1引言系统的模态参数(模态频率、模态阻尼、振型)对系统的动态分析和优化设计具有实用价值
通常由试验模态分析和计算模态分析两种方法
但由于受实验条件和时间的限制,组织实施往往比较困难,而且在测量次数,测量数据的处理准确性方面也难以得到充分的保证,在设计阶段难以实现
基于虚拟样机技术的虚拟实验方法在履带车辆箱体类零部件模态参数测量方面在设计阶段就能为方案优化提供指导,缩短产品开发周期,节省费用
因此,开展在虚拟环境下测试箱体类零部件的模态参数研究与探讨并扩展其应用具有重要意义
本文以某型履带车辆传动箱设计为例,应用HyperMesh为前处理软件,对其进行了有限元网格的划分,进而对箱体的模态进行了分析
2箱体有限元模型的建立及模态分析首先依据传动箱体的尺寸,建立箱体的三维实体模型
利用HyperMesh对传动箱体的实体模型进行有限元网格划分,箱体的材料为铝合金,其密度为2
66e33kg/m3,泊松系数为0
31,杨氏模量为7
7e72N/m2,强度极限为176
整个箱体共划分76151个4面体单元,22262个节点
在此过程中,还必须考虑到箱体有限元模型建立后与各传动轴之间的连接,即柔性体与刚体间的连接
传动箱各轴都是通过轴承与箱体连接的,笔者在有限元模型中应用多点约束(MPC,Multi-pointConstraint)来模拟轴承的作用
所谓多点约束是将某节点的依赖自由度定义为其他若干节点独立自由度的函数
多点约束可以用于不相容单元间的载荷传递,表征一些特定的物理现象,比如刚性连接、铰接、滑动等
笔者在箱体有限元模型中各轴孔的中心点处建立一个虚拟杆单元,如图1所示
轴孔内表面各节点的自由度则依赖于对应的虚拟杆单元
各传动轴与箱体间的约束也是在对应的虚拟单元处建立,各传动轴上的作用力则通过相应的虚拟杆单元和多点约束作用于箱体之上
文中建立的包括轴承模型的传动箱箱体有限