【摘要】:为了执行不平衡激励的谐响应分析,不平衡质量的影响由相互垂直于转轴的两个方向的力表示。力载荷施加到转轴上的节点。使用命令SYNCHRO去定义与转速同步或不同步的转动谐响应激励频率注意:命令SYNCHRO中RATIO参数在不平衡力的设置中无效。在这种情况下,用户可以使用MASS21单元模拟不平衡因素执行非线性瞬态分析。使用命令HARFRQ指定驱动组件的转速,如下例所示:harfrq,100. !驱动组件为SPOOL1cmomega,SPOOL1,1.,1.,1 !定义SPOOL1的转速矢量方向cmomega,SPOOL2,2.,2.,2. !
为了执行不平衡激励的谐响应分析,不平衡质量的影响由相互垂直于转轴的两个方向的力表示。力载荷施加到转轴上的节点。使用命令SYNCHRO去定义与转速同步或不同步的转动谐响应激励频率
注意:命令SYNCHRO中RATIO参数在不平衡力的设置中无效。
线性方法可以用于梁模型也用于实体模型。
对于实体模型,用户的分析可能需要一个更精确的测量位移和应力在包含不平衡质量的轮或盘中。在这种情况下,用户可以使用MASS21单元模拟不平衡因素执行非线性瞬态分析。
1.使用OMEGA命令确定转速
用户可以使用命令OMEGA指定转速。当命令SYNCHRO被激活时,则命令OMEGA定义转速矢量的方向。转速使用命令HARFRQ自动指定。如下所示:
2.使用CMOMEGA命令确定转速(www.daowen.com)
用户使用命令CMOMEGA指定转速。当命令SYNCHRO被激活时,命令CMOMEGA仅仅定义组件的转速矢量方向。如果有多个组件,则可以使用命令CMOMEGA指定它们之间的比值。使用命令HARFRQ指定驱动组件的转速,如下例所示:
harfrq,100. !激励频率100 Hz
synchro,,SPOOL1 !驱动组件为SPOOL1
cmomega,SPOOL1,1.,1.,1 !定义SPOOL1的转速矢量方向
cmomega,SPOOL2,2.,2.,2. !定义SPOOL2的转速矢量方向,且二者转速之比为2
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