如果是斜齿轮蜗轮蜗杆减速机小变形线性弹性问题,则阵为恒定值,只与材料参数有关,总体刚度方程为线性方程,可用消去法等直接求解:如果是S系列减速机非线性问题,总体刚度矩阵元素表现为元素的函数,不能直接求解,只能用其它求解方法处理。当然,在求解总体刚度方程以前,还必须对方程施加位移边界条件。如果是刚性约束,一般采用消行修正法;在求解出位移法有限元总刚度方程、得到各单元节点处的位移值后,斜齿轮蜗轮蜗杆减速机按式可求出单元内任一点处的应力值。经验表明,在单元节点处所计算的应力精度最差,而在某些内部点,即形成单元刚度矩阵足的高斯积分点上精度最高。所以,我们S系列减速机一般首先计算出各单元积分点处的应力。沿着单元的边界,位移的导数往往不连续,因此单元边界上的应力也往往不连续。工程上通常感兴趣的是边缘和节点上的应力,为了克服S系列减速机边缘和节点上应力不连续和精度差等缺点,斜齿轮蜗轮蜗杆减速机一般是以单元内高斯点处应力为基准,S系列减速机用最乘法修匀单元内各点应力,而在节点上取有关单元均匀应力的平均值。至此,我们已经得到了连续介质上任一点处的位移、应力解。传统的有限元法需要研究人员自己编写计算机程序来控制整个计算过程。
斜齿轮蜗轮蜗杆减速机随着软件技术的飞速发展,国内外很多学者都已经编制了相应的适用程序。对于从事机构及工艺设计的人员往往非专业编程人员,斜齿轮蜗轮蜗杆减速机其编程水平受到限制,即使花费了大量的时间也未必能编出需要的程序来;对于计算机专业而言,却往往因缺乏相应的S系列减速机专业技术基础,再高的编程技巧也无用武之地,同样很难编制出更加符合S系列减速机实际要求的应用程序来。http://www.vemte.com/Products/S97jiansuji.html