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有限元仿真(Finite Element Simulation,FEA)是一种工程分析技术,用于通过数值模拟和计算来研究和预测物理系统的行为。它基于有限元法,将复杂的实际物理系统分割成许多小的元素(有限元),然后利用数学方法对这些元素进行分析。这些元素可以代表各种结构、材料和物理现象,如固体、液体、气体、热、电、磁等。通过对这些元素之间的相互作用和边界条件进行数值计算,有限元仿真能够模拟实际系统的行为和性能。
有限元仿真通常用于工程、科学和设计领域,以解决各种问题,如结构分析、热传导、流体流动、电磁场分析等。它帮助工程师和科学家在计算机上评估不同设计方案,优化产品性能,减少原型制造和测试的需求,降低开发成本,提高可靠性,以及降低潜在风险。这种技术在现代工程和科学研究中具有广泛的应用。
有限元仿真方法在紧固连接结构的设计与校核中应用广泛。螺栓连接结构有限元仿真的工程价值在于它允许工程师通过数值模拟来评估连接性能,减少实际测试成本,提高设计可靠性,优化螺栓尺寸、材料和结构,降低制造成本,确保连接的安全性和持久性,推动工程项目的效率和质量,并且显著减少了因连接结构性能不足导致的重大工程事故。
有限元仿真对网格的要求较高,良好的有限元网格应符合并具有以下特征:
1)单元形状简单且单元特性方程容易求解;
2)网格模型要尽可能精确地与原定义域相同;
3)在保证精度前提下,尽可能减少单元数以保证求解效率。
然而,由于螺栓的复杂轮廓,其在有限元建模方面的难度远高于一般机械结构,因此在仿真分析中,不得不对螺栓进行简化处理。随着建模与仿真技术的发展,螺纹类部件有限元分析模型近几十年来经历过多次演变:
1) 梁单元螺栓模型:利用梁单元模拟螺栓,模型简单、接触定义简单、收敛容易,在很多情况下比较适用。梁单元模拟螺栓不能模拟螺纹紧固连接的拧紧过程和外载荷作用下的旋转松动行为。
2) 无螺纹牙圆柱体模型:将螺栓和螺母建模成“工”字形实体,结构简单,建模和网格划分简便快捷。无螺纹牙圆柱体模型同样无法模拟拧紧过程和松动行为。
3) 轴对称网格模型(二维模型):用于计算螺纹牙底应力集中、螺栓轴向分布等问题,但不能模拟拧紧过程和松动行为,也无法呈现螺纹啮合面接触行为。
4) 轴对称网格模型(三维模型):三维无升角螺栓螺母模型进行网格划分,容易处理成规则的六面体单元。无升角的三维螺纹部件有限元模型可用于计算螺栓连接结构非旋转松动行为。然而,该模型没有螺旋升角,也没有螺旋线,实际上是多圈平行的牙体,并不是真正的螺纹。
5) 四面体网格模型:螺纹类部件四面体网格模型在有限元软件内可自动化分,但不同区域网格密度难以分别控制,单元数目较多,计算量较大。采用四面体网格划分螺纹部件模型,螺纹牙底处的网格质量和螺纹牙精确轮廓难以保证。最重要的是,四面体网格模型会存在难以收敛的问题,计算精度不高。
6) 绑定模型(螺纹牙和基体绑定建模):螺纹牙网格是由二维螺牙网格沿螺旋线扫描而成。螺纹牙和基体单独划分网格,并绑定在一起。然而这种模型的螺纹和基体部分通过绑定处理,交界面处的节点之间不能够很好地传递力和位移。
7) 参数化精确建模方法:该方法的核心是通过分析螺纹几何形状,得到螺纹轮廓分段函数,得到具有精确几何形状和高质量六面体网格的螺纹部件有限元模型。该模型与实际螺纹轮廓高度一致,可精确模拟螺纹部件的拧紧过程、螺纹啮合面接触状态演变规律和螺栓松动行为,是目前研究螺纹紧固连接结构失效机理和设计校核最有效的有限元模型。
M10螺栓精确有限元网格
梁 单元 | 圆柱体 | 二维 轴对称 | 三维 轴对称 | 四面体 | 螺纹和基体绑定 | 参数化精确有限元 | |
模拟拧紧过程 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
模拟松动行为 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
螺纹应力集中 | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
螺纹接触状态 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
是否易于收敛 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
数据提取难度 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
VDI 2230 Part II中将螺栓连接有限元模型分为四级:一级模型只对部件进行建模,不考虑螺栓本体;二级模型将螺栓考虑为线元,即作为拉伸构件、梁单元或弹簧单元;三级模型将螺栓建模为等效实体模型,即不考虑螺纹的螺栓有限元模型;四级模型为最高等级,表示详细建模的螺栓,需包含螺纹和所有接触面中的接触条件,并且精确表现螺栓的每个细节。Thread Designer软件生成的模型完全符合VDI2230准则的四级模型要求。
VDI 2230 Part II对四级模型的表述是:四级模型FEM的计算应力符合VDI2230讨论的设计概念所需的公称应力定义,可用于确定公称载荷。并且,可通过相应的局部验证概念确定和评估螺纹每个位置的局部载荷。此外,最小螺纹配合长度也需要通过四级模型在考虑弹塑性材料特性的情况下获得。VDI 2230 Part II中对螺栓精确有限元模型的评价可总结为:一种更加精确地可以可替代VDI 2230的螺栓连接设计与校核的方法。
螺栓精确有限元模型的工程应用优势在于:
1) 可模拟拧紧过程,研究拧紧方法、拧紧工具、螺栓参数等对拧紧过程带来的影响,高速、高效、低成本获得最佳拧紧策略。
2) 模拟松动行为,便于研究螺栓的松动机理与防松措施。
3) 计算螺纹应力集中情况,快速判断静强度、疲劳强度等是否达标,降低工程风险。
4) 辅助或替代VDI 2230准则进行螺栓连接设计与校核。
因此,采用轮廓与实际高度一致的螺纹部件有限元模型模拟螺纹连接失效行为是提出针对性防松措施和提高可靠性的有效手段,该方法已经过了学术界15年的检验与认同。但是,螺纹模型的参数化精确建模方法仍属于紧固连接研究领域的前沿技术,螺纹网格无法人工划分,需要借助计算机程序实现。目前国内相关学术研究仍然集中于西南交通大学、西安交通大学、北京理工大学、大连理工大学等个别高等院校和研究机构,各机构算法严格保密,处于技术垄断阶段,并形成了多个“技术孤岛”。这也导致了学术研究成果迟迟无法落地,本应广泛应用于工程领域的实用先进技术多年来仅存在于顶级期刊论文中。
昊宇睿联(天津)科技有限公司致力于提升国内紧固连接技术的整体实力,与国内顶级科研团队——西南交通大学首席教授、长江学者朱旻昊教授团队合作,历时十余年研究并充实螺纹类部件的参数化精确有限元建模理论,最终开发了适用于各类螺栓的参数化精确有限元建模软件——Thread Designer。其中相当一部分特殊螺纹的精确模型为国际首创,尚未见公开文献发表。
Thread Designer螺纹类部件精确有限元建模软件的核心价值在于,协助技术人员快速全自动生成精确有限元网格,使得具备有限元计算基础的工程技术人员均可快速实现紧固连接结构的精确有限元仿真分析,对螺栓的拧紧、松动、疲劳、断裂等行为进行研究,极大地降低了螺栓连接结构仿真的技术门槛。将学术前沿研究成果真正应用于实际工程领域,为用户带来能力飞跃,为企业带来质量提升,为行业带来技术进步,为国家带来科技发展。
1.2.1 软件简介
兼顾高质量、高精度、高效率,参数化生成高精度螺纹类部件有限元模型,显著提高螺纹连接数值分析的计算效率。同时,帮助具备有限元分析基础的工程技术人员进行螺纹连接的设计与校核,提升紧固连接设计的效率,降低设计成本,提高结构安全性与可靠性。
1.2.2 软件定位
协助仿真人员完成各类螺纹连接结构精确有限元仿真分析的有限元网格生成工具(有限元前处理工具);
MJ航空螺纹精确有限元模型局部
1.2.3 软件特色
超高自由度——可生成任意类型、尺寸、过渡、排布的精确螺纹轮廓网格。
米制螺纹 双线螺纹
梯形螺纹 平行螺纹
施必牢螺母 唐氏螺纹
各类螺栓精确有限元网格