列车机头架结构优化设计与有限元分析

Surya Insano, H. S. B. Rochardjo
{"title":"列车机头架结构优化设计与有限元分析","authors":"Surya Insano, H. S. B. Rochardjo","doi":"10.24002/konstelasi.v3i1.7089","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstrak. Pada penelitian ini dilakukan simulasi Ansys Static Structural 2020 R2 untuk menganalisis deformasi, nilai tegangan, dan optimasi dengan penentuan safety factor. Perancangan train nose dilakukan dengan menggunakan Computer-aided engineering (CAE), Autodesk Inventor 2023. Paduan aluminium alloy 6005 T5 digunakan sebagai material struktur train nose. Model ini dirancang berdasarkan truss structure sederhana. Structure truss memiliki ketebalan yang bervariasi, mulai dari 50 mm x 50 mm, 60 mm x 60 mm, 70 mm x 70 mm, 80 mm x 80 mm, 90 mm x 90 mm, 100 mm x 100 mm, dan 110 mm x 110 mm. mm. Metode uji pembebanan struktur statis menggunakan beberapa variasi, seperti pembebanan vertikal, kompresi, dan puntir. Vertikal loading test terdiri dari dua masinis, panel, dan pemberat maskara. Rumus perhitungan pembebanan vertikal didasarkan pada peraturan hukum JIS E 7105. Menurut JIS E 7105, beban tekan longitudinal harus dipertahankan oleh kereta api sebesar 400 kN dengan atau tanpa beban vertikal. Perhitungan pembebanan dengan uji kompresi yang dipilih adalah tanpa penumpang, atau hanya kompresi dan pembebanan vertikal. Analisis lainnya meliputi kompresi penumpang dan total vertical loading. Sedangkan metode beban puntir dilakukan dengan simulasi dengan mengangkat salah satu bantalan pendongkrak secara vertikal dengan beban seberat 4 ton. Nilai optimum didasarkan pada uji statis lainnya, seperti uji tegangan dengan nilai maksimum 108,18. Optimasi ulang dilakukan pada struktur penampang yang memiliki ukuran 110 mm x 110 mm. Simulasi menunjukkan bahwa pengurangan jumlah balok dilakukan pada sisi, atas, dan lantai struktur, namun dengan safety factor yang sama. Sedangkan struktur depan kereta diubah sedemikian rupa untuk mengurangi efek deformasi akibat beban kompresi yang diuji. Pada simulasi akhir didapatkan safety factor sebesar 2,3961 pada luasan 110 mm x 110 mm. Ini menunjukkan semakin besar struktur, semakin besar safety factor yang kita dapatkan. Dari simulasi terlihat bahwa safety factor semakin meningkat, dengan semakin besarnya luas area. Safety factor dapat ditentukan oleh ultimate stress dari material. Semakin kecil tegangan maksimum dari balok, semakin besar safety factor yang kita dapatkan.\n \nAbstract. In this study, Ansys Static Structural 2020 R2 simulations were conducted to analyze deformation, stress value, and optimization with the safety factor determination. Design of the train nose was conducted using Computer-aided engineering (CAE) Autodesk Inventor 2023. Aluminum alloy-wrought 6005 T5 is used as a material for the structure of the train nose. The model is designed based on a simple truss structure. The truss structure has various thicknesses, starting from 50 mm x 50 mm, 60 mm x 60 mm, 70 mm x 70 mm, 80 mm x 80 mm, 90 mm x 90 mm, 100 mm x 100 mm, and 110 mm x 110 mm. The loading test method of static structure uses some variations, such as vertical, compression, and twisting load. The vertical loading test consists of two machinists, panels, and mascara weights. The formula calculation of vertical loading is based on the law regulation JIS E 7105 [8]. According to JIS E 7105, longitudinal compression loading must be kept by train at the value of 400 kN with or without vertical loading. The calculation of loading with the chosen compression test is with no passengers, or just compression and vertical loading. The other analysis includes passenger compression and total vertical loading. On the other hand, the method of twisting load is done by simulation by lifting one of the jacking pads vertically at the weight of 4 tons [8]. The optimum value is based on the other static test, such as the stress test with a maximum value of 108.18. Re-optimization is conducted on the structural cross-section which has a size of 110 mm x 110 mm. The simulation shows that the reduction in the number of beams is carried out on the sides, top, and floor of the structure, but with the same safety factor. Meanwhile, the front structure of the train is changed in such a way as to reduce the effect of deformation by the tested compression load. In the final simulation, we get the safety factor of 2.3961in the size of area 110 mm x 110 mm. It shows the bigger structure, the bigger the safety factor we get. From the simulation, we can see that the safety factor getting increases, with the bigger size area. The safety factor can be defined by the ultimate stress from the material. The smaller the maximum stress from the beam, the bigger the safety factor we get.","PeriodicalId":163388,"journal":{"name":"KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"Optimasi Desain Struktur Train Nose Frame dengan Finite Element Analysis\",\"authors\":\"Surya Insano, H. S. B. Rochardjo\",\"doi\":\"10.24002/konstelasi.v3i1.7089\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Abstrak. Pada penelitian ini dilakukan simulasi Ansys Static Structural 2020 R2 untuk menganalisis deformasi, nilai tegangan, dan optimasi dengan penentuan safety factor. Perancangan train nose dilakukan dengan menggunakan Computer-aided engineering (CAE), Autodesk Inventor 2023. Paduan aluminium alloy 6005 T5 digunakan sebagai material struktur train nose. Model ini dirancang berdasarkan truss structure sederhana. Structure truss memiliki ketebalan yang bervariasi, mulai dari 50 mm x 50 mm, 60 mm x 60 mm, 70 mm x 70 mm, 80 mm x 80 mm, 90 mm x 90 mm, 100 mm x 100 mm, dan 110 mm x 110 mm. mm. Metode uji pembebanan struktur statis menggunakan beberapa variasi, seperti pembebanan vertikal, kompresi, dan puntir. Vertikal loading test terdiri dari dua masinis, panel, dan pemberat maskara. Rumus perhitungan pembebanan vertikal didasarkan pada peraturan hukum JIS E 7105. Menurut JIS E 7105, beban tekan longitudinal harus dipertahankan oleh kereta api sebesar 400 kN dengan atau tanpa beban vertikal. Perhitungan pembebanan dengan uji kompresi yang dipilih adalah tanpa penumpang, atau hanya kompresi dan pembebanan vertikal. Analisis lainnya meliputi kompresi penumpang dan total vertical loading. Sedangkan metode beban puntir dilakukan dengan simulasi dengan mengangkat salah satu bantalan pendongkrak secara vertikal dengan beban seberat 4 ton. Nilai optimum didasarkan pada uji statis lainnya, seperti uji tegangan dengan nilai maksimum 108,18. Optimasi ulang dilakukan pada struktur penampang yang memiliki ukuran 110 mm x 110 mm. Simulasi menunjukkan bahwa pengurangan jumlah balok dilakukan pada sisi, atas, dan lantai struktur, namun dengan safety factor yang sama. Sedangkan struktur depan kereta diubah sedemikian rupa untuk mengurangi efek deformasi akibat beban kompresi yang diuji. Pada simulasi akhir didapatkan safety factor sebesar 2,3961 pada luasan 110 mm x 110 mm. Ini menunjukkan semakin besar struktur, semakin besar safety factor yang kita dapatkan. Dari simulasi terlihat bahwa safety factor semakin meningkat, dengan semakin besarnya luas area. Safety factor dapat ditentukan oleh ultimate stress dari material. Semakin kecil tegangan maksimum dari balok, semakin besar safety factor yang kita dapatkan.\\n \\nAbstract. In this study, Ansys Static Structural 2020 R2 simulations were conducted to analyze deformation, stress value, and optimization with the safety factor determination. Design of the train nose was conducted using Computer-aided engineering (CAE) Autodesk Inventor 2023. Aluminum alloy-wrought 6005 T5 is used as a material for the structure of the train nose. The model is designed based on a simple truss structure. The truss structure has various thicknesses, starting from 50 mm x 50 mm, 60 mm x 60 mm, 70 mm x 70 mm, 80 mm x 80 mm, 90 mm x 90 mm, 100 mm x 100 mm, and 110 mm x 110 mm. The loading test method of static structure uses some variations, such as vertical, compression, and twisting load. The vertical loading test consists of two machinists, panels, and mascara weights. The formula calculation of vertical loading is based on the law regulation JIS E 7105 [8]. According to JIS E 7105, longitudinal compression loading must be kept by train at the value of 400 kN with or without vertical loading. The calculation of loading with the chosen compression test is with no passengers, or just compression and vertical loading. The other analysis includes passenger compression and total vertical loading. On the other hand, the method of twisting load is done by simulation by lifting one of the jacking pads vertically at the weight of 4 tons [8]. The optimum value is based on the other static test, such as the stress test with a maximum value of 108.18. Re-optimization is conducted on the structural cross-section which has a size of 110 mm x 110 mm. The simulation shows that the reduction in the number of beams is carried out on the sides, top, and floor of the structure, but with the same safety factor. Meanwhile, the front structure of the train is changed in such a way as to reduce the effect of deformation by the tested compression load. In the final simulation, we get the safety factor of 2.3961in the size of area 110 mm x 110 mm. It shows the bigger structure, the bigger the safety factor we get. From the simulation, we can see that the safety factor getting increases, with the bigger size area. The safety factor can be defined by the ultimate stress from the material. The smaller the maximum stress from the beam, the bigger the safety factor we get.\",\"PeriodicalId\":163388,\"journal\":{\"name\":\"KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi\",\"volume\":\"44 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-06-07\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i1.7089\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i1.7089","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

摘要

摘要。在此基础上,对 Ansys Static Structural 2020 R2 进行了模拟,以了解变形、零变形和安全系数的优化。通过计算机辅助工程 (CAE)、Autodesk Inventor 2023 对火车头进行计算。火车头结构材料为铝合金 6005 T5。其模型为桁架结构。桁架结构的尺寸有 50 mm x 50 mm、60 mm x 60 mm、70 mm x 70 mm、80 mm x 80 mm、90 mm x 90 mm、100 mm x 100 mm 和 110 mm x 110 mm。结构统计测量方法可测量所有变量,包括垂直、高度和深度变量。Vertikal 负载测试可在不同的面板上进行。根据 JIS E 7105 标准,可对其进行有效负载测试。在 JIS E 7105 标准中,纵向技术的最大承载力为 400 kN,而横向技术的承载力则为 400 kN。从锚杆锚固力的角度来看,锚杆锚固力和垂直锚杆锚固力之间的关系非常密切。这种分析方法可用于计算垂直负载和总垂直负载。这种方法可以通过模拟来计算 4 吨以下的垂直荷载。最佳值出现在当前的统计数字中,其中最大值为 108,18。最佳尺寸是 110 毫米 x 110 毫米。模拟结果表明,结构的尺寸、高度和宽度都会影响安全系数。因此,对结构进行模拟,可提高结构的变形能力。在 110 毫米 x 110 毫米的面积上,模拟的安全系数为 2 3961。这表明,结构和安全系数的关系非常密切。在模拟过程中,安全系数可能会降低,但也可能会减小面积。安全系数是由材料的极限应力决定的。当材料的极限应力达到最大值时,安全系数也就达到了最大值。摘要本研究采用 Ansys Static Structural 2020 R2 仿真分析变形、应力值和优化安全系数。列车车头的设计采用了计算机辅助工程(CAE)Autodesk Inventor 2023。火车头的结构材料为锻造铝合金 6005 T5。模型基于简单的桁架结构设计。桁架结构有不同的厚度,从 50 毫米 x 50 毫米、60 毫米 x 60 毫米、70 毫米 x 70 毫米、80 毫米 x 80 毫米、90 毫米 x 90 毫米、100 毫米 x 100 毫米和 110 毫米 x 110 毫米。静态结构的加载试验方法有一些变化,如垂直加载、压缩加载和扭转加载。垂直荷载试验由两个机械手、面板和睫毛膏砝码组成。垂直荷载的计算公式基于 JIS E 7105 [8]。根据 JIS E 7105,无论是否有垂直荷载,纵向压缩荷载必须保持在 400 kN。所选压缩试验的载荷计算是在无乘客或仅有压缩和垂直载荷的情况下进行的。另一种分析方法包括乘客压缩和总垂直荷载。另一方面,扭转荷载的计算方法是通过模拟将一个重达 4 吨的千斤顶垫垂直提升[8]。最佳值基于其他静态测试,如最大值为 108.18 的应力测试。对 110 毫米 x 110 毫米的结构横截面进行了重新优化。模拟结果表明,在安全系数不变的情况下,结构的侧面、顶部和底面都减少了梁的数量。同时,对列车前部结构进行了改变,以减少测试压缩载荷对变形的影响。在最终的模拟中,我们得到了面积为 110 mm x 110 mm 的安全系数为 2.3961。这表明结构越大,安全系数就越大。从模拟结果可以看出,安全系数随着面积的增大而增大。安全系数可以由材料的极限应力来定义。梁的最大应力越小,安全系数就越大。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Optimasi Desain Struktur Train Nose Frame dengan Finite Element Analysis
Abstrak. Pada penelitian ini dilakukan simulasi Ansys Static Structural 2020 R2 untuk menganalisis deformasi, nilai tegangan, dan optimasi dengan penentuan safety factor. Perancangan train nose dilakukan dengan menggunakan Computer-aided engineering (CAE), Autodesk Inventor 2023. Paduan aluminium alloy 6005 T5 digunakan sebagai material struktur train nose. Model ini dirancang berdasarkan truss structure sederhana. Structure truss memiliki ketebalan yang bervariasi, mulai dari 50 mm x 50 mm, 60 mm x 60 mm, 70 mm x 70 mm, 80 mm x 80 mm, 90 mm x 90 mm, 100 mm x 100 mm, dan 110 mm x 110 mm. mm. Metode uji pembebanan struktur statis menggunakan beberapa variasi, seperti pembebanan vertikal, kompresi, dan puntir. Vertikal loading test terdiri dari dua masinis, panel, dan pemberat maskara. Rumus perhitungan pembebanan vertikal didasarkan pada peraturan hukum JIS E 7105. Menurut JIS E 7105, beban tekan longitudinal harus dipertahankan oleh kereta api sebesar 400 kN dengan atau tanpa beban vertikal. Perhitungan pembebanan dengan uji kompresi yang dipilih adalah tanpa penumpang, atau hanya kompresi dan pembebanan vertikal. Analisis lainnya meliputi kompresi penumpang dan total vertical loading. Sedangkan metode beban puntir dilakukan dengan simulasi dengan mengangkat salah satu bantalan pendongkrak secara vertikal dengan beban seberat 4 ton. Nilai optimum didasarkan pada uji statis lainnya, seperti uji tegangan dengan nilai maksimum 108,18. Optimasi ulang dilakukan pada struktur penampang yang memiliki ukuran 110 mm x 110 mm. Simulasi menunjukkan bahwa pengurangan jumlah balok dilakukan pada sisi, atas, dan lantai struktur, namun dengan safety factor yang sama. Sedangkan struktur depan kereta diubah sedemikian rupa untuk mengurangi efek deformasi akibat beban kompresi yang diuji. Pada simulasi akhir didapatkan safety factor sebesar 2,3961 pada luasan 110 mm x 110 mm. Ini menunjukkan semakin besar struktur, semakin besar safety factor yang kita dapatkan. Dari simulasi terlihat bahwa safety factor semakin meningkat, dengan semakin besarnya luas area. Safety factor dapat ditentukan oleh ultimate stress dari material. Semakin kecil tegangan maksimum dari balok, semakin besar safety factor yang kita dapatkan.   Abstract. In this study, Ansys Static Structural 2020 R2 simulations were conducted to analyze deformation, stress value, and optimization with the safety factor determination. Design of the train nose was conducted using Computer-aided engineering (CAE) Autodesk Inventor 2023. Aluminum alloy-wrought 6005 T5 is used as a material for the structure of the train nose. The model is designed based on a simple truss structure. The truss structure has various thicknesses, starting from 50 mm x 50 mm, 60 mm x 60 mm, 70 mm x 70 mm, 80 mm x 80 mm, 90 mm x 90 mm, 100 mm x 100 mm, and 110 mm x 110 mm. The loading test method of static structure uses some variations, such as vertical, compression, and twisting load. The vertical loading test consists of two machinists, panels, and mascara weights. The formula calculation of vertical loading is based on the law regulation JIS E 7105 [8]. According to JIS E 7105, longitudinal compression loading must be kept by train at the value of 400 kN with or without vertical loading. The calculation of loading with the chosen compression test is with no passengers, or just compression and vertical loading. The other analysis includes passenger compression and total vertical loading. On the other hand, the method of twisting load is done by simulation by lifting one of the jacking pads vertically at the weight of 4 tons [8]. The optimum value is based on the other static test, such as the stress test with a maximum value of 108.18. Re-optimization is conducted on the structural cross-section which has a size of 110 mm x 110 mm. The simulation shows that the reduction in the number of beams is carried out on the sides, top, and floor of the structure, but with the same safety factor. Meanwhile, the front structure of the train is changed in such a way as to reduce the effect of deformation by the tested compression load. In the final simulation, we get the safety factor of 2.3961in the size of area 110 mm x 110 mm. It shows the bigger structure, the bigger the safety factor we get. From the simulation, we can see that the safety factor getting increases, with the bigger size area. The safety factor can be defined by the ultimate stress from the material. The smaller the maximum stress from the beam, the bigger the safety factor we get.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Analisis Postur Tubuh pada Pekerja dengan Metode Rapid Entire Body Assissment (REBA) pada CV SP Aluminium Yogyakarta Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Adopsi E-commerce oleh UMKM Kerajinan DIY Implementasi Metode Collaborative Filtering pada Aplikasi Rekomendasi Hotel dan Wisma di Kota Palangka Raya Berbasis Website Analisis Pemasaran Media Sosial pada Merk Uniqlo
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1