轮齿全面分析:风险评估与策略制定

01Abaqus结构分析无极限

轮齿分析和风险评估的图1




02轮齿分析和优化

当齿轮啮合时,如果齿面发生边缘接触,齿轮齿面会出现较高应力,可能会对齿轮齿面造成损害。为了防止损坏,必须降低最大应力。一般来说,在齿轮啮合时,为减少最大的压力,必须增加接触面积。但即使接触面积很大,如果在牙齿表面发生边缘接触也会产生很高应力。

针对下图的风力发电齿轮轮齿,通过设计优化增加接触区域的面积来减少接触压力,设计出最合适的齿牙,最大限度地减少齿轮齿的损伤。

轮齿分析和风险评估的图2

轮齿分析和风险评估的图3

Image scourtesy of Nabtesco, 2012 SIMULIA Customer Conference paper, “An innovative gear tooth analysis and evaluation technique

由于齿轮的互相啮合较为复材,试验中无法测量其接触应力,故而通过有限元方法加以评估,其挑战在于如何通过可接受的模拟仿真,准确评估变形部分的表面应力。正好Abaqus能满足接触准确度的要求。

轮齿分析和风险评估的图4

同时,采用子模型的方法,降低仿真时间。而子程序输出自定义结果。

轮齿分析和风险评估的图5

轮齿分析和风险评估的图6

通过物理测试,进一步验证了分析结果的可靠性。

轮齿分析和风险评估的图7

当仿真结果足够可信时,结合Isight对模型进一步优化。

轮齿分析和风险评估的图8

Abaqus和Isight结合可以设计出能够经得起严酷考验的耐用齿轮。


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