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所屬欄目:車輛論文 發布日期:2011-07-18 08:06 熱度:
圖7二階模態云圖
圖8三階模態云圖
圖9四階模態云圖
圖10五階模態云圖
圖11六階模態云圖
圖12七階模態云圖
圖13八階模態云圖
圖14九階模態云圖
3.4驅動橋殼的優化設計
以重量最小化為定義目標,定義約束為許可應力。把橋殼的厚度定為設計變量,其最大值定為8mm,最小值定為6mm。
圖15迭代計算圖
經過迭代計算(如圖15),得到一個最優點,即在接近7mm殼厚時,驅動橋殼也滿足強度和剛度要求。
綜上分析,橋殼本體厚度從8mm降到7mm,不僅在質量上實現了輕量化,而且也滿足驅動橋殼強度和剛度的要求。
4.結論
對比于傳統計算方法的局限性,使用有限元法對驅動橋橋殼進行強度分析,可以得到比較詳細的應力與變形的分布情況。本文利用UG軟件建立橋殼有限元計算模型,用NXNASTRAN軟件對驅動橋橋殼進行了2.5倍滿載軸荷下的垂直彎曲強度和剛度的計算,以及模態分析和參數結構優化,最后得出了不同厚度下驅動橋殼的各階固有頻率,選出了最優的驅動橋橋殼厚度。
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文章標題:輕型汽車驅動橋橋殼建模與模態分析
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