電梯井道支架的有限元分析及其優(yōu)化
本文關鍵詞:電梯井道支架的有限元分析及其優(yōu)化 出處:《蘇州大學》2013年碩士論文 論文類型:學位論文
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【摘要】:在現(xiàn)代城市中,高層建筑越來越多的林立,給人們的生活帶來了居住云端的感覺。同時,也給人口膨脹的今天實現(xiàn)了人人有房住的美好愿望。在每個高層,小高層建筑里,電梯就起了無可替代的作用。可以這么說,正是因為有電梯,才給了大樓長高的可能性。 本文主要內(nèi)容就瞄準了電梯里的支架。支架安裝于電梯的井道,連接墻體和導軌,起到將整個電梯的力轉移到墻體的作用。是很重要的承力構件,而對于整個導軌系統(tǒng)的變形也起到了至關重要的作用。其強度的高低,直接影響著電梯的穩(wěn)定性。而其數(shù)量又由樓層高度決定,樓層越高,用量越大,也就不能不考慮成本。但是我們不能犧牲質量,要達到兩者的平衡,在滿足強度的同時,需要優(yōu)化結構,合理配置,節(jié)約材料和成本。這就是這次研究的意義。 本文通過對兩種平臺共用支架設計進行思考,得出根據(jù)經(jīng)驗的優(yōu)化結構,再運用Hyperworks的OptStructure進行模型優(yōu)化,選取目標函數(shù),尋求最優(yōu)解。得出第二次比較精確的優(yōu)化結果。在材料節(jié)約的基礎上增加剛度。 在兩次優(yōu)化的基礎上,對模型重新建立,并利用pro族表對支架進行配置,使之能用于各種條件下的井道,滿足layout要求。 對于最后優(yōu)化好的支架,再次進行分析,在平臺環(huán)境的基礎上,,利用Hypermech進行前處理,利用ANSYS進行加載和求解,并通過后處理最終得出結構的分析結果。
[Abstract]:In modern cities, more and more high-rise buildings, to people's lives brought the feeling of living in the cloud. At the same time, but also to the expansion of the population today to achieve a good wish for everyone to have a house. In each high-rise. Elevators play an irreplaceable role in small high-rise buildings. The main content of this paper is aimed at the support in the elevator. The support is installed in the shaft of the elevator, connecting the wall and the guide rail, and plays the role of transferring the whole elevator force to the wall. It is a very important component. And the deformation of the whole guideway system also plays a vital role. Its strength directly affects the stability of the elevator. And its number is determined by the height of the floor, the higher the floor, the greater the consumption. But we can not sacrifice quality, to achieve a balance between the two, in order to meet the intensity of the need to optimize the structure, reasonable allocation. Save materials and costs. That's what this study is about. In this paper, we think about the design of common support for two platforms, get the optimized structure based on experience, and then use OptStructure of Hyperworks to optimize the model. The objective function is selected to find the optimal solution and the second accurate optimization result is obtained. The stiffness is increased on the basis of material saving. On the basis of two optimizations, the model is re-established and the support is configured by pro family table, which can be used in various conditions to meet the requirements of layout. For the final optimized scaffold, again analysis, on the basis of the platform environment, using Hypermech for pre-processing, using ANSYS to load and solve. Finally, the result of structure analysis is obtained by post-processing.
【學位授予單位】:蘇州大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2013
【分類號】:TU857
【共引文獻】
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本文編號:1407747
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