转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析

1 问题描述

如下图所示的转子和支承结构,材料的弹性模量为200GPa,密度为7800kg/m³,泊松系数为0.3,支承结构与转子之间为轴承支撑,垂直面上两个方向的支撑刚度分别为8E6N/m和3E6N/m,暂不考虑阻尼的影响。求该转子系统的涡动频率、振型、临界转速。

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图1

转子系统有限元模型

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图2

2 结果分析

对于该复杂的转子结构,采用SOLID186单元来模拟,支承结构与转子之间在径向采用COMBI214来模拟轴承、在轴向采用COMBIN14来约束轴向的位移。由于考虑了支承结构,振动模态较单纯的转子结构丰富,如支承结构本身的振动模态、支承与转子结构同时振动的模态等,也会出现较多与转速无关的振动模态。与涡动无关的振动,在坎贝尔图上会出现某些无“FW”或“BW”标志的频率曲线。

不考虑支承结构的结果如下:

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图3

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图4

有支承结构的结果如下:

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图5

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图6

有支承结果的振型模态更丰富:

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图7

3 分析过程

首先把转子结构的体选择上,用Named Selections命名为rotor。

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析的图8


转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析

转子动力学系列(九):基于ANSYS Workbench的多轴转子临界转速

转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用

转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析

转子动力学系列(六):考虑预应力的转子动力学分析

转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟

转子动力学系列(四):不同轴承单元对比(COMBIN14和COMBI214)

转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)

转子动力学系列(二):不平衡响应分析

转子动力学系列(一):临界转速与坎贝尔图


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