

根据以往的设计经验,按键根部的倒圆角尺寸对其使用寿命有很大的影响。为了提高按键的疲劳寿命,使用AWE Fatigue对不同倒圆角尺寸的按键疲劳寿命进行计算。模型简化如下图:

AWE疲劳模块允许用户采用基于应力理论的处理方法,来解决高周疲劳问题。以下情况可以用疲劳模块来处理:恒定振幅、比例载荷、变化振幅。计算时需输入材料的S-N曲线。
S-N曲线通常是在疲劳实验中获得的(可能是单轴的),但在实际分析中,部件可能处于多轴应力状态。S-N曲线的绘制取决于多种因素,包括平均应力。在不同平均应力值作用下的S-N曲线的应力值可以直接输入,或可以通过平均应力修正理论实现。
另外,疲劳分析是在线性经理分析之后,通过设计仿真自动执行的。对疲劳工具的添加,无论是在求解前还是求解后都没有关系,因为疲劳计算并不依赖应力分析计算。尽管疲劳与循环或者重复载荷有关,但使用的结果却基于线性静力分析,而不是谱分析。尽管在模型中也可能存在非线性,但处理时就要谨慎了,因为疲劳分析是假设线性行为的。
接下来通过实例进行疲劳分析。
按键材料为工程塑料(PC),其力学参数为弹性模量2403MPa,泊松比0.39,热膨胀系数4×10-5ppm/℃,密度1200kg/m3。材料设置如下图:

添加S-N曲线,在材料参数项左侧一栏中选择Life→S-N Curve,添加PC材料的疲劳寿命曲线如下图:

网格划分采用自动网格划分方法,在按键模型中选择支撑板两个端面,施加固定约束,在按键模型中选择按键自由端一条棱,施加位移约束,Z=-0.5mm.然后进行静力学求解,边界及约束施加如图:

计算结果如下图:

应力分布

应变分布
在模型树中选择Solution,在Solution工具栏中选择Tools(工具) –Fatigue Tool(疲劳工具)命令,此时会在结构树中出现Fatigue Tool(疲劳工具)选项节点。
在结构树中点击Fatigue Tool(疲劳工具)选项节点,工具栏会切换为Fatigue Tool(疲劳工具)工具栏,如下图所示。

在Fatigue Tool属性菜单中,定义交变载荷类型“type”为“History Data”,加载“press.dat”文件,载荷曲线如下图所示:


选择Fatigue Tool→life、safetyfactor,求解,得到按键疲劳寿命分布和安全系数分布如下图:

疲劳寿命分布

安全系数分布
从以上结果可以看出,最小寿命为3360.8次,最低安全系数为0.5,应力分布不够均匀,应力集中严重。后续将更改按键根部倒圆角尺寸,重新计算疲劳寿命,以便得到最优设计方案。