【摘要】:本实例采用梁模型建模对阶梯轴转子进行瞬态响应分析。在本书光盘中提供本实例中所有建模、分析和结果确认过程的最终数据库文件。通过查看算例文件可以对整个分析过程获得一定的了解。表14-9 轮盘的参数表14-10 不平衡质量块的参数注意:在本实例中,需要给定轮盘和不平衡质量块的转速,才能把其不平衡效应考虑进去。表14-11 弹簧支撑的刚度系数和阻尼系数本实例所介绍的各阶段的分析步骤与一般实际工作中的分析过程基本相同。
本实例采用梁模型建模对阶梯轴转子进行瞬态响应分析。转子的建模和边界条件的设定与前例相同。完成本例题后,读者可以在短时间内了解使用SAMCEF Field和SAMCEF Rotor分析转子瞬态响应的方法和过程。
在本书光盘中提供本实例中所有建模、分析和结果确认过程的最终数据库文件。通过查看算例文件可以对整个分析过程获得一定的了解。
阶梯轴转子的各个轴段参数见表14-8,模型如图14-99所示。
表14-8 阶梯轴转子的各轴段参数


图14-99 阶梯轴转子模型
转子系统在0.0889m安装了一个轮盘,其参数见表14-9。
转子系统在0.0889m安装了一个不平衡质量块,其参数见表14-10。
表14-9 轮盘的参数

表14-10 不平衡质量块的参数(www.chuimin.cn)

注意:在本实例中,需要给定轮盘和不平衡质量块的转速,才能把其不平衡效应考虑进去。
在0.1651m和0.287m的位置分别加两个相同的弹簧支撑,弹簧支撑的刚度系数和阻尼系数见表14-11。
表14-11 弹簧支撑的刚度系数和阻尼系数

本实例所介绍的各阶段的分析步骤与一般实际工作中的分析过程基本相同。其具体内容如下。
(1)建立分析模型。
(2)定义分析数据。
(3)划分有限元网格。
(4)求解。
(5)查看结果。
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