设置求解需要的内存为100。在Number of Eigen Values文本框输入特征值10。图14-28 求解方法设置对话框Algorithm:临界转速计算方法设置为Direct(直接法)。单击图标,提交作业,并显示执行状态的监视对话框。单击工具条中的保存文件快捷图标进行保存。图14-29 第1阶正向涡动临界转速振型图用鼠标拖动滑块到频率阶数为4,第2阶正向涡动频率显示的临界转速振型图如图14-30所示。......
2023-10-27
单击Solver模块图标,进入求解模块。
(1)单击Convert and Launch图标。
(2)设置工作目录,浏览并选择目录C:\temp。
(3)设置求解需要的内存为300(单位为MB)。
(4)选择Eigen ValuesSweeping选项卡。
(5)Initial frequency扫频初始频率为0Hz。
(6)End frequency扫频终止频率为500Hz。
(7)Number Of steps扫频次数为10。
(8)Number of Eigen Values文本框中输入特征值数8。
扫频从0~500Hz(30000r/min),间隔为50Hz,3000r/min。(www.chuimin.cn)
(9)Algorithm:临界转速计算方法为Pseudo-Modal(伪模态法),如图14-166所示(SAMCEF FieldV6.2版本)。
图14-166 选择Pseudo-Modal
(10)单击图标,提交作业,并显示执行状态的监视对话框(如图14-167所示)。
图14-167 监视对话框
(11)当计算完成后,单击Close按钮,关闭监视对话框。
(12)再次单击Close按钮,关闭Solver Launch对话框。
(13)单击工具条中的保存文件快捷图标进行保存。
有关SAMCEF有限元分析与应用实例的文章
设置求解需要的内存为100。在Number of Eigen Values文本框输入特征值10。图14-28 求解方法设置对话框Algorithm:临界转速计算方法设置为Direct(直接法)。单击图标,提交作业,并显示执行状态的监视对话框。单击工具条中的保存文件快捷图标进行保存。图14-29 第1阶正向涡动临界转速振型图用鼠标拖动滑块到频率阶数为4,第2阶正向涡动频率显示的临界转速振型图如图14-30所示。......
2023-10-27
设置求解需要的内存为100。图14-75 求解方法设置对话框Algorithm:临界转速计算方法设置为Direct(直接法)。单击图标,提交作业,并显示执行状态的监视对话框。用鼠标拖动滑块到频率阶数为2,第1阶正向涡动频率,显示的临界转速振型图如图14-76所示。图14-77 Case A的第2阶正向涡动频率临界转速振型图单击工具条中的保存文件快捷图标进行保存。对于Case B,第1、2阶临界转速振型图,分别如图14-78和图14-79所示。......
2023-10-27
本小节在前面梁单元和简支模型的基础上,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。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14-35 轴承单元标志Algorithm:临界转速的计算方法设置为Direct(直接法)。图14-36 第1阶正向涡动临界转速振型图用鼠标拖动滑块到频率阶数为4,第2阶正向涡动频率显示的临界转速振型图如图14-37所示。图14-37 第2阶正向涡动临界转速振型图......
2023-10-27
上面指出,欧拉公式只适用于大柔度杆,即临界应力不超过材料的比例极限。这类压杆属于临界应力超过比例极限的压杆稳定问题,其临界应力一般用由试验所得到的经验公式来计算,常用的有直线形经验公式和抛物线形经验公式。这是因为当临界应力达到材料的受压极限应力时,压杆已因为强度不足而破坏。......
2023-08-26
图13.17铅直裂隙水受力示意裂隙水在上述作用力的共同作用下沿裂隙流动或处于静止平衡状态。式就是要保证裂隙水在储油压力作用下,不向上运动。图13.18给出了倾斜裂隙水体的受力示意图。图13.18倾斜裂隙水受力示意同样,为防止油气通过倾斜裂隙逃逸进入大气,必须满足下式式中:α为裂隙倾角;其余符号意义同上。同样,考虑PcA=PcB、f=biγw,以及水力梯度i表达式,由式得因为=Lsinα,可得式中:H为水体的厚度;当取等号时,H为临界水封厚度。......
2023-06-28
下面介绍不同约束条件下压杆的临界力计算公式。两端铰支细长杆的临界力计算公式——欧拉公式。从欧拉公式可以看出,细长压杆的临界力Fcr与压杆的弯曲刚度成正比,而与杆长l的平方成反比。杆端为其他约束的细长压杆,其临界力计算公式可参考前面的方法导出,也可以采用类比的方法得到。经验表明,具有相同挠曲线形状的压杆,其临界力计算公式也相同。......
2023-06-16
设置求解需要的内存为200。Number of Egien Values:输入特征值数为2,如图16-19所示。Algorithm:临界转速计算方法设置为Direct(直接法)。图16-19 求解方法设置菜单单击图标,提交作业,并显示执行状态的监视对话框。在数据树中选择Nodal Rotation并双击,在Criteria result选项中选择Scalar标量选项,单击Apply按钮生成振型图,如图16-20所示。图16-20 第1阶临界转速振型图单击图标,弹出Save picture对话框,如图16-21所示。单击OK按钮保存图片。......
2023-10-27
一般来说振动比较剧烈,因此在设计中要求工作转速离开临界转速一定的范围。造成转子在临界转速附近运行的主要原因如下:1)在设计中,由于临界转速计算不准,因而易使工作转速落入共振转速区。3)对于柔性转子,启动过程中,在临界转速附近停留,特别是多级通风机,其扭转振动的临界转速多而密,有时难免在某个临界转速附近停留。事实上有些通风机,要在运行中完全避开临界转速是不可能的。......
2023-08-20
相关推荐