
膜片彈簧離合器有較多的優點,在汽車上應用日益廣泛,結合國外膜片彈簧離合器制造技術,國內對各種車型的膜片彈簧制造工藝也開展了進一步的研究,并取得優異的成果。由于國內膜片彈簧的研究比較晚,起點比較低,所以膜片彈簧離合器的技術還不成熟,有很多的不足,與國外的同行業相比較還有一定的差距。例如:A-L公式與國內生產膜片彈簧的特性曲線并不相吻合。所以建立我國自己的膜片彈簧修正公式,顯得十分重要。
有限元分析在Ansys中進行復雜模型的建立是比較困難的,所以選擇在CATIA軟件中建立三維模型,通過Ansys與CATIA的接口來實現膜片彈簧模型的建立。選取DSP210型離合器膜片彈簧進行研究。膜片彈簧是由彈簧鋼50CrVA合金制成的截錐形薄壁膜片。
建立鋼絲支撐環,鋼絲支撐環與膜片彈簧的位置圖,將二者裝配,以方便后面位移約束的添加。將所有結果均存為jgs格式,以方便后續導入Ansys workbench界面。
在將離合器膜片彈簧和支撐環的位置圖導入Ansys workbench軟件之前,進行倒角和圓角相關的數據處理。
把離合器膜片彈簧和支撐環三維模型導入到Ansys workbench中,進行有限元的分析。
首先對膜片彈簧和支撐環進行網格劃分,選擇實體單元進行網格的劃分,據參考文獻可知,實體單元優于薄板單元和軸對稱單元,所以再去實體單元劃分。劃分結果一共包括13523個節點和5845個單元。添加各種材質參數:選擇材料為彈簧鋼,彈性模數E=2.0x10 MPa,泊松比0.3,密度為7.9x103剪切模量為8.0x10aMpa。
對膜片彈簧進行受力分析,在底平面878.3是膜片彈簧支撐環的位置所在,支撐環在膜片彈簧變形時,在杠桿中處于支點的位置,對膜片彈簧加以位置約束,設置支撐環沿軸向方向即x軸方向沒有位移,沿徑向的分量即y軸方向也不存在位移。鋼絲支撐環繞軸的轉動自由。
選擇膜片彈簧的軸為施加力的邊界。綜合膜片彈簧受力可發現,在分離指上受力,在三個高于分離指的部分受力很少,可以假設為零,在剩余的21個分離指受力總和為1700N。
檢查各項目完全正確后進行求解。由于所遇到的問題為非線性的求解,所以采用牛頓一拉普森迭代方程來求解。當其中的一個單元的節點產生位移之后,它就會影響本身的單元剛度,而且它的局部剛度也將轉化為全局整體的變化。Ansys進行幾何非線性分析時,通過NLGEOM ON來激活大應變效應,由計算結果可得到膜片彈簧的位移分布圖。
比較A-L和試驗結果兩種曲線結果。將Ansys得到的特性曲線和試驗曲線相較可發現,用有限元軟件得到的特性曲線更接近于試驗值,只是在曲線的整段在0到6區間內的載荷比試驗值稍大一點,曲線的峰值與試驗值差異并不是很大,但曲線的谷值會比試驗值略大一點,尾部的曲線的走向與試驗值一致,但總體而言有限元分析的結果更接近試驗值。
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