本章采用刚柔耦合分析方法计算断路器典型工况下操作机构的载荷谱。3)使用ANSYS有限元软件对断路器操作机构关键零件进行模态分析,并通过模态叠加,生成包含关键零件几何、质量、模态形变和模态应力等信息的模态中性文件。图3-10 基于虚拟样机技术的断路器操作机构疲劳寿命仿真分析流程......
2023-06-15
低压断路器是低压配电支路的主开关,开断能力以及机械寿命是影响其性能的两个主要因素。低压断路器的机械寿命主要取决于断路器操作机构中零部件的结构形式和加工工艺水平,很多零部件本身的材料和结构具有弹性,部件一方面作绕固定坐标系的运动,另一方面相对自身局部坐标系作弹性变形运动,即部件具有柔性体的特性,会对整个机械系统的运动产生重要影响。在进行运动学分析时如果不考虑柔性体的影响会造成误差,产品的强度有时候也不能够得到保证。目前,低压断路器正在朝着轻型化、高速化的方向发展,轻型化使得部件的柔性进一步加大,高速化使得惯性力也急剧增大。因此,传统的把部件视作刚体的分析已经不能够满足现代设计的要求。这样就需要进行计及部件弹性的弹性动力学分析。另一方面,操作机构需要承受很大的动载荷作用,容易产生疲劳损坏,造成操作机构的机械寿命降低,严重影响断路器的机械可靠性,这就需要进行操作机构的疲劳寿命分析。
本章应用弹性动力学的理论,采用结合多体动力学机械系统仿真软件ADAMS和有限元软件ANSYS的方法对与第2章同型号的框架断路器进行分闸过程仿真,分析了构件在断路器分闸过程中所受随时间变化的动态应力分布;并在此基础上结合各个部件材料的S-N曲线,获得了主要构件的疲劳寿命分布,并根据仿真结果进行了改进设计。
有关低压断路器的建模仿真技术的文章
本章采用刚柔耦合分析方法计算断路器典型工况下操作机构的载荷谱。3)使用ANSYS有限元软件对断路器操作机构关键零件进行模态分析,并通过模态叠加,生成包含关键零件几何、质量、模态形变和模态应力等信息的模态中性文件。图3-10 基于虚拟样机技术的断路器操作机构疲劳寿命仿真分析流程......
2023-06-15
首先取一额定电流为250A某型号低压限流式塑壳断路器为例来说明操作机构的工作原理,如图2-1所示。动触头转轴O上的扭簧约束了动导电杆和触头支架的相对运动。手动分闸时,分断弹簧随着手柄的转动被伸长贮能,当弹簧力的作用线与上连杆重合时,处于最大位能状态,一旦超过上连杆,B点向左运动脱离死区,触头支架被下连杆迅速上提,绕主轴O1转动,从而带动动导电杆和其上的动触头向上运动而分断。......
2023-06-15
每种车型的轴距与轴数均不相同,为研究每种车型作用下钢桥面板细节疲劳应力时程曲线特征,本节将每种车型的车辆分为空载和满载两种情况。在获取各车型的等效应力幅值之后,可采用焊接细节疲劳应力的数学模型进一步分析损伤与疲劳可靠度。本节的研究工作为后面疲劳应力的统计分析奠定了基础。......
2023-09-19
疲劳应力分析方法有两种,分别是名义应力法和热点应力法。本书的研究工作是基于名义应力,其分析方法主要有两种,其一是基于疲劳荷载理论对有限元模型加载分析,其二是基于现场实测的疲劳应力时程数据。图8.6基于数值模拟的钢箱梁细节疲劳应力分析流程ANSYS软件中,采用Shell 63号单元的壳单元。因此采用一个梁段的有限元模型模拟实际桥梁的疲劳受力是满足要求的。......
2023-09-19
在车辆与环境荷载的反复作用下,钢箱梁桥焊接细节产生疲劳损伤,当疲劳累积损伤超过疲劳抗力后将发生脆断破坏,甚至导致全桥垮塌。车辆荷载和结构疲劳抗力的随机性致使车载下钢箱梁疲劳失效为概率事件,基于可靠度评估车载下钢箱梁桥梁焊接细节的疲劳安全水平具有重要意义。为了基于实测车流数据评估钢箱梁焊接细节疲劳可靠度,本章提出随机车流模型代替典型疲劳车辆模型的疲劳应力概率分析方法。......
2023-09-19
结构细节疲劳应力循环的提取是车载作用下钢桥面板疲劳可靠度分析的一个重要步骤。下面将对疲劳应力提取常用方法——雨流计数法进行讨论。雨流计数法又称为塔顶法,是最早由美国的Matsuishi和Endo[15]两位工程师提出的主要应用于工程结构疲劳应力循环提取的方法。图8.3给出了采用雨流计数法基本原理得出的应力循环为1-4-7,2-3-2′和5-6-5′。......
2023-09-19
框架式断路器主要在配电网络中用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等的故障危害。以国内某厂生产额定电流为2000A的框架式断路器为研究对象,这种断路器既有完善的保护功能,又能实现选择性保护,避免了不必要的停电,提高了供电可靠性。图2-44 智能型框架式低压断路器框架式断路器主要由触头系统、智能型脱扣器、手动操作机构、电动操作机构、固定板或抽屉座组成。......
2023-06-15
事实上,在安装、润滑、密封正常的情况下,绝大多数滚动轴承的破坏是接触疲劳破坏。因此一般情况下可按接触疲劳寿命选用轴承。如引入转速系数fn、寿命系数fh则可较快地算出轴承的寿命。要求轴承寿命过短,则使用中需经常拆换轴承。......
2023-06-26
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