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基于ANSYS Workbench的微耕机用旋耕弯刀有限元分析

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牛坡;杨玲;张引航;高博;李云伍;杨明金;. 基于ANSYS Workbench的微耕机用旋耕弯刀有限元分析[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2015, 37(12). doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2015.12.026
引用本文: 牛坡;杨玲;张引航;高博;李云伍;杨明金;. 基于ANSYS Workbench的微耕机用旋耕弯刀有限元分析[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2015, 37(12). doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2015.12.026
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基于ANSYS Workbench的微耕机用旋耕弯刀有限元分析

  • 摘要: 运用Pro/E软件建立微耕机用旋耕弯刀三维模型,基于ANSYS Workbench对旋耕弯刀进行有限元分析,提取旋耕弯刀最大总变形、最大弹塑性应变、最大应力和疲劳寿命等特征参数值,获得弯折角和工作幅宽与特征参数关系曲线,并对特征参数值进行综合评价和相关性分析.结果表明:旋耕弯刀最大弹塑性应变、最大应力和最小疲劳寿命的位置与旋耕弯刀实际工作时的断裂位置一致;当旋耕弯刀工作幅宽为40 mm,弯折角在115°到125°范围内时,弯折角与旋耕弯刀力学性能之间的相关性高度显著;当旋耕弯刀弯折角为120°,工作幅宽在35到45mm范围内时,工作幅宽与旋耕弯刀力学性能之间的相关性不显著.?更多还原
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基于ANSYS Workbench的微耕机用旋耕弯刀有限元分析

  • 西南大学工程技术学院;

摘要: 运用Pro/E软件建立微耕机用旋耕弯刀三维模型,基于ANSYS Workbench对旋耕弯刀进行有限元分析,提取旋耕弯刀最大总变形、最大弹塑性应变、最大应力和疲劳寿命等特征参数值,获得弯折角和工作幅宽与特征参数关系曲线,并对特征参数值进行综合评价和相关性分析.结果表明:旋耕弯刀最大弹塑性应变、最大应力和最小疲劳寿命的位置与旋耕弯刀实际工作时的断裂位置一致;当旋耕弯刀工作幅宽为40 mm,弯折角在115°到125°范围内时,弯折角与旋耕弯刀力学性能之间的相关性高度显著;当旋耕弯刀弯折角为120°,工作幅宽在35到45mm范围内时,工作幅宽与旋耕弯刀力学性能之间的相关性不显著.?更多还原

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