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SAMCEF有限元 转子动力学分析实例 - 图文(6)

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(5) 如图15-28所示,Number of Egien Values输入特征值数10,临界转速Algorithm

计算方法设置为(直接法)。

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图15-28 求解方法设置菜单

(6) 单击Convert and Launch按钮

窗口。 (8) 保存文件。 2. 查看结果

(1) 单击模块图标,进入结果菜单。 (2) 在数据树中选择“Nodal Displacements”。

(3) 单击鼠标右键,选择,弹出Reference菜单。

(4) 如图15-29所示,用鼠标拖动滑杆到频率阶数2,第1阶正向涡动频率,显示的

模态形状见图15-29。

(5) 用鼠标拖动滑杆到频率阶数4,第2阶正向涡动频率,显示的模态形状见图15-30。 (6) 单击工具栏保存文件快捷图标保存文件。

,提交作业,并显示执行状态的监视窗口。

(7) 当计算完成后,单击按钮,关闭Solver Monitoring窗口和Solver Launch

图15-29 第1阶临界转速振型图

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图15-30 第2阶临界转速振型图

1.1.8 弹性支承条件临界转速

在前面梁单元和简支模型基础上,修改简支条件为弹性轴承支承,重新计算分析转子的临界转速。

1. 添加轴承单元

(1) 单击模块图标,进入分析数据设置菜单。

(2) 如图15-31所示,在数据树“Used Data”中选中简支“Locking”约束的五个记

录,单击右键选择,记录的颜色变暗。

注意:此操作是将先前定义的约束条件忽略,即在分析中不起作用。当然可可以使用Don’t ignore命令重新启用关闭的操作。此操作对其它很多定义都可以使用,对用户来说非常方便。此操作是否生效可以通过记录颜色的变化来区分,Ignore命令使用记录的颜色变暗。

图15-31 忽略约束 图15-32 选择轴承单元

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(3) 隐藏数据树“Mesh Model”中的单元。 (4) 显示数据树“Model”中的几何。 (5) 选择并单击图标。

(6) 如图15-32所示,在Constraint栏中选择接地轴承单元。 (7) 单击Stiffness Matrix栏右侧的按钮

(8) 在弹出菜单中输入轴承的刚度系数11方向为5000N/mm,22方向也为

5000N/mm。

注意:轴承刚度矩阵为6?6的矩阵,其中1、2和3为位移刚度,4、5和6为转角刚度。11、22和33为对角线主位移刚度。程序规定11和22为垂直于旋转轴方向,33为沿着旋转轴方向。

图15-33 轴承单元参数

(9) 单击按钮退出菜单。

(10) 如图15-35所示,单击的复选框,选择轴承支承的转子名称Rotor_on_

Wire1。

注意:由于此例中只有一个转子,复选Rotor后,转子Rotor_on_Wire1自动被选中。如果有多个转子,在此就需要选择转子定义的名称。

(11) 在屏幕上选择左侧轴承位置的点(Vertex)。

(12) 单击 按钮,创建了一个轴承单元,屏幕上出现了一个轴承单元标志(见

图15-35)。

(13) 在屏幕上选择右侧轴承位置的点

(14) 单击按钮,创建了另外一个轴承单元,屏幕上出现了另外一个轴承单元

标志(见图15-35)。

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图15-34 设置轴承单元

(15) 单击按钮推出。

(16) 浏览数据树中的“Used Data”项目,出现了两个轴承单元的记录。

图15-35 轴承单元符号标志

2. 求解

(1) 单击菜单按钮。

(2) 设置工作目录,浏览并选择目录D:\\Samwork。 (3) 设置求解需要的内存为100(单位为MB)。 (4) 单击按钮。 (5) Number of Egien Values输入特征值数10。

(6) Algorithm临界转速计算方法设置为(直接法)。 (7) 单击Convert and Launch

按钮,提交作业,并显示执行状态的监视窗口。

(8) 当计算完成后,单按钮,关闭Solver Monitoring窗口和 Solver Launch

窗口。 (9) 保存文件。 3. 查看结果

(1) 单击图标,进入结果菜单。 (2) 在数据树中选择“Nodal Displacements”。

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(3) 单击鼠标右键,选择,弹出Reference菜单。

(4) 如图所示,用鼠标拖动滑杆到频率阶数2,第1阶正向涡动频率显示的模态形状

见图15-36。

(5) 用鼠标拖动滑杆到频率阶数4,第2阶正向涡动频率显示的模态形状见图15-37。 (6) 单击工具栏保存文件快捷图标保存文件。

图15-36 第1阶临界转速振型图

图15-37 第2阶临界转速振型图

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