基于NX 110随机振动疲劳分析.docx
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基于NX 110随机振动疲劳分析.docx
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基于NX110随机振动疲劳分析
1 随机耐久性分析流程
⏹随机疲劳分析的常规工作流程
步骤 1.
使用响应动力学计算正则模态和约束模态。
步骤 2.
创建响应动力学解算过程。
设置随机事件和激励PSD。
步骤 3.
创建耐久性解算过程。
设置和求解随机耐久性事件。
1.1 响应动力学
1.1.1 定义体材料属性
⏹完成网格划分后,通过更多》指派材料定义材料属性。
⏹耐久性材料属性介绍
⏹耐久性材料属性指标:
疲劳强度系数与疲劳强度指数。
⏹也可以自定义S-N曲线。
⏹自定义各向同性材料S-N曲线介绍
⏹要将用户定义的S-N曲线指定为用于计算耐久性结果的疲劳寿命准则,请执行以下步骤:
步骤 1.
定义材料的S-N曲线。
步骤 2.
定义应力寿命准则。
步骤 3.
使用静态事件或瞬态事件中的疲劳耐久性对象并求解耐久性事件。
自定义材料的S-N曲线
通过【更改显示部件】,可以在Fem窗口(定义材料属性)与sim窗口切换。
在指派材料时,单击
自定义材料:
⏹应力-寿命数据下拉框选择【场】
⏹选择【表构造器】
⏹在表格场输入S-N曲线
⏹依次输入S-N曲线数据
1.1.2 创建响应动力学仿真
⏹完成FEM网格及材料属性定义后,创建SOL103响应动力学分析,
⏹选择SOL103响应动力学
1.1.3 添加约束
⏹主页》约束类型》用户定义约束
⏹释放X方向自由度
⏹
⏹主页》约束类型》强制运动位置
⏹完成约束定义,如下图所示:
1.1.4 求解
右键Solution1》求解
⏹重命名Solution1为Solution103_RS
1.1.5 查看正则模态及约束模态
⏹正则模态及约束模态下图所示:
1.2 随机振动分析
1.2.1 创建随机振动事件
⏹右键单击ResponseDynamic>新建事件
⏹类型下拉框选择【随机】,命名为Event_VS
1.2.2 添加激励
⏹在Event_VS下,右键单击Excitation,新建激励》平移节点
⏹选择载荷激励点
⏹单击向下箭头
》f(x)函数管理器,选择功率谱密度函数
⏹自定义功率谱密度介绍
⏹或者单击
,新建功率谱密度。
⏹单击
》单击
,以文本形式输入PSD加速度功率谱。
⏹输入功率谱密度:
单击【确定】
⏹预览功率谱密度,单击【确定】完成定义,
⏹依次单击【确定】。
。
。
1.2.3 求解
⏹右键单击Event_VS>求解模态响应
请忽略以下两个事件:
1.2.4 评估结果
⏹右键单击Event_VS>评估模态函数响应》单元,选择单元(可选择部分单元),单击【确定】
⏹响应函数下为功率谱密度响应曲线如下图所示:
1.3 随机疲劳寿命分析
1.3.1 创建耐久性解算过程
⏹右键*.sim文件》新建结算过程》耐久性
1.3.2 创建随机疲劳解算过程
⏹右键Durability1》新建事件》随机
1.3.3 设置时间
⏹单击
:
⏹设置事件持续时间,单击【确定】,并依次单击【确定】
⏹单击
设置求解单元:
可以勾选
选择部分单元进行评估:
1.3.4 求解
右键单击RandomEvent1》求解
1.3.5 后处理
⏹双击RandomEvent1,查看结果
⏹双击ExpectedLife。
。
。
。
⏹查看结果,如下图所示:
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如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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