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船用配电箱隔振器性能数值分析
1 隔振器结构及工况分析
隔振器作为结构的减振部件,对设备的耐久性起着重要作用,不合适的选型所引起的过量振动将严重降低系统工作效率,并可能引起系统有关设备和结构的疲劳损坏,缩短有效使用寿命。
本文所分析的隔振器为金属与橡胶进行丫硫化工艺处理,在金属表而进行丫橡胶蒙皮,隔振器底座固定于基座,隔振器上部为螺栓口,用于连接设备。配电箱隔会产生梗塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果振系统的结构布置如图l所示,四台隔振器水平安装于工作位置,配电箱根槲设备接口垂直安装在四台隔振器上方,配电箱重量为200 k9,载重均布于四部相同结构的隔振器上,每部隔振器承受50 kg的垂向载荷,基于此工况对隔振器进行数值分析。
2 隔振器的建模及数值分析
为考察隔振系统的性能,夹具 本文对隔振器进行了1:1比例的建减速器模,在模型中真实再现丫隔振器的实际结构尺寸。
隔振器的金属骨架采用普通碳素钢,用线弹性模型描述其材料性能,材料杨氏模量2.06x 105 MPa,压路机泊松比0.3,采用非协调模式C3D81八节点六而体单元类型。橡胶属于近似不可压缩材料具有优良的耐热性和稳定性,在承受载荷时体积保持不变,单元的压应力不能利用节点位移场计记事本算,无
法使用节点的纯位移插值函数来构造单元斟,而杂交单元是专门为不可压缩材料构造的特殊用途单元,本模型在划分格带动丝杠时选用此单元类型。基于以上分析,对隔振器进行丫格划分,格分布情况见图2。
设置边界条件时,完全约束模型下板平而节点各自由度的位移,实际工程应用中,橡胶与金属材料进行硫化处理,因此在建立模型过程中,设置如下边界条件:橡胶与金属连接部气动马达分定义为绑定约束,具有相同的自由度;隔振器与工作平台的接口部分也定义为绑定约束。
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