电子设备吊装强度评估.pdf
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1、302023,61(8)总第7 0 8 期机械制造研究发电子设备吊装强度评估荣晶台达电子企业管理(上海)有限公司上海201209摘要:为满足市场对高功率密度产品的需求,电子设备内部元器件质量增大,但会导致柜体吊装时存在失效风险。对某型号电子设备升级换代后的吊装强度进行评估。针对电子设备中的不同位置,结合理论计算和有限元分析方法,发现风险点,并进行结构改进和验证。进行有限元分析时,针对柜体中零部件外形特点和受力情况,综合使用实体单元、壳单元、杆单元、质量点,尽可能减少网格数量,以提高仿真效率,从而快速找出结构中的风险点。使用子模型技术,针对关键位置进行网格细化,得到更为精确可靠的仿真结果。关键词
2、:电子设备吊装强度评估中图分类号:TH123+.3文献标志码:A文章编号:10 0 0-4 9 9 8(2 0 2 3)0 8-0 0 3 0-0 6Abstract:In order to meet the market demand for high power density product,the mass of internalcomponent of electronic equipment has increased,but it will lead to the risk of failure during cabinet hoisting.The hoisting stren
3、gth of a type of electronic equipment after upgrading was evaluated.According to differentpositions in electronic equipment,as well as combining theoretical calculation and finite element analysismethod,the risk point was identified,and structural improvement and verification were carried out.In the
4、finite element analysis,according to the shape characteristic and stress condition of component in the cabinet,the solid unit,shell unit,rod unit,mass point were comprehensively used to reduce the grid number to thefull.As a result,the simulation efficiency was improved,and the risk point in the str
5、ucture can be quicklyidentified.Specifically,more accurate and reliable simulation result can be obtained by using submodeltechnology and performing mesh refinement on the key location.Keywords:Electronic EquipmentHoistingStrengthEvaluation1石研究背景功率密度是评估电子设备设计水平的一个重要指标,高功率密度通常要求在有限的空间内装载更多的功率模块和元器件,集
6、成更多的功能,从而获得更大的市场竞争优势,助力产品获得更多的市场份额。与此同时,对结构的强度和布局也提出了更高的要求。某型号电子设备在升级换代过程中,在原有柜体中加人更多的功率模块和器件,以求提高功率密度,与此同时,如果仍然采用原有的柜体顶部吊环吊装方式,必然面临柜体塑性变形,甚至断裂失效的风险。笔者结合理论计算和有限元分析方法,进行吊装强度评估,对柜体吊装时的变形和受力情况进行分析,在项目设计阶段锁定风险点,有针对性的对原结构设计进行改进,避免后期不断试验和反复优化的过程,缩短产品开发周期,节省研发成本。2设备布局电子设备的柜体尺寸为2 0 0 0 mm6000mm1000mm,柜体吊装如图
7、1所示。柜体主体框架采用常见的九折型材,柜体门板为厚度1.5mm的镀锌钢板。柜体的底部由槽钢底座支撑,内部左右两侧及前后立柱之上均使用横梁连接,以提高柜体的刚度和承载能力。柜体顶部设有四个吊环螺栓,用于起吊使用。柜体内部分为上中下三层,柜体内部结构如图2 所示。底层放置电抗器,中间层放置功率模块,顶层用于放置控制盘及输人输出铜排、熔体等器件。升级后电子设备使用的电抗器质量增大2 0 0 kg。中间层的模块也进行相应升级,功率增大导致单个模块质量增大7 0 kg。顶层的输人输出部分器件重新选型,质量增大,对铜排也重新设计,共增大质量10 0 kg左右。312023,61(8)总第7 0 8 期机
8、械制造发A图1柜体吊装图2柜体内部结构电子设备如果使用底部吊装方式,柜体很容易倾覆,需要额外制作工装保证吊装的稳定性。如果采用顶部吊环吊装,在重力的作用下,柜体会自然挂在吊钩上,从而实现稳定安全吊装。问题在于原有电子设备,内部功率模块和组件质量较小,经实际测试后吊起时柜体强度满足要求,但是升级后柜体内器件质量显著增大,柜体框架、横梁支架应力及变形显著增大,存在结构失效风险,需要进行强度评估。3吊环螺栓强度校核顶部的吊环螺栓结构复杂,如果导人仿真模型分析,需要划分较为复杂的网格,从而导致计算时间大大增加。笔者主要关注柜体的结构强度而非吊环受力,所以采用理论计算的方式先校核强度,然后在仿真模型中对
9、螺栓形状进行简化,从而节约计算资源,提高仿真效率。顶部吊环螺栓受力分析如图3 所示。假设质心在柜体中心,每个吊环受到的拉力大小相等。顶部四个吊环均受到吊绳的拉力F,拉力F可以分解为两个力F。和F,它们的关系为:F。=F sin(1)F,=Fcos(2)FFF11图3顶部吊环螺栓受力分析根据力平衡可知,柜体重力和四根绳索的拉力分量F相等,即:G=4F.(3)根据实际吊装情况,角度一般为6 0,柜体质量为150 0 kg,最终可得F。为3 7 0 0 N,F,为2 13 6 N。从而可以得到M10规格螺栓的拉伸应力为4 7MPa,剪切应力为2 7 MPa。根据第四强度理论,为:+37=66MPa吊
10、环螺栓材料为碳钢,强度等级为4.8,所以屈服强度。为3 2 0 MPa,最终可以得到吊环螺栓的剩余强度因数m为:m=g./g4=4.8m远大于1,说明吊环螺栓满足强度要求。4柜体框架强度校核4.1仿真原理ANSYSWorkbench是一个强大的工程仿真平台,融合了静力分析、动力学分析等模块,在工程分析和仿真方面具有优势。ANSYSWorkbench中包含SCDM和322023,61(8)总第7 0 8 期机械制造研究发DM建模模块,但是与常用的三维建模软件相比,建模能力存在差距,如果完全使用ANSYSWorkbench完成从建模到仿真的流程,将会非常烦琐,耗费大量时间。STEP作为通用的文件格
11、式,被广泛应用于各种计算机辅助设计软件和仿真平台进行数据交换。STEP可以保留模型的几何造型、尺寸等信息,使工程师在不同环境中完成工程分析、仿真模拟、优化设计工作。笔者采用的方法是柜体建模设计使用专业三维建模软件Creo,通过转换为STEP格式导人ANSYSWorkbench中的SCDM模块,再调用ANSYSWorkbench中的静力学分析模块进行计算2 4.2有限元建模有限元模型的质量决定了最终仿真计算结果的可信度和仿真效率。每个零件都是空间三维实体,电子设备柜体及内部元器件数量多,结构复杂,如果都采用实体单元,会导致分析和计算工作量大,现有的计算资源无法满足要求。对此,考虑采用常用的简化手
12、段,即降维。现有的柜体主体都是钣金零件,钣金零件的特征是厚度方向尺寸远小于长度和宽度方向,正好符合壳单元的特征,使用壳单元可以减少节点数量,并达到很好的计算效果3 。如果使用实体单元,厚度方向网格细分会导致网格数量成倍增加,所以仿真时柜体框架、门板、支撑钣金件均简化为壳单元。对于柜体内部的功率模块及电气元件,笔者不关心其局部变形和应力,而是需要分析其重力对柜体框架强度的影响,所以简化为质量点,从而极大减少网格数量,由此在保证计算精度和可靠性的基础上,提高计算速度。门板固定件、铰链、框架焊接处的连接件形状无法进行简化,还是采用实体单元,但是需要去除对仿真结果影响较小的圆角、倒角、圆孔等特征,获得
13、简化模型,从而使网格数量更少,质量更高。4.3仿真设置电子设备吊装过程中载荷分为两种形式。一种是柜体本体及底托的重力,为均布载荷,采用重力载荷方式施加。另一种是内部元器件,因为简化为质量点,所以以集中载荷的方式施加在对应的安装固定位置。框架和门板、内部支撑梁、底托使用绑定接触,焊缝与框架也使用绑定接触。需要注意的是,框架九折型材的三通接头和型材之间的接触使用摩擦接触。三通接头如图4 所示,九折型材框架组装如图5所示,组装照片如图6 所示。九折型材框架组装时,先将型材的孔插人三通接头,然后再焊接为一体,如果使用绑定接触,那么型材和三通接头的接触面将会模拟为焊接在一起的状态,从而承受原本应由焊缝承
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