简介 &BxDS
. p^J=*jm)x 此篇文章为本系列的第 3 部分,我们将介绍如何把光机械
结构模型从 OpticsBuilder 导出到 Ansys SpaceClaim。然后,我们将演示如何在 Ansys Mechanical 中为有限元分析 (Finite Element Analysis) 准备模型,并分析生成的 FEA 结果。
(联系我们获取文章附件) ^E-BB 6D IqD;* 在 Ansys Mechanical 中为 FEA 做准备 l4:B( CvkZ<i){ 在 OpticsBuilder 中完成光机械结构设计后,现在可以将完整的立方体卫星模型导入 Ansys
软件,为有限元分析做准备。首先,将几何结构以 STEP 文件格式从 Creo 导出到 3D 建模软件 Ansys SpaceClaim。在 SpaceClaim 中,为了降低复杂性,简化了模型的几何形状。
x6N)T4J( A~0eJaq+ 在降低模型几何结构的复杂性后,将设计引入 Ansys Mechanical,为有限元分析做准备。
Pnl+.? .! 'SG6 q 对于结构分析,只需使用组件的核心部分。为了简化分析模型,移除了立方体卫星的侧板和弹簧螺栓等小部件。结果如下图所示:
EnW}>XN :yFUlO: 图 1:Ansys Mechanical 中的简化模型
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|k,M$@5s 在 Ansys Mechanical 中按照以下设置来为设计定义
材料:
8=kIN-l_ · 两个反射镜均由低 CTE 铝基板 (Al-MS40Si)2 制成
rD_\NgVAs · 主框架由碳纤维增强的聚合物制成
w{+G/Ea · 计量杆由殷钢制成
D[i?T3i · 图像
传感器假设是由 PCB 板制成
2J;_9
g&M e2F{}N 请注意,这些材料的选择只是作为案例演示,而不基于任何实际指标的考虑。
)wqG^yv >8;EeRvI 下图展示了这些材料在设计中的装配位置:
j; TXZ`|( "WF@T 图 2:Ansys材料定义
fmgXh)= ?q{HS&k 设置机械连接方式和生成网格 +%sMd]$,n ^L?2y/ 指定材料以后,就可以在模型中设定连接方式。每个反射镜通过弹簧螺栓和固定挡块的组合来安装固定。弹簧螺栓会挤压反射镜使其与另一侧的固定挡块保持接触。每个反射镜使用 3 个这样的设置来限制 3 个维度的移动。这种方式由 Ansys Mechanical 中的 3 个 “No Separation” 连接表示,而不需要对弹簧螺栓单独建模。
-_[ZRf?^ ^jYE4gHM 图 3:“No Separation” 连接
i(O+XQ}Fyx |&u4Q /0 反射镜固定装置与四个殷钢计量杆相连。殷钢计量杆固定在结构两端的立方体卫星框架中,并允许装置滑动:
@h=r;N#/`P ,azBk`$iQr 图 4:殷钢杆
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54 5.M82rR;~ 框架本身通过粘合连接:
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f0l !FA[
]d 4 图5:粘合连接
BG/Q7s-?K .(g"(fgF 在定义机械连接方式后,现在可以稍微调整 Ansys 创建的网格,以满足我们的
仿真需求,因为默认网格设置可能在某些区域的质量不佳,我们需要对其进行适应调整。调整两个反射镜的网格尺寸,使每个像面至少达到 10000 个节点。这样才能在 OpticStudio STAR 模块中获得良好的拟合质量。下图展示了用于光机结构和反射镜的最终网格。
%n B}Hq ; P1G;JK 图6:Ansys Mechanical 中的网格
&iI5^b-P )=TS)C4 图7:次级反射镜网格
*e,GXU@ O_4j"0 载荷与边界条件 /0 2-0mNv .dPy<6E 对于此设计,唯一存在的载荷是一种热条件,它导致了元件根据其热膨胀系数 (TCE) 膨胀,并且选择离散温度条件来近似
模拟立方体卫星在近地轨道运行期间将经历的工作温度范围。假设立方体卫星的辐射控制
系统将使
光学器件免受温度大幅波动的影响,那么这将光学器件的工作温度范围将会限制在 15°C ± 3°C 范围内。
5}Z_A?gy [cso$Tv 假设在 OpticStudio 中建立的名义设计是在 21°C 室温环境中建立的,这是定义几何结构通常的参考温度。
X+KQ%Efo q=x1:^rVH 在 Ansys Mechanical 中实施模拟的温度如下:
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