彭啟鳳,郭華忠,黃國健,陳 敏,王新華
(1.廣州市特種機電設(shè)備檢測研究院,廣東 廣州 510180;2.廣東瑞州科技有限公司,廣東 佛山 528000)
連桿作為皮革切割機的一個傳動裝置,可以將偏心軸承的偏轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫B桿底部刀件的上下往復運動,從而實現(xiàn)切割功能,它是皮革切割機的一個重要的組成裝置,其結(jié)構(gòu)性能直接影響切割機的使用壽命[1,2]。圖1為投入使用的皮革切割機整體示意圖。連桿工作時處于反復振動過程之中,為了提高效率,要求連桿在滿足強度和剛度要求的同時,還需要質(zhì)量盡可能輕。要解決這個問題就需要用到結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的理論[3]。越來越多的科研工作者借助CAD與CAE軟件的結(jié)合來實現(xiàn)低成本、高效率的設(shè)計優(yōu)化工作,可以說將CAE分析系統(tǒng)與CAD設(shè)計系統(tǒng)集成是目前仿真設(shè)計的一個發(fā)展趨勢[4-6]。
圖1 切割機的整體示意圖
本文運用三維有限元分析軟件Autodesk Simulation Mechanical,針對在實際使用過程中皮革切割機連桿與刀件的連接部分常發(fā)生斷裂的情況,先對結(jié)構(gòu)進行了靜力學分析計算,找出應力集中明顯的區(qū)域,并根據(jù)分析結(jié)果對結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,然后對優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)再次進行分析,直到設(shè)計出一個具備足夠強度與剛度且易于加工及安裝的合理結(jié)構(gòu)。
連桿結(jié)構(gòu)如圖2所示,連桿的安裝形式如圖3所示,可以認為連桿由上連桿、中部桿及下連桿組成,這3個構(gòu)件之間以螺紋連接的方式連接。上連桿的兩個圓盤之間剛好放置偏心軸承,偏心軸承的高速轉(zhuǎn)動帶動連桿上下往復運動,刀片在連桿的帶動下對皮革進行切割,同時切割機沿著一定的軌跡在車床上運動,從而切割出特定的形狀,中部桿起連接作用,下連桿的底端是切割刀片的裝夾位置。
圖2 連桿結(jié)構(gòu)圖
圖3 連桿安裝示意圖
根據(jù)連桿結(jié)構(gòu)用三維設(shè)計軟件建立連桿模型,并將模型轉(zhuǎn)成igs格式導入到Autodesk Simulation Mechanical軟件中進行靜力學分析。分析前先對模型進行單元定義及網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格劃分結(jié)果如圖4所示。
連桿裝配在振動刀套上,上連桿的兩個圓盤之間有一個偏心軸承,下連桿則由一個導向軸承約束住,使連桿只能沿著軸向平動及轉(zhuǎn)動。
皮革對于連桿的作用力可以簡化為兩個分量:一個是上下切割時的軸向作用力;另一個是走刀時的徑向作用力,該作用力的方向一直垂直于刀片與連桿的接觸面。
圖4 改進前連桿的網(wǎng)格模型
整個連桿材料采用6061鋁,其基本物理性能如表1所示。
表1 6061鋁的基本物理性能
對模型施加適當?shù)募s束,在裝刀面上施加10 N垂直于裝刀面的徑向載荷,在連桿底部施加10 N向下的軸向載荷。分析得到的Mises應力如圖5所示,位移如圖6所示。
圖5 改進前連桿應力圖
圖6 改進前連桿位移圖
由以上分析結(jié)果可知:刀頭作用在裝刀面上的力為10 N時,最大應力為21.98 MPa,最大位移為1.7×10-5m,出現(xiàn)在連接面端部。根據(jù)實際使用情況可知連桿的軸向載荷基本不會改變,而徑向載荷則會隨著走刀速度的增加而增加。所以本文研究了軸向載荷不變的情況下徑向載荷從10 N變化到100 N的應力及位移情況,分析結(jié)果如表2所示。
從上面的分析可知梯形凸臺處的應力集中情況非常明顯。為了改善應力集中的情況,考慮對刀頭結(jié)構(gòu)進行改進,將原來的梯形改成了U形,以減少結(jié)構(gòu)的形狀突變,增加裝刀處的受力面積,同時U形槽的結(jié)構(gòu)也能實現(xiàn)安裝穩(wěn)固的要求。裝刀處改進前、后的結(jié)構(gòu)對比如圖7所示。對改進后的結(jié)構(gòu)在裝刀面上施加10 N垂直于裝刀面的徑向載荷,在連桿底部施加10 N向下的軸向載荷,分析所得的Mises應力如圖8所示,位移如圖9所示。
表2 改進前不同載荷下連桿的靜力分析結(jié)果
圖7 改進前、后裝刀處結(jié)構(gòu)示意圖
圖8 改進后連桿的應力圖
圖9 改進后連桿的位移圖
同樣分析改進后的結(jié)構(gòu)在軸向載荷不變的情況下徑向載荷從10 N變化到100 N的應力及位移情況,分析結(jié)果如表3所示。
表3 改進后不同載荷下結(jié)構(gòu)的靜力分析結(jié)果
對比改進前、后的應力情況可知,改進后結(jié)構(gòu)的最大應力比改進前降低了85.38%,改進后的結(jié)構(gòu)在100 N的徑向力作用下的最大應力為38.05 MPa,能夠符合結(jié)構(gòu)在異常工況下的使用要求,說明這個改進合理可行。
本文對出現(xiàn)破壞的模型進行有限元分析,找出了連桿結(jié)構(gòu)應力集中的位置,并給出了合理的改進方案。對改進后的模型進行分析可以看出,模型改進后的應力集中情況明顯改善,在同樣的外載荷作用下結(jié)構(gòu)的最大應力值減少了85.38%。本文的分析結(jié)果可以為皮革切割機連桿設(shè)計提供參考。
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