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無人機(jī)傳動(dòng)齒輪嚙合的有限元分析

發(fā)布于:2020-01-13 21:30
有限元分析

       傳動(dòng)部件與發(fā)動(dòng)機(jī)、旋翼共同構(gòu)成了無人直升機(jī)的一個(gè)完整的機(jī)械運(yùn)動(dòng)系統(tǒng),其中傳動(dòng)系統(tǒng)將發(fā)動(dòng)機(jī)的功率和轉(zhuǎn)速按照一定比例傳遞至旋翼。一般傳動(dòng)系統(tǒng)均為單路承載方式,且傳動(dòng)過程中的載荷情況較復(fù)雜,一旦發(fā)生故障將是災(zāi)難性的,尤其是對(duì)于軍用無人機(jī),這就要求傳動(dòng)系統(tǒng)必須具有很高的可靠性。齒輪傳動(dòng)通過輪齒嚙合接觸傳遞載荷,因其結(jié)構(gòu)緊湊,傳動(dòng)效率高,承載力大,傳動(dòng)平穩(wěn)等特點(diǎn)而廣泛應(yīng)用于無人直升機(jī)的傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,掌握和了解嚙合過程中齒輪上的應(yīng)力分布規(guī)律,對(duì)齒輪設(shè)計(jì)和齒輪副安全工作具有重要意義。由于齒輪的承載情況較為復(fù)雜,且嚙合過程中難以用測(cè)量手段獲取相關(guān)信息,工程上傳統(tǒng)的齒輪傳動(dòng)校核方法均是通過大量的理論假設(shè)、簡(jiǎn)化公式來進(jìn)行估算,無法得到全面、準(zhǔn)確的結(jié)果。   
       本文采用有限元分析方法,對(duì)某型無人直升機(jī)的主傳動(dòng)齒輪嚙合過程進(jìn)行數(shù)值模擬,得到了齒輪副上從嚙合到分開的瞬態(tài)應(yīng)力變化全過程,并根據(jù)該齒輪副的工作載荷級(jí)數(shù)對(duì)其疲勞壽命進(jìn)行了預(yù)計(jì),為該齒輪傳動(dòng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供理論參考和依據(jù)。
某型無人直升機(jī)主傳動(dòng)是由一對(duì)正交的弧齒錐齒組成,如圖1中所示,其中小齒輪為主動(dòng)齒輪,大齒輪為從動(dòng)齒輪。在CATIA中建立三維模型,利用HYPERMESH前處理軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,基于ANSYS有限元分析軟件,采用接觸單元模擬齒輪嚙合,建立齒輪副的有限元計(jì)算模型?紤]到齒輪的接觸是循環(huán)的,可以簡(jiǎn)化計(jì)算模型從而減少計(jì)算的工作量和時(shí)間,故建出了大齒輪的6個(gè)齒,小齒輪只選取了前端接觸區(qū)域部分,后端軸部分則略去不予考慮。選擇SOLID95實(shí)體單元進(jìn)行網(wǎng)格劃分,模型總單元數(shù)為95296,總節(jié)點(diǎn)數(shù)為140179,建立的有限元計(jì)算模型如圖中所示,圖所示為建立的接觸對(duì)。載荷及約束的施加采用剛體運(yùn)動(dòng)控制法,模擬齒輪副轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的傳遞。對(duì)于主動(dòng)輪,定義一個(gè)速度控制剛體,施加繞主軸旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速,將主齒輪定義為變形體,這樣速度控制剛體可以控制主動(dòng)齒輪的運(yùn)動(dòng)。對(duì)于從動(dòng)齒輪,定義一個(gè)載荷控制剛體,定義剛體控制節(jié)點(diǎn)和輔助節(jié)點(diǎn),將實(shí)際的轉(zhuǎn)矩以點(diǎn)載荷的形式施加到輔助節(jié)點(diǎn)上,相當(dāng)于在載荷控制剛體上施加了一個(gè)繞從動(dòng)輪軸線的轉(zhuǎn)矩。定義從動(dòng)齒輪為變形體,轉(zhuǎn)矩即施加到了從動(dòng)齒輪上。主傳動(dòng)副的大、小兩個(gè)齒輪的材料均為20CrMnMo材料的化學(xué)成分和力學(xué)性能參數(shù)如表所示。
       齒輪嚙合是一個(gè)循環(huán)的過程,本文計(jì)算了一個(gè)循環(huán)中(即從嚙合狀態(tài)到分離狀態(tài))齒輪上的應(yīng)力變化情況見表,所示為變化的曲線示意圖。一個(gè)嚙合過程中齒輪副上最大等效應(yīng)力計(jì)算結(jié)果,可以看出,最小應(yīng)力出現(xiàn)在兩個(gè)齒輪剛開始嚙合時(shí),而最大應(yīng)力狀態(tài)出現(xiàn)在兩個(gè)齒輪快要分離時(shí),圖中所示分別為最小應(yīng)力狀態(tài)和最大應(yīng)力狀態(tài)時(shí)齒輪副上的應(yīng)力分布情況。齒輪副在一個(gè)嚙合循環(huán)過程中的最大等效應(yīng)力均小于材料的屈服強(qiáng)度,其靜強(qiáng)度是安全的。
       發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率視為總功率,主傳動(dòng)齒輪副承受的載荷情況按照其工作功率所占總功率的百分比劃分為4級(jí),分別如表中所示。    根據(jù)上述的工作載荷級(jí)數(shù)、齒輪轉(zhuǎn)數(shù)以及靜強(qiáng)度計(jì)算得到的不同工作載荷下齒輪上的應(yīng)力幅值,采用材料的S-N曲線確定每一級(jí)載荷對(duì)應(yīng)的可用循環(huán),應(yīng)用Miner損傷累計(jì)法則,計(jì)算得到各級(jí)載荷造成的損傷,對(duì)所有損傷求和,最終得到齒輪的疲勞壽命估計(jì)值,約為4400 h。
       采用有限元分析的方法,利用HYPERMESH前處理和ANSYS分析軟件,應(yīng)用接觸對(duì)模擬齒輪擬合面的傳動(dòng)過程,計(jì)算了某無人直升機(jī)主傳動(dòng)齒輪嚙合強(qiáng)度,得到了在嚙合過程中應(yīng)力變化過程和靜強(qiáng)度安全系數(shù),確定了危險(xiǎn)部位及其發(fā)生時(shí)間,并根據(jù)該齒輪副的工作載荷級(jí)數(shù)對(duì)其疲勞壽命進(jìn)行了預(yù)計(jì)。有限元分析的結(jié)果與實(shí)際情況較符合,表明該方法用于無人直升機(jī)的齒輪傳動(dòng)校核、設(shè)計(jì)是可行的和有效的,也可以為其它齒輪嚙合強(qiáng)度分析借鑒。


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