91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

多物理場仿真助力加快摩擦潤滑研究進程

GIPk_COMSOL_Chi ? 來源:工程師李察 ? 2018-12-22 10:49 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

彈性流體動力潤滑(elastohydrodynamic lubrication,簡稱“彈流潤滑”)研究充分反映了 21 世紀工程仿真問題的復雜性。彈流潤滑描述兩個嚙合面(如軸承和齒輪)的變形與使其分離的流體動力學之間的耦合效應。如果在研究中引入熱效應,就演變?yōu)闊釓椥粤黧w動力潤滑(下文簡稱“熱彈流潤滑”)問題。潤滑油膜厚度通常為微米級或更小尺度,但足以保障其良好的低摩擦磨損特性。深入了解熱彈流潤滑機制,有助于改進傳動系統(tǒng)的功率密度、效率以及噪聲、振動與聲振粗糙度(NVH)性能。

機械零件潤滑接觸的設(shè)計過程中,非常關(guān)鍵的一點是將潤滑油本身也當作機械零件來處理。借助熱彈流潤滑仿真,研究人員能夠全面分析潤滑接觸,減少制造物理原型的數(shù)量。實踐證明,使用多物理場建模和計算機仿真來分析熱彈流潤滑接觸,正是解決此類問題最有效的途徑(圖 1)。

圖 1. 正在運轉(zhuǎn)的浸油潤滑齒輪副的高速攝影圖片(左)和彈流潤滑接觸示意圖(右)。 圖注:Wheel - 大齒輪; Pressure - 壓力; Temperature - 溫度; Pinion - 小齒輪; Lubricant - 潤滑油; Lubricant film thickness - 潤滑油膜厚度

應對微米級測量難題

由于潤滑油膜和固體變形都是微米級尺度,如果通過在接觸區(qū)域放置傳感器來進一步了解熱彈流潤滑性能將極為困難。“兩齒側(cè)面間的潤滑油膜厚度在一微米以內(nèi),約為頭發(fā)直徑的十分之一。接觸壓力一般高達 2GPa,幾乎相當于一塊指甲大小的地面承受 30 輛乘用車時受到的壓強?!盩homas Lohner 解釋道,他在德國慕尼黑工業(yè)大學(TUM)的齒輪研究中心(FZG)擔任彈流潤滑摩擦接觸和效率研究部門主管。

借助數(shù)值仿真,工程師們能夠設(shè)計各式熱彈流潤滑接觸方案,最終實現(xiàn)齒面與潤滑油的合理搭配。仿真分析的難點在于熱彈流潤滑是一個多物理場耦合問題。潤滑油是一種流體,因此模型需要引入計算流體動力學(CFD),其中主要求解修正雷諾方程(納維-斯托克斯方程的簡化形式)。粘度等潤滑油性能在很大程度上取決于壓力和溫度變化。此外,潤滑油的流動特性在高剪切速率下會變?yōu)榉蔷€性流動。潤滑薄膜內(nèi)的剪切和壓縮作用會產(chǎn)生接觸熱,熱量通過對流和傳導進行傳遞。溫度變化會影響潤滑油性能,從而影響流體動力學表現(xiàn),最終產(chǎn)生彈性變形,變形行為又反過來影響熱量的產(chǎn)生。每個物理量之間都存在相互影響,由此形成高度非線性的迭代循環(huán),其中包括耦合結(jié)構(gòu)力學分析揭示的齒面彈性變形。

從紙上設(shè)計到仿真模型,再到仿真 App

Lohner 和團隊成員參考黎巴嫩美國大學(Lebanese American University)的 Wassim Habchi 教授發(fā)表的求解方法[1]構(gòu)建了一個仿真 App。然而,“紙上得來終覺淺”,發(fā)表的數(shù)據(jù)并不代表實際的求解結(jié)果?!拔覀冊?COMSOL Multiphysics 軟件中使用了這個求解方法,在整個分析過程中,軟件給我們帶來了極大的便利?!?Lohner 解釋道,“我們不僅能夠根據(jù)實際情況靈活地修正雷諾方程,還能耦合其他物理場,從而成功創(chuàng)建了熱彈流潤滑數(shù)學模型。各種方程的自由組合與多物理場耦合是 COMSOL 軟件的核心優(yōu)勢?!?/p>

軟件的主要優(yōu)勢體現(xiàn)在支持用戶選擇不同的物理場、添加自定義方程,并使用強大的全耦合功能得到精確的求解結(jié)果[2]。在整個工作流程中,用戶無需了解具體的數(shù)值求解的技術(shù)細節(jié),從而將精力集中在建模上?!拔覀冄芯恐行闹饕芯繖C械零件,尤其是齒輪的設(shè)計和優(yōu)化?!盠ohner 解釋說,“COMSOL 內(nèi)置的各種接口和多物理場方法使我們能夠?qū)W⒀芯抗こ虇栴},而不必糾結(jié)于求解的數(shù)值算法。除此之外,軟件的持續(xù)開發(fā)和更新也讓我們不斷從中受益?!痹谟嬎銐毫湍ず駮r,研究人員使用“弱形式邊界偏微分方程”接口來輸入廣義雷諾方程[1],并主要依靠軟件提供的預定義接口來計算溫度[2]。

Lohner 和他的團隊借助軟件中的“App開發(fā)器”工具創(chuàng)建了一款名為“Tribo Mesh”的仿真 App(圖 2),并在整個研究中心與同事分享他們的仿真工具。其他同事能夠通過仿真 App 尋求更多新的解決方案,極大地提高了團隊的整體工作效率。

圖 2. 定制的仿真 App,將復雜的熱彈流潤滑多物理場耦合求解結(jié)果封裝到一個簡單易用的工具中,可供研究中心的所有人員訪問使用。

團隊將仿真 App 部署到了本地工作站,并授予一部分同事訪問權(quán)限。在不久的將來,他們還計劃利用 COMSOL Server? 產(chǎn)品將仿真 App 分享給更多同事和項目合作伙伴,用戶通過網(wǎng)頁瀏覽器即可運行這些仿真 App。

這個仿真 App 的用途之一是分析類金剛石碳(diamond-likecarbon,簡稱DLC)涂層可以在多大程度上提升齒輪的效率性能?!拔覀兊脑囼炁_實驗表明,與無涂層齒輪相比,DLC 涂層大大降低了齒輪的摩擦系數(shù)?!盠ohner 解釋說。其原因何在?齒輪表面的涂層如何能夠影響潤滑油的性能?團隊將所有實驗數(shù)據(jù)輸入仿真 App 進行分析,結(jié)果表明,DLC 涂層能將熱量保留在熱彈流潤滑接觸中,以此降低潤滑油的粘度,進而減少摩擦(圖 3)[3]?!癉LC 涂層確實具有隔熱效果,如果沒有仿真,我們就無法驗證這一假設(shè)的正確性。現(xiàn)在,我們對系統(tǒng)中的熱流和潤滑油性能都有了深刻的理解?!盠ohner 表示。

圖 3. 熱彈流潤滑仿真結(jié)果:無涂層(左)和帶 DLC 涂層(右)的齒輪副的溫度分布。 圖注:Wheel - 大齒輪; Pinion - 小齒輪

化繁為簡,步步為“贏”

Lohner 及其團隊根據(jù)自身經(jīng)驗分享了多物理場建模和仿真 App 的使用心得:“直接構(gòu)建極其復雜的系統(tǒng),并試圖一次性解決所有問題,這幾乎是不可能的。首先,我們必須最大程度地簡化問題?!痹诖税咐?,團隊以修正雷諾方程作為切入點,將其與簡單的彈性方程耦合求解,在這一階段忽略了熱效應。“隨后,我們一步步加入更復雜的物理效應。令人欣喜的是,無論問題多么復雜,你都可以在 COMSOL 中進行模擬,并根據(jù)具體需求,輕松得到準確的求解結(jié)果?!彼€特別強調(diào),軟件的強大功能并不意味著可以直接求解整個復雜物理問題。“面對復雜問題時,需要按步驟、有條不紊地逐一解決。在進入下一步之前,必須確保每一步都經(jīng)過驗證。”

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 機械
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    1750

    瀏覽量

    43597
  • 潤滑
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    19

    瀏覽量

    9164
  • 摩擦
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    13

    瀏覽量

    7876

原文標題:多物理場仿真助力加快摩擦潤滑研究進程

文章出處:【微信號:COMSOL-China,微信公眾號:COMSOL】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    守護航空安全的地面基石:飛機部件如何通過“物理大考”守護每一次起落安瀾

    現(xiàn)代飛機部件測試設(shè)備已演變?yōu)楦叨燃?、智能化、可重?gòu)的復雜系統(tǒng)工程產(chǎn)品。其核心目標是在地面實驗室環(huán)境中,精確、可靠、可重復地復現(xiàn)部件在真實服役中所經(jīng)歷的力學、熱學、流體、電磁等物理環(huán)境,并實時監(jiān)測其響應。一套完整的測試系統(tǒng)通
    的頭像 發(fā)表于 12-30 10:08 ?605次閱讀
    守護航空安全的地面基石:飛機部件如何通過“<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>大考”守護每一次起落安瀾

    上海光機所在模激光器的模三維時空演變研究方面取得進展

    功率激光物理聯(lián)合實驗室朱健強研究員團隊,在模激光器的模三維時空演變研究中取得了新進展。團隊研究
    的頭像 發(fā)表于 12-19 06:41 ?177次閱讀
    上海光機所在<b class='flag-5'>多</b>模激光器的模<b class='flag-5'>場</b>三維時空演變<b class='flag-5'>研究</b>方面取得進展

    精準潤滑,穩(wěn)定運行:泰德航空潤滑系統(tǒng)的核心技術(shù)解析

    潤滑系統(tǒng):保障試驗件可靠運行的關(guān)鍵支撐潤滑系統(tǒng)是現(xiàn)代工業(yè)測試和研發(fā)過程中不可或缺的關(guān)鍵組成部分,其主要作用是為試驗件提供持續(xù)、穩(wěn)定、可控的潤滑,以減少摩擦、降低磨損、防止過熱,并確保設(shè)
    的頭像 發(fā)表于 09-25 11:27 ?276次閱讀
    精準<b class='flag-5'>潤滑</b>,穩(wěn)定運行:泰德航空<b class='flag-5'>潤滑</b>系統(tǒng)的核心技術(shù)解析

    【產(chǎn)品介紹】Altair MotionSolve體系統(tǒng)仿真軟件

    ,工程師和設(shè)計師可以以圖形方式構(gòu)建描述感興趣現(xiàn)象的系統(tǒng)模型。這些模型可以包括真實的幾何形狀、不同的載荷條件、線性或非線性部件柔性、非線性連接性、摩擦/接觸、物理和其
    的頭像 發(fā)表于 09-19 17:03 ?563次閱讀
    【產(chǎn)品介紹】Altair MotionSolve<b class='flag-5'>多</b>體系統(tǒng)<b class='flag-5'>仿真</b>軟件

    【產(chǎn)品介紹】Altair SimLab可連接CAD的物理工作流

    AltairSimLab可連接CAD的物理工作流SimLab是一種以流程為導向的多學科仿真環(huán)境,能夠準確分析復雜裝配件的性能。包括結(jié)構(gòu)、熱和流體動力學在內(nèi)的
    的頭像 發(fā)表于 09-19 17:02 ?788次閱讀
    【產(chǎn)品介紹】Altair SimLab可連接CAD的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>工作流

    【產(chǎn)品介紹】Altair HyperWorks物理仿真軟件

    AltairHyperWorks設(shè)計和仿真平臺Altair設(shè)計和仿真平臺涵蓋眾多學科,可以仿真結(jié)構(gòu)、運動、流體、熱學、電磁學、電子學、控制和嵌入式系統(tǒng)。解決方案還提供人工智能解決方案和高保真
    的頭像 發(fā)表于 09-18 17:56 ?878次閱讀
    【產(chǎn)品介紹】Altair HyperWorks<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b><b class='flag-5'>仿真</b>軟件

    共聚焦顯微鏡解析 | 表面微織構(gòu) MoN 涂層的織構(gòu)調(diào)控與摩擦學性能研究

    隨著航空航天等高端制造業(yè)發(fā)展,鈦合金等難加工材料應用廣泛,但其切削高溫導致刀具磨損突出;綠色高速干切削技術(shù)的發(fā)展進一步要求刀具低摩擦、高耐磨。表面微織構(gòu)與硬質(zhì)自潤滑涂層結(jié)合是改善刀具性能的重要方向
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:46 ?929次閱讀
    共聚焦顯微鏡解析 | 表面微織構(gòu) MoN 涂層的織構(gòu)調(diào)控與<b class='flag-5'>摩擦</b>學性能<b class='flag-5'>研究</b>

    電磁遇上熱與應力-CST物理仿真解決復雜工程挑戰(zhàn)

    當電磁遇上熱與應力,CST MPhysics Studio提供真正的全耦合物理仿真能力。電磁-熱耦合、熱失諧分析、熱-機械耦合、電磁-機械耦合,解決復雜工程挑戰(zhàn)。
    的頭像 發(fā)表于 07-29 16:21 ?884次閱讀
    電磁遇上熱與應力-CST<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b><b class='flag-5'>仿真</b>解決復雜工程挑戰(zhàn)

    CST Studio Suite電磁仿真如何驅(qū)動下一代產(chǎn)品創(chuàng)新?

    探索CST在物理仿真中的強大能力,從設(shè)計驗證到仿真驅(qū)動創(chuàng)新的完整解決方案
    的頭像 發(fā)表于 07-24 17:38 ?593次閱讀
    CST Studio Suite電磁<b class='flag-5'>仿真</b>如何驅(qū)動下一代產(chǎn)品創(chuàng)新?

    Simcenter STAR-CCM+電磁學:物理環(huán)境下快速、可擴展的電磁分析工具

    優(yōu)勢先進的電磁求解器可對低頻應用進行精確分析單一集成物理環(huán)境可提高物理逼真度,擴大應用范圍在同一仿真中,計算電磁學可與計算流體力學(CF
    的頭像 發(fā)表于 07-16 10:51 ?793次閱讀
    Simcenter STAR-CCM+電磁學:<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>環(huán)境下快速、可擴展的電磁分析工具

    康謀分享 | 物理級傳感器仿真:破解自動駕駛長尾場景驗證難題

    本文聚焦物理仿真,剖析攝像頭光學建模、CMOS 光電轉(zhuǎn)換、激光雷達高斯光束與衰減建模,解讀 ASAM OpenMATERIAL 3D 標準,以構(gòu)建可信仿真閉環(huán),助力算法驗證與高階智駕
    的頭像 發(fā)表于 07-09 09:36 ?3999次閱讀
    康謀分享 | <b class='flag-5'>物理</b>級傳感器<b class='flag-5'>仿真</b>:破解自動駕駛長尾場景驗證難題

    基于物理耦合的晶圓切割振動控制與厚度均勻性提升

    一、引言 在半導體制造領(lǐng)域,晶圓切割是關(guān)鍵環(huán)節(jié),其質(zhì)量直接影響芯片性能與成品率。晶圓切割過程中,熱、力場、流物理相互耦合,引發(fā)切
    的頭像 發(fā)表于 07-07 09:43 ?756次閱讀
    基于<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>耦合的晶圓切割振動控制與厚度均勻性提升

    Simcenter STAR-CCM+物理解決方案:支持在設(shè)計早期對實際性能進行預測

    優(yōu)勢支持用戶在設(shè)計早期預測實際性能減少代價高昂的故障,縮短上市時間通過無縫的單一集成用戶界面提供各種物理,提高真實感和精度摘要物理工程
    的頭像 發(fā)表于 06-05 10:26 ?2497次閱讀
    Simcenter STAR-CCM+<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>解決方案:支持在設(shè)計早期對實際性能進行預測

    Adams體動力學仿真解決方案全面解析

    )12.312.11.6% 3.2 多學科耦合分析Adams提供物理協(xié)同仿真接口:- 控制系統(tǒng):與MATLAB/Simulink無縫集成- 液壓系統(tǒng):支持與AMESim聯(lián)合
    發(fā)表于 04-17 17:24

    【Simcenter STAR-CCM+】通過真實條件下的物理CFD仿真提高產(chǎn)品性能

    解決方案優(yōu)勢通過全面集成用戶界面提高工作效率借助出色的集成物理和運動建模功能,您甚至可以處理高度復雜的應用場景利用先進的復雜幾何體自動網(wǎng)格劃分和預處理功能縮短CFD準備時間利用強大的自動化端到端
    的頭像 發(fā)表于 03-12 10:11 ?930次閱讀
    【Simcenter STAR-CCM+】通過真實條件下的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>場</b>CFD<b class='flag-5'>仿真</b>提高產(chǎn)品性能