陳強 劉亞軍
摘要:文章采用UG 后處理模塊NXNASTRAN求解器對同步器摩擦環(huán)固化過程的導(dǎo)熱特性進行數(shù)值分析,確認(rèn)摩擦環(huán)在粘接固化過程中夾具、零件、膠膜、碳布各相關(guān)件的溫度變化曲線,分析傳熱特性,結(jié)合生產(chǎn)實際對工藝優(yōu)化提升提供理論支撐。
關(guān)鍵詞:同步器摩擦環(huán);溫度;膠膜;碳布
前言
同步器是變速箱的重要部件,而其中以摩擦環(huán)尤為關(guān)鍵。摩擦環(huán)是金屬基體與碳纖維復(fù)合材料通過膠膜粘接結(jié)合的產(chǎn)物,兩種材料的粘接固化工藝直接影響摩擦性能,進而對變速箱傳動性能產(chǎn)生巨大影響。文章主要采用UG的后處理模塊NASTRAN對粘接固化過程的傳熱特性進行瞬態(tài)分析,確定夾具、零件、膠膜各個模塊的溫度-時間變化曲線,探索傳熱對粘接固化過程的影響,為粘接工藝優(yōu)化提升提供理論參考及依據(jù)。
1摩擦環(huán)粘接固化傳熱模型介紹
如圖1所示,摩擦環(huán)基體與摩擦材料(碳布)通過某種膠粘接為一體,其過程需要限定外形尺寸,同時持續(xù)加熱使膠固化,以保證粘接強度。因而需要專用夾具進行限位及導(dǎo)熱。上下兩個熱板內(nèi)嵌熱電偶,進行持續(xù)性的熱量傳輸。
初始狀態(tài)時,熱板因有熱源持續(xù)傳熱,可簡化其為恒溫體(200℃);夾具與熱板相連,其初始溫度與熱板相同;摩擦環(huán)放入夾具內(nèi)部,其初始溫度為室溫20℃,各模塊的熱物理參數(shù)及邊界條件如表1所示。
模型整體網(wǎng)格劃分90W,針對膠膜,碳布等尺寸較小的部件做了局部網(wǎng)格加密和細(xì)化,同時忽略空氣熱對流及熱輻射,忽略熱板的溫度微小波動,假設(shè)系統(tǒng)傳熱過程理想,分析系統(tǒng)的瞬態(tài)傳熱特性。
2數(shù)值仿真計算
利用UG軟件后處理模塊的NASTRAN求解器進行瞬態(tài)非線性熱分析,考慮實際生產(chǎn)預(yù)熱時間為5分鐘,時間步長設(shè)置為300s,增量1s。根據(jù)表1設(shè)置各部件的熱物理參數(shù)及接觸關(guān)系。初始狀態(tài)如圖2所示。
3仿真結(jié)果及分析
通過300s非線性數(shù)值分析,各部件溫度已趨近于設(shè)定溫度200℃,仿真已基本收斂,參見圖3。零件由室溫放入200℃的夾具內(nèi),與夾具接觸面迅速吸熱升溫,此時零件芯部區(qū)域溫度較低,隨時間的增加,整體溫度迅速上升。
通過關(guān)鍵部位采點,得到各部件的時間-溫度變化曲線,如下圖所示。
對比圖4、圖5可以發(fā)現(xiàn),摩擦環(huán)在放入夾具瞬間,由于與夾具表面有巨大溫差(摩擦環(huán)20℃,夾具200℃),且碳布熱導(dǎo)率極高(700W/mK),熱交換迅速;而緊貼碳布的膠膜其導(dǎo)熱率很小(2W/mK),熱量不能及時轉(zhuǎn)移,其溫度迅速上升,溫差減小,吸熱因而減少,放熱相對增加,造成溫度的再次下降,此現(xiàn)象直觀體現(xiàn)在摩擦環(huán)放入夾具初期碳布溫度劇烈上下波動。
而膠膜在吸熱初期雖然熱導(dǎo)率及比熱與碳布差異較大,但考慮到碳布厚度0.6mm,而膠膜實際厚度僅為0.07mm,厚度極薄,且質(zhì)量極輕,溫度變化敏感,其溫度緊隨碳布溫度,二者在溫度時間變化趨勢上印證了這一點。
夾具在接觸零件后,其作為熱量輸出方,接觸區(qū)域附近溫度在5s內(nèi)迅速降低至144℃;現(xiàn)場實測溫度降低至140℃,此降溫過程得到驗證,見表2所示,夾具實測溫度與仿真溫度趨勢一致,數(shù)值接近。其后由于熱板不斷補充熱量,夾具溫度得以回升。
根據(jù)比熱計算公式Q=CmΔT,當(dāng)夾具質(zhì)量增加時,溫降減緩,傳遞熱量更迅速,零件也能更快的升溫。
對于零件基體而言,其作為最后的受熱方,熱量由外部傳至芯部,故而芯部溫度上升最慢,參見圖3。
此外,對比各零件溫度-時間曲線發(fā)現(xiàn),在240s時,各部件溫度均已超過195℃,基本進入穩(wěn)態(tài),現(xiàn)場實際設(shè)
定預(yù)熱溫度為5分鐘,符合溫度控制要求。
4總結(jié)
4.1對于摩擦環(huán)而言,其基體升溫過程存在溫差,而關(guān)鍵固化區(qū)域碳布及膠膜溫升曲線一致,且均在5分鐘內(nèi)達(dá)到設(shè)定溫度。
4.2考慮提升效率,減少預(yù)熱時間,則需增加夾具質(zhì)量以增加儲熱,使碳布及膠膜迅速升溫至設(shè)定溫度。
4.3對比溫度云圖,零件熱量由外向內(nèi)傳遞,零件重量及外形尺寸對傳熱影響很大
4.4對比夾具表面溫度實測及仿真數(shù)據(jù),二者誤差在10%以內(nèi),此仿真模型針對生產(chǎn)實際具有重要指導(dǎo)和參考意義。