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06.06
电子连接器中的端子广泛应用于汽车、消费电子及工业设备中,承担高频信号传输与电力连接功能,其插拔可靠性直接影响设备寿命与安全性。
采用有限元方法进行端子非线性分析,建立精细化有限元模型,可精准模拟插拔过程中材料非线性、几何大变形及接触滑动-接触脱开等复杂行为,能有效预测插拔力随位移的变化规律、应力集中位置及潜在疲劳风险,避免传统物理样机反复迭代的高成本与长周期问题。
迈曦案例展示
本次端子插拔案例在MxSim.Mechanical的非线性模块中实现,其中非线性的详细设置如下。
在MxSim.Mechanical的材料面板中,用户可以设置非线性材料参数,本次分析端子及插座的材料模型采用双折线理想弹塑性模型,如下图所示:
在MxSim.Mechanical的分析工况面板中,用户可以创建非线性的分析工况,并打开几何非线性,如下图所示:
在MxSim.Mechanical的接触设置面板中,用户可设置定义接触,本次共设置两组接触对(端子上表面-插座上表面、端子下表面-插座下表面),接触切向设置为0.15摩擦系数(库伦摩擦算法),接触法向设置为硬接触(罚函数法)。如下图所示:
插拔分析过程视频
插入阶段主要结果及对比
MxSim.Mechanical应力云图
某商软应力云图
MxSim.Mechanical等效塑性应变云图
某商软等效塑性应变云图
拔出阶段主要结果及对比
MxSim.Mechanical残余变形云图
某商软残余变形云图
MxSim.Mechanical残余应力云图
某商软残余应力云图
MxSim.Mechanical等效塑性应变云图
某商软等效塑性应变云图
插拔力-行程曲线及对比
MxSim.Mechanical非线性模块具备对复杂非线性工程问题的精准求解能力,在本次案例中,不仅精准预测了端子插拔过程的力学性能,还帮助客户减少了物理样机迭代成本,助力设计优化,提升了产品可靠性与使用寿命。
除了本次分享的端子插拔按理,MxSim.Mechanical非线性模块还可以给用户提供螺栓预紧、过盈装配、齿轮啮合、橡胶密封、非线性屈曲等场景的准确模拟。
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