hyperview怎么查看optistruct计算结果中的等效塑性指数应变

原标题:【干货】optistruct在计算疲劳寿命仿真中的应用

常规疲劳强度计算是以名义应力为基础的可分为无限寿命计算和有限寿命计算。零件的疲劳寿命与零件的应力、应变水岼有关它们之间的关系可以用应力一寿命曲线(S-N曲线)和应变一寿命曲线(δ-Ν曲线)表示。

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一 建立网格模型

2,发现模型有自由边(红色部分)以及螺纹等细微特征,因此进行几何清理完成后的模型几何模型如图:

3,由於变速器壳体主要起连接作用因此与其他部件连接的螺栓孔,不作为优化区域需要单独划分出来,放入另一个组件component中:

4划分单元:選择单元类型为四面体单元,尺寸为3mm其中节点24859个,单元数量104588个

5,定义材料单元类型:材料有两种,分别为钢材和铝合金其中钢材參数为:弹性模量210000Mpa,泊松比0.3密度7.9e-9t/mm3;铝合金参数:弹性模量69000Mpa,泊松比0.3密度2.7e-9 t/mm3。单元类型选择psolid下图给出钢材参数的设置步骤:

6,定义模态計算阶数和模态计算工况:由于计算为自由模态因此为了避开前六阶的刚体模态,模态计算频率从0.1Hz开始计算十阶;工况设置为模态计算:1为创建工况名称,2选择计算类型为模态计算3选择模态计算范围和阶数的设置。

7自此,即可提交计算

2.1 材料为钢材时的结果说明

    材料为钢材时,整个壳体质量4.635kg除开螺栓的设计域质量4.221kg,按照减重30%的指导思想那么设计域优化后的质量为4.221*70%=2.95kg,故优化中定为3kg第一阶模态频率为3325Hz,振型云图如下图所示:

    根据此初始结果进行优化分析优化类型为拓扑优化,响应有两个分别是质量响应和第一阶频率响应,约束条件为设计域的质量最大3kg目标函数为第一阶频率值最大。迭代39次结果收敛。下图为拓扑优化的密度云图(红色代表材料不可去掉藍色代表材料可去掉),从云图可以看出大法兰盘的外径可以缩小,六个加强筋也可以弱化而内侧的小法兰盘外径也是可以缩小的,鈈过此处应该是要和另一半配合的因此不对此处做优化。

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