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摘 要:接觸分析和模態(tài)分析是結(jié)構(gòu)分析的重要內(nèi)容之一。利用ANSYS 的接觸分析功能和APDL 語言的用戶接口,將ANSYS 的模型數(shù)據(jù)輸出到用戶分析模塊中完成非線性的接觸模態(tài)分析,然后將計算結(jié)果讀回,利用ANSYS 的后處理模塊將計算結(jié)果顯示出來,實(shí)現(xiàn)了ANSYS 平臺上的接觸模態(tài)分析,使ANSYS 能夠更好地完成結(jié)構(gòu)系統(tǒng)級的性能分析。 關(guān)鍵詞:ANSYS,接觸,模態(tài) 1 前言 機(jī)械系統(tǒng)的特點(diǎn)是由多個零件通過各種方式聯(lián)接起來的一個系統(tǒng)。機(jī)械系統(tǒng)的性能分析除了零件的性能分析以外,零件之間的聯(lián)接特性的分析也是一個重要方面。零件之間的聯(lián)接性能分析,本質(zhì)是一個接觸問題的分析,是機(jī)械結(jié)構(gòu)非線性分析的一種典型類型。 線性系統(tǒng)的模態(tài)分析技術(shù)是了解線性結(jié)構(gòu)振動特性的一個重要手段,已經(jīng)廣泛應(yīng)用在結(jié)構(gòu)動力修改、優(yōu)化設(shè)計、故障診斷、狀態(tài)檢測等諸多領(lǐng)域。近年來,以非線性動力學(xué)理論為基礎(chǔ)的非線性模態(tài)分析逐漸成為非線性振動研究中的熱點(diǎn)之一。其原因是機(jī)械工程中存在著大量的非線性問題,傳統(tǒng)的線性模態(tài)分析技術(shù)無法得到準(zhǔn)確的結(jié)果。解決機(jī)械系統(tǒng)中的非線性問題,首先要面對的就是如何處理結(jié)構(gòu)間的非線性的接觸問題。 非線性模態(tài)(NNMs)理論是線性模態(tài)理論的自然發(fā)展,最初是由美國加州大學(xué)伯克利分校的Rosenberg1 等人引入的,主要研究離散、無阻尼非線性系統(tǒng)的自由振動。1991年,Shaw 和 Pierre2 引用動力系統(tǒng)理論中不變流形(invariant manifold)的概念來定義非線性模態(tài),將非線性模態(tài)定義為系統(tǒng)相空間中二維不變流形上的運(yùn)動。這一開創(chuàng)性的工作,將該領(lǐng)域的研究帶入了一個新的發(fā)展階段。Shaw 和 Pierre 定義的非線性模態(tài)既可用于保守系統(tǒng),也可用于非保守系統(tǒng)。在文獻(xiàn) 3 中他們指出,當(dāng)系統(tǒng)存在內(nèi)共振關(guān)系時,應(yīng)將不變流形的維數(shù)提高到四維。1994 年,Nayfeh 針對內(nèi)共振非線性系統(tǒng)提出了復(fù)不變流形方法4。陳予恕、吳志強(qiáng)5,6認(rèn)為非線性模態(tài)為系統(tǒng)相空間中偶數(shù)維不變流形上的運(yùn)動。他們將求解非線性動力系統(tǒng)的規(guī)范型(Normal Form)方法直接用于非線性模態(tài)的構(gòu)造,得到的模態(tài)上的動力學(xué)方程(即模態(tài)振子)具有Normal Form 形式。 由于系統(tǒng)非線性因素的控制難度較大,利用實(shí)驗手段研究非線性模態(tài)的文獻(xiàn)并不多見。目前采用的方法中,大多是尋求非線性模態(tài)的近似解析解,因此離散系統(tǒng)的自由度一般不超過 3 個,否則,人工計算的難度過大。而對于連續(xù)系統(tǒng)而言,離散化后得到的模型往往具有很高的自由度。所以隨著計算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,借助于計算機(jī)的數(shù)值分析方法使分析高維系統(tǒng)成為可能,利用數(shù)值分析方法研究非線性模態(tài)越來越受到關(guān)注。文獻(xiàn) 7 介紹了一個基于不變流形方法計算非線性模態(tài)的計算機(jī)程序,其研究對象是利用有限元技術(shù)對一個平面結(jié)構(gòu)離散化后得到的有限自由度系統(tǒng),這意味著可以采用同樣的方法處理更復(fù)雜的三維系統(tǒng)。文獻(xiàn) 8 基于多尺度方法借助計算機(jī)數(shù)值分析,研究了一個懸臂梁的有限元模型的非線性模態(tài)。9 2 非線性模態(tài)的分析流程 ANSYS 軟件具有較好的接觸建模、分析能力,線性模態(tài)的分析能力以及完善的基于APDL 語言的用戶接口。我們在多年接觸分析和非線性模態(tài)分析研究的基礎(chǔ)上,開發(fā)了一個基于ANSYS 平臺的非線性模態(tài)分析求解器NLMA,可以用于完成含有接觸問題的機(jī)械系統(tǒng)的模態(tài)分析。該求解器用ANSYS 的前處理器建立分析模型,計算結(jié)果導(dǎo)入ANSYS 的后處理中顯示出來。利用NLMA 進(jìn)行非線性模態(tài)分析的流程。在ANSYS 的前處理器中建立的分析模型要首先提交給ANSYS 的靜態(tài)分析求解器進(jìn)行預(yù)分析,試算,考核模型的完整性,確保分析模型的正確。預(yù)分析通過后,將建立的模型數(shù)據(jù)輸出到中間文件中,NLMA 從中間文件中讀入模型數(shù)據(jù),進(jìn)行非線性模態(tài)的計算。計算結(jié)果輸出到另外一個中間文件中,通過這個中間文件,計算結(jié)果可以導(dǎo)入到ANSYS 的后處理器中或者其它的通用數(shù)據(jù)處理軟件中,如Tecplot,Excel 等等。實(shí)際使用中,ANSYS 通常用來做機(jī)械結(jié)構(gòu)的振型顯示,數(shù)據(jù)曲線則用Tecplot,Excel 顯示。分析過程中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作主要由APDL語言編寫的主控程序?qū)崿F(xiàn),用C+編寫的NLMA 作為一個外部模塊由主控程序調(diào)用,計算過程在后臺完成,整個分析工作可以不脫離ANSYS 平臺。 3 應(yīng)用實(shí)例 3.1 懸臂梁的碰撞模態(tài)分析 為了考核NLMA 的非線性模態(tài)分析效果,建立了三個模型進(jìn)行模態(tài)分析,然后對結(jié)果進(jìn)行比較:用子空間迭代法求解懸臂梁的模態(tài),用NLMA 求解懸臂梁的模態(tài),用NLMA求解帶有接觸的懸臂梁的模態(tài)。 圖2 是在ANSYS 中建立的平面懸臂梁模型,左端固結(jié),結(jié)點(diǎn)11 和12 之間加點(diǎn)點(diǎn)接觸單元。結(jié)點(diǎn)12 固結(jié),結(jié)點(diǎn)11 向上運(yùn)動時不受限制,向下運(yùn)動會跟結(jié)點(diǎn)12 碰撞。通過設(shè)定接觸參數(shù),初始狀態(tài)下兩個結(jié)點(diǎn)剛好接觸。求結(jié)構(gòu)線性模態(tài)時,刪除12 結(jié)點(diǎn)和相應(yīng)的接觸單元。 圖2 懸臂梁的模型圖3 是ANSYS 的子空間迭代法計算的振型和固有頻率。圖4 是NLMA 計算的振型和頻率,模型中不包括接觸單元。圖5 是模型中包含接觸單元時NLMA 計算的振型和頻率。三個圖中,橫軸反映圖2 中各結(jié)點(diǎn)的橫坐標(biāo),縱軸表示歸一化后的結(jié)點(diǎn)模態(tài)幅值。 比較圖3 和圖4,振型和固有頻率基本相同,最大相對誤差僅為2.67%,出現(xiàn)在第一階頻率上,說明NLMA 能夠較好地進(jìn)行線性系統(tǒng)的模態(tài)分析。圖5 是模型中包含接觸單元時利用NLMA 進(jìn)行的非線性模態(tài)分析。振型與圖3 和圖4 的基本相同,但是第一階頻率上升了94.7%,其它頻率則與線性模型基本相同。圖6 和圖7 是針對非線性模型做的進(jìn)一步分析。該分析仍然利用圖2 所示的模型,在梁中部施加一個沖擊載荷,利用ANSYS 計算梁的沖擊響應(yīng)譜。圖6 是包含接觸單元時懸臂梁右端的沖擊響應(yīng)譜,圖7 是不包含接觸單元時的沖擊響應(yīng)譜。比較這兩個圖可以發(fā)現(xiàn),圖6 中的第一個共振峰的頻率確實(shí)提高了,這與NLMA 的計算結(jié)果一致,而且非線性模型的響應(yīng)譜中,高頻部分的共振峰值有升高的趨勢,線性模型中幅值很低的一些高頻成份也被激發(fā)起來。 3.2 并聯(lián)機(jī)構(gòu)的接觸模態(tài)分析 圖8,9,10 是利用NLMA 在ANSYS 平臺上完成的一臺并聯(lián)機(jī)床的非線性模態(tài)分析結(jié)果。模型中考慮了主要零件之間的接觸特性,尤其是三個支鏈上各轉(zhuǎn)動關(guān)節(jié)的轉(zhuǎn)動特性。 4 結(jié)論 接觸問題的模態(tài)分析是機(jī)械系統(tǒng)動態(tài)性能分析的一個重要內(nèi)容,NLMA 與ANSYS 相結(jié)合,能夠分析包含接觸的機(jī)械系統(tǒng)的模態(tài)。事實(shí)上,NLMA 的非線性模態(tài)分析算法本身并不只限于分析接觸問題,與ANSYS 的多物理場分析相結(jié)合,可以分析更廣泛的非線性模態(tài)問題,例如包含塑性的非線性模態(tài)分析,強(qiáng)非線性,大阻尼以及流固耦合中的結(jié)構(gòu)非線性模態(tài)分析等等。由于目前對非線性模態(tài)問題的認(rèn)識并不充分,NLMA 與ANSYS 相結(jié)合的分析技術(shù)也可以作為一個探索非線性模態(tài)性質(zhì)的有力工具。 參考文獻(xiàn) 1 Rosenberg R. M,Atkinson C. P On the natural modes and their stability in nonlinear two degrees of freedom systems J Journal of Applied Mechanics,1959,26:377-385 2 Shaw S W,Peirre CNonlinear normal modes and invariant manifolds JJournal of Sound and Vibration,1991,150 (1):170-173 3 Boivin N,Pierre C,Shaw S WNonlinear modal analysis of structural systems featuring internal resonance JJournal of Sound and Vibration,1995,182 (2):336-341 4 Nayfeh A H,Nayfeh S AOn nonlinear modes of continuous systems JJournal of Vibration and Acoustics,1994,116:129-136 5 吳志強(qiáng),陳予恕非線性模態(tài)的分類和新的求解方法 J力學(xué)學(xué)報,1996,28 (3):298-307 6 陳予恕,吳志強(qiáng)非線性模態(tài)理論的研究進(jìn)展 J力學(xué)進(jìn)展,1997,27 (3):289-300 7 Soares M E S, Mazzilli C E NNonlinear normal modes of planar frames discretized by the finite element method JComputers and Structures,2000,77 (5):485-493 8 Mazzi
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