L型支架受力分析

要求:图中未注尺寸为10,材料为Q235A,上端固定,在下端面施加200N的弯曲载荷,验证零件能否满足使用要求,并做优化分析。
SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03

Solidworks 软件操作步骤

  1. 创建零件模型;
    2.创建静力分析算例,命名为"网格1mm";
    3.设置材料Q235A的属性,(文件参见:https://blog.csdn.net/weixin_44435142/article/details/105343507):
    SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03
    SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03

这里其实只用定义弹性模量与泊松比即可,其他对结果影响不大

4.固定上端,并施加相应的力,如图;
SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03
5.生成网格,网格大小设置为1mm;
6.运行生成结果,右键"应力1" - 设定 - 将边界选项置为"网格";
SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03
7.此时可以看到最大应力出现在直角出红色区域,我们需要对此部分做网格细化(因为此处才是我们的关注点,也是最容易破坏的地方);
8.网格-应用网格控制,设置如下图:
SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03
9.重生成云图:
SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03
10.将网格控制的网格大小改为0.25,重生成云图:
SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03
11.对比两次结果可以看出,最大应力值显著增加(可以尝试多种网格大小,每次都会显著变化),这就说明此处的应力值已经没有意义了,此处为应力奇异,这也为我们的优化方向提供了依据。

tips:判断网格是否满足要求,在正常无奇异点的情况下,一般最大应力处,覆盖的单元在2行以上,或者,|该区域最大节点应力-该区域最大单元应力|÷该区域最大单元应力 计算结果不大于5%即可。
SolidWorks simulation 【静力分析02】 D03

今天到此结束,下篇文章讲如何优化,并分析优化后的分析情况。

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