柴油机活塞有限元分析与结构改进_苏冠领.pdf
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1、AUTO TIME 141 AUTO PARTS|汽车零部件 时代汽车1引言柴油机作为一种重要的动力设备,其活塞作为核心部件,直接影响着发动机的性能和寿命。因此,如何优化活塞结构以提高其性能和可靠性,一直是柴油机研发和制造领域的重要课题之一。在过去的几十年中,随着计算机技术和有限元分析方法的不断发展,活塞结构的有限元分析和改进方法也得到了广泛的研究和应用。本文将对柴油机活塞结构进行有限元分析,并针对不同的问题提出相应的改进方法,以期为活塞结构的优化设计提供一定的参考依据。2活塞结构分析方法2.1有限元分析原理及方法有 限 元 分 析(Finite Element Analysis,FEA)是一
2、种常用于工程领域中的数值计算方法,主要用于求解连续介质力学问题。它通过将连续介质划分为有限数量的小单元,采用变分原理及相关数值方法,求解出每个小单元的物理量,进而得到整个连续介质的解。有限元分析的方法一般包括以下几个步骤:(1)建立模型:建立模型是有限元分析的第一步。将实际问题转化为数学模型,定义模型的几何形状、材料特性、边界条件等。(2)离散化:离散化是将模型分割成许多小单元,每个小单元可以用简单的几何形状来表示,例如三角形、四边形等。离散化的数量越多,计算结果越精确。(3)设定节点自由度:在每个小单元中,选定一些节点作为计算的基准点,并规定每个节点上的自由度。自由度通常包括位移、转角等。(
3、4)构建刚度矩阵:对于每个小单元,根据其几何形状、材料特性、边界条件等,可以求出其刚度矩阵,刚度矩阵反映了该小单元的刚度特性。(5)组装刚度矩阵和载荷向量:将所有小单元的刚度矩阵和载荷向量组装起来,得到整个系统的刚度矩阵和载荷向量。(6)求解:通过求解线性或非线性方程组,得到整个系统的节点位移、应力、应变等物理量。(7)后处理:对计算结果进行分析和后处理,如绘制应力云图、变形云图等,对计算结果进行评估。2.2活塞结构分析模型建立活塞结构分析模型的建立是有限元分析的重要步骤之一。建立一个准确、合理的活塞结构分析模型,对于分析活塞在不同工况下的应力分布和变形情况有着关键作用。以下是一些常用的活塞结
4、构分析模型建立方法:苏冠领张文强广西城市职业大学广西崇左市532100摘 要:本文探讨了柴油机活塞结构的有限元分析及其改进方法。通过建立活塞结构分析模型和设置边界条件,得到了活塞在不同工况下的应力分布情况。在此基础上,分别探讨了加强筋设计、壁厚优化设计、拓扑优化设计和参数化设计等活塞结构改进方法,并分析了其优缺点,本文旨在为柴油机活塞结构的优化设计提供一定的参考依据。关键词:柴油机活塞有限元分析结构改进加强筋壁厚优化Finite Element Analysis and Structural Improvement of Diesel Engine PistonSu Guanling,Zhan
5、g WenqiangAbstract:This paper discusses the finite element analysis of diesel engine piston structure and its improvement method.By establishing the piston structure analysis model and setting the boundary conditions,the stress distribution of the piston under different working conditions is obtaine
6、d.On this basis,the improvement methods of piston structure such as stiffener design,wall thickness optimization design,topology optimization design and parametric design are discussed,and their advantages and disadvantages are analyzed,and this paper aims to provide a certain reference for the opti
7、mal design of diesel engine piston structure.Key words:diesel engine piston,finite element analysis,structural improvement,stiffeners,wall thickness optimization柴油机活塞有限元分析与结构改进142 AUTO TIMEAUTO PARTS|汽车零部件(1)实体建模法:实体建模法是将活塞结构建立成一个三维实体模型,包括活塞顶部、圆周部和杆部。通过使用三维 CAD 软件进行建模,并按照实际几何尺寸和材料属性进行设定,得到一个精确的活塞结构分
8、析模型。(2)轴对称建模法:轴对称建模法是将活塞结构建立成一个轴对称的二维平面模型。该方法可以简化模型的建立过程,减少计算时间,同时还可以保证分析结果的精确性。但需要注意的是,在使用轴对称建模法时需要对杆部进行特殊处理,以考虑杆部对活塞整体刚度和应力分布的影响。(3)壳体建模法:壳体建模法是将活塞结构建立成一个薄壳模型,包括活塞顶部、圆周部和杆部。该方法适用于结构较为薄壳的活塞,可以快速建立模型并得到较为准确的分析结果。(4)简化模型法:简化模型法是将活塞结构分解成几个简化的模型进行分析。例如,将活塞结构分解为活塞顶部和圆周部两个部分进行分析。这种方法可以降低模型的复杂度和计算时间,但同时也会
9、带来一定的误差。2.3边界条件设置在有限元分析中,边界条件的设置对于分析结果的准确性和可靠性起着至关重要的作用,边界条件主要包括约束条件和载荷条件。2.3.1约束条件 约束条件用于模拟实际结构的边界限制,通常包括固定边界、支撑边界和自由边界。在活塞结构分析中,固定边界通常是活塞的底部和连接杆,支撑边界是指连接杆与曲轴连接处的支撑面,而自由边界则是活塞顶部的自由表面。2.3.2载荷条件载荷条件用于模拟实际结构受到的外部力、热载荷和压力等载荷情况。在活塞结构分析中,载荷条件包括惯性载荷、气压载荷和热载荷等。其中,惯性载荷是指由于活塞运动而产生的载荷,气压载荷是指气缸内压力作用在活塞上产生的载荷,热
10、载荷则是由于温度变化引起的热膨胀和热应力等。在设置边界条件时,需要考虑到实际情况和分析目的,尽可能地准确反映实际载荷和约束条件。同时,还需要注意边界条件的选择和合理性,以确保分析结果的准确性和可靠性。3活塞应力分布和变形分析3.1活塞在不同工况下的应力分布活塞在不同工况下的应力分布是活塞结构分析的重要研究内容之一,对于活塞的结构设计和材料选择具有重要的指导意义。下面是活塞在不同工况下的应力分布情况:3.1.1惯性载荷下的应力分布在活塞向上运动时,由于惯性作用,活塞所受的载荷不仅包括气压载荷,还包括由于活塞自身惯性作用产生的惯性载荷。此时,活塞顶部和圆周部的应力主要集中在活塞中心线附近,且随着活
11、塞向上运动应力值逐渐增加。3.1.2气压载荷下的应力分布 在气缸内气压作用下,活塞所受载荷主要是气压载荷。此时,活塞顶部和圆周部的应力主要集中在气缸内侧,且随着气缸内压力的增大,应力值也逐渐增加。3.1.3热载荷下的应力分布在活塞工作过程中,由于温度变化,活塞受到了热载荷的影响。此时,活塞顶部和圆周部的应力主要集中在温度变化较大的区域,且随着温度的变化应力值也会随之变化。3.2应力集中区域的分析应力集中是指在结构中出现应力过大的区域,其应力值往往远远高于结构中其他部位的应力值。应力集中不仅会影响结构的性能和寿命,还可能导致结构破坏和事故的发生。因此,分析应力集中区域是结构分析和设计的重要研究内
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