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减震器模拟示例–1
减震器FSI模拟示例 (1) ;计算模型;计算模型;计算模型;◇ 对称条件取舍的原则是依据主要的节流通道来判断的,当主要节流通道可以简化为1/2,1/3,1/4,1/8时,尽量采用对称模型; ◇ 对称模型可大大减少网格数量; ◇ 对称条件不会影响FSI计算的收敛或者精度;;◇ 减振器工作过程中,柔软的节流片发生变形后,会与其它零件之间形成狭小流场通道。而在FSI计算中,需要预先建立狭小通道; ◇ 当前模型预留间隙为0.04mm;实际建模间隙值要求可能更小,一般要控制到0.01~0.04mm) ; ◇ 由于当前模型不考虑节流片与做动杆之间形成间隙流动,因此预留间隙1可不必建立;;◇ 定义contact group时,有关节流片与阀座、做动杆的cg1,cg2注意offset值设定为预留间隙的1/2;节流片、阀座与钢筒内壁的cg3不需要指定offset间距; ◇ 瞬态接触问题,一般使用Compliance factor设置,此数值输入1e-9~1e-12通常足够精确;;◇ 在减振器的分析,比较复杂的是FSI边界的选择和定义。为了避免出错,我们常常会选择按照零件方式进行FSI边界的定义; ◇ 最好保证一个FSI边界应该是连续的;不连续的边界最好分为多个; ◇ 结构中的FSI边界,可延伸到不存在流体的位置(可多选择),但不能少选从而导致流体FSI上的节点找不到对应结构模型中fsi边界单元,这一定会出现错误。我们发现很多用户会在这个时候出现错误,导致计算失败。;计算模型;◇ 对称条件取舍的原则是依据主要的节流通道来判断的,当主要节流通道可以简化为1/2,1/3,1/4,1/8时,尽量采用对称模型; ◇ 对称模型可大大减少网格数量; ◇ 对称条件不会影响FSI计算的收敛或者精度;;◇ 将流场body分解为两类,第一类包含复原阀在内即可; ◇ 这样做的优点是: 很容易控制网格划分的数量; 当复原阀上下行程很大时,通过leader-follower方式可以让第二类body上的单元承受主要的拉伸、压缩变形,而尽量不影响包含复原阀的流体网格; ◇ 第二类body上的网格也要尽量密,否则收敛慢; ◇ 分解后的各个body,是通过face link功能强迫网格在各个body边界上连续;;计算模型;◇ 有些节流膜片(本例中的节流片-2)会完全关闭附近流体通道,而建模预留的流场间隙会导致误差出现; ◇ GAP边界条件,采用GAP Size的方法可以确保在某个行程过程中,一些节流膜片会彻底切断相应流场通道;;计算模型;◇ Leader-follower的使用不是必须的。若用恰当,可以很好控制网格的大运动; ◇ Leader:一般位于fsi界面上; Follower,位于非fsi、free surface边界上; ◇ Leader-follower的定义,follower可指定slipping boundary,这可确保动网格不出现畸变; ◇ 针对减振器的动网格变形特点,动网格的参考网格指定为Original一般比current更适合;;计算模型;计算模型;计算结果;计算结果;计算结果;◇ 阻尼力的大小既可以在流体结果中提取,当然也可以在结构结果中提取;区别在于结构中的结果一般会包含结构零件的惯性力;(如果做动杆周期运动,其惯性力可能会比较大;匀速运动时,惯性力为零。对于产品试验而言,测试结果一般都是包含惯性力的结构中的结果。) ◇ 匀速运动过程中,阻尼力一般只和运动速度相关,行程大小对其影响小;然而动态计算前几步往往存在振荡,计算结果需要超越这个阶段; ◇ 在周期、随机往复运动时,加速度变化会主要影响结构零件惯性力,同时也影响流场的压力波动、节流片变形和开启开度等,因此需要严格按照计算条件确定周期、振幅及其变化;
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