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1、外胎是由胎体、缓冲层(或称带束层)、胎面、胎侧和胎圈组成1、Bead:胎唇部;2、sidewall:胎侧;3、tread:胎面;4belt:缓冲层;5、carcass:胎体帘布层。3.1.8 TreadwearsimulationusingadaptivemeshinginAbaqus/Standard3.1.8使用自适应网格在Abaqus/Standard中进行轮胎磨损仿真分析软件:Abaqus/Standard这个例子在Abaqus/Standard中使用自适应网格技术对稳态滚动的轮胎进行建模。这次分析

2、使用类似“Steady-staterollinganalysisofatire”Section3.1.2来建立稳态滚动轮胎的接地印迹和状态。接着,进行稳态传输分析来计算和推测持续分析步,在稳态过程中产生一个近似瞬态磨损解。问题描述和建模轮胎描述和有限元建模和“Importofasteady-staterollingtire,”Section3.1.6一样,但是有一些不一样,在这里需要指出。由于这次分析的中心是轮胎磨损,所以胎面建模需要更加精细。另外台面使用线性弹性材料模型来避免超弹性材料在网格自适应过程中不

3、收敛。图1所示的是轴对称175SR14轮胎的一半模型。橡胶层用CGAX4和CGAX3单元建模。加强层使用带有rebar层的SFMGAX1单元模拟。橡胶层和加强层之间潜入单元约束。橡胶层的弹性模量为6Mpa,泊松比为0.49。剩下的轮胎部分用超弹性材料模型模拟。多应变能使用系数C10=10^6,C01=0和D1=2*10^8。用来模拟骨架纤维的刚性层和径向成0°,弹性模量为9.87Gpa。压缩系数设置成受拉系数的百分之一。名义应力应变数据用马洛超弹性模型定义材料本构关系。Beltfibers材料的拉伸弹性模量

4、为172.2Gpa。压缩系数设置成拉伸系数的的百分之一。Belt的纤维走向在轴向±20°内。旋转前面的轴对称一半模型可得到局部三位模型,如图2所示。我们关注轮胎印迹区域的网格。将局部模型镜像后可得到完整的三维模型。自适应网格在轮胎磨损计算中的局限性在这个例子中使用自适应网格必须严格遵守以下条件:1、圆柱网格不支持自适应网格并且在本例子也没有使用2、由于梯度状态变量的变形错误严重,自适应网格使用超弹性材料时表现很差。因此胎面用弹性材料定义3、在自适应网格的范围内不能用包含刚性层的嵌入网格。4、自适应网格通过网

5、格几何特征来决定自适应网格在自由面光滑的方向,网格几何的特征通常不容易和描述的磨损方向一致。因此,下面将讨论到,通常你需要做额外的工作来明确地描述磨损的方向。加载分析分为5个阶段,用轴对称模型开始,以使用symmetricmodelgeneration生成的完整三维模型结束。前4阶段和“Steady-staterollinganalysisofatire,”Section3.1.2和类似。1、对称充气:轮胎内部施加200kpa的压力,中间平面使用对称条件。2、一半三维接地印迹分析:轴对称模型沿着对称轴旋转。

6、3、完整的三维模型接地印迹分析:一半三维模型镜像生成完整的三维模型4、稳态滚动:在稳定速度32km/h车速进行完整模型分析,这是轮胎的滚动速度为25rad/s。这些条件符合制动工况,本次分析考虑惯性和迟滞作用。5、胎面磨损分析:胎面磨损分析在最后一步进行,本次分析轮胎速度保持为一定值,考虑轮胎表面的磨损,使用损耗的摩擦能来计算磨损。惯性和迟滞同样是本次分析中的考虑因素。本次分析在车速32km/h的情况下,持续进行3.6*10^6秒,轮胎前进32000公里。最后的分析为磨损分析,来预测磨损或者面消融,根据稳态

7、侧倾轮胎得到评估。我们关注由磨损评估结果得到的轮胎外形的改变;因此我们需要介绍在稳态过程中允许瞬态效果的建模假设。基本的假设是用当前实时持续的滚动角速度来解释稳态前进分析步。我们认为在任何时候轮胎滚动时轮胎的磨损造成的轮胎外形变化仅仅有很小的效果。因此在整个分析步的每一步稳态的结果都是合适的。有了这些假设,我们就能同时考虑两个不同时间范围的效果:短的轮胎转动时间范围和长的轮胎寿命时间范围。磨损模型为了举例说明磨损的过程,假设磨损率是局部接触压力和滑移率的线性函数,进行一个简单的磨损例子。尽管我们能计算这些工

8、程量,由于在稳态移动状态下使用欧拉公式,他们必须应用于胎面流线来模拟轮胎周长磨损。磨损率计算磨损模型如下:q是体积损失量或者磨损量;k是无量纲磨损系数;H是材料硬度;P是接触压力;A是接触面积;Y是接触滑移率。在这里我们可以认为用PAy描述摩擦耗损率。对于轮胎橡胶,我们假设磨损系数k=10^-3,材料硬度H=2GPa。下面开发的目标是材料的磨损表达式能应用于磨损分析的节点上。首先,考虑用一条带状物围绕着轮胎,带状

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