卫星通信中发射和接收微波信号的主要设备。随着卫星通信事业的发展,天线的应用也已迅速推广。对于天线结构而言,合理的设计应该确保在各种环境下,使天线精确地保持形状和姿态。目前,天线的结构设计分析已自成体系,其中关键部分就是设计模型的建立及在此基础上进行的刚强度分析和变形的计算。以往多采用经验类比设计与传统材料力学简化计算相结合的方法,但
一方法在很大程度上取决于设计
员的经验,并且往往使设计偏于保守,致使产品重量大,成本高,尤其在当前客户要求越来越多样化的情况下,已不能适应瞬息万变的市场要求。
随着各种先进计算机辅助设计软件的推广应用,采用功能强大的CAD及CAE软件对天线结构进行设计分析已成为可能,从而可以大幅度提高设计质量和效率。目前先进的CAD软件Pro/ENGINEER可直接进行三维实体设计,其强大的特征(Feature)建模技术可以迅速捕捉对象,生成产品几何模型,并能对建立的实体模型自动进行有限元网格的划分,将划分好的模型输出到有限元分析软件。而ANSYS软件是集结构、热、流体和电磁于一体的大型通用有限元分析软件,提供了有限元计算的优异分析功能,可获得良好的计算精度,并且可与Pro/ENGINEER集成在一起。
本文在总结天线结构设计经验的基础上,介绍了如何运用上述两种软件对结构进行实体建模和分析的一般步骤,提出了有限元分析模型建立的一些方法。
2 结构建模和分析的基本步骤
天线结构的分析属于固体力学问题,通常采用有限元法进行计算。一般来说,天线结构的设计分析是由以下几步组成的。
(1)建立设计模型。
数,虽然它只是一个修饰特征,但会显著影响优化分析过程。
(3)压缩特征时注意特征间的父子关系。如果被压缩的特征是其他关键特征的父特征,那么就必须重新定义父子关系。
3.2 尽量采用板、梁单元
任何零部件都是三维的,但是当某一个方向或某两个方向的尺寸远小于其他方向的尺寸时,就可以简化为板或杆,这种简化称之为减维。在Pro/ENGINEER中如果采用实体单元,则划分有限元网格所用的时间要比用板单元所用的时间多数十倍甚至更多,而对一些单元划分比较小的复杂零部件,更有可能造成划分失败或计算溢出。因此在不影响计算精度的情况下,尽量采用板、梁单元是科学经济的方法。
3.3 实体模型
采用面(Surface)、薄壁(Thin Protrusions)、筋(Rib)等特征或Sheetmetal建立实体模型。前面提到用板单元进行有限元网格划分比用实体单元更快捷有效,这必须在建模初期就予以考虑,由于Pro/mesh模块能自动抽取由薄壁、筋等特征的中性面(Midsurface)生成板单元,从而大大提高有限元网格划分效率,所以应在建模时应多采用这些特征,不然就要在网格划分时进行人工操作,造成时间的浪费。这里特别要注意的是在零件或装配中,无论是等厚度还是变厚度,必须使特征或零件的中性面成为连在一起的整体,否则会造成单元中断。对于零件中变厚度问题,可先将中性面作为第一个特征做出,然后再向两个方向生成薄壁(Use Quilt-Both Side)即可。
3.4 控制单元的形态比
各种单元一般都有理想的形态,如三角形单元的理想形态是等边三角形,四边形单元的理想形状是正方形。但是实际上不可能都用理想形状单元去离散形状各异的结构,因此只有注意控制单元的形态,尽量使划分后的网格单元有较好的形态,避免面积很小的尖角元或体积很小的薄元,以提高计算精度。在Pro/ENGINEER中,可在配置文件Pro.config中通过对Fem_asp_ratio、Fem_edge_angle和Fem_taper等变量的修改来控制单元的质量。
3.5 合理规划有限元网络的布局
根据误差分析,应力的误差与单元的尺寸成正比,位移的误差与单元的平方成正比。由此可见,单元划分得越小,计算结果精度越高;但另一方面,单元数越多,计算工作量也就越大。因此,必须根据精度要求确定网格的疏密。一般来说,在边界曲率较大的部位,单元应该小些,在边界曲率比较平缓的部位,单元可大些。在Pro/Mesh中可通过Mesh Control对有限元网格疏密进行控制。
下面结合一个实例来对上述方法做进一步说明。图2是一个微波喇叭,由于天线需
期工作在室外,所承受的主要载荷来自风力,作为裸露在外的天线部件,喇叭必须能在强风状态下正常工作,变形不能超过许用值。首先在Pro/ENGINEER中建立分析模型,从图2可以看出,喇叭上有一些孔和倒角,这些特征是出于工艺性考虑,不影响结构的受力状况,为此可在建立分析模型将这些特征忽略,简化后的模型如图3所示。
在进行有限元网格划分时,考虑到板厚尺寸远小于其他方向的尺寸,因此可将其按板单元进行划分。由于在创建实体时均使用薄壁特征(Thin),并控制了特征间的结合,所以可以直接通过自动检查(Auto Detect)中性面而生成板单元。为了更准确了解关键部位(中间法兰)的应力分布,可通过控制此处单元网格大小来得到更高的计算精度。对图2模型最终共划分了782个节点和767个四边形单元,并输入到ANSYS中,完成后的有限元分析模型如图4所示,施加约束及载荷后,计算得出的变形如图5所示。





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