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裝出料機升降機構(gòu)的設(shè)計

2015-04-09 12:35周青海張果林何廣翔向樹民
重型機械 2015年3期
關(guān)鍵詞:受力情況機構(gòu)

周 兵,周青海,張果林,何廣翔,向樹民

(西安蘭石重工機械有限公司,陜西 西安 710054)

0 前言

多桿機構(gòu)在工程上常采用作圖法快速的獲得各桿件的受力情況,但在實際工程設(shè)計時,為滿足設(shè)計要求,經(jīng)常修改桿長參數(shù),從而導(dǎo)致原本通過作圖法獲得的受力情況將不再滿足新的參數(shù)要求,導(dǎo)致產(chǎn)生了大量重復(fù)性工作。在運行過程中,受力情況可能急劇變化,導(dǎo)致設(shè)備破壞。而作圖法通常只求解某幾個特殊位置的受力情況,無法對機構(gòu)全工作情況作出詳細(xì)地描述。

通過解析法分析得到的機構(gòu)的幾何情況及受力情況可通過VB 等編寫成程序,可快速、高效地對多桿機構(gòu)進行優(yōu)化,避免了大量的重復(fù)性工作,且能得到載荷變化相對穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。結(jié)合Ansys、Abaqus 等分析軟件可進一步綜合的研究多桿機構(gòu),使其滿足使用、控制、強度、疲勞、振動、沖擊等綜合性要求。作為為鍛壓車間自由鍛造輸送物料的大噸位有軌裝出料機,其升降機構(gòu)承受來自夾持物料的傾覆力矩,以及啟動、輔助鍛造時來自壓機的沖擊,故升降機構(gòu)設(shè)計的合理與否直接關(guān)系到鍛造裝出料機的性能。本文使用解析法結(jié)合Ansys 軟件對15 t 有軌裝出料機升降機構(gòu)進行受力分析和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

1 復(fù)數(shù)法[1]求解機構(gòu)的幾何關(guān)系

吊掛系統(tǒng)參數(shù)及受力如圖1 所示,有軌裝出料機升降機構(gòu)設(shè)計必須滿足鉗桿垂直方向的行程,故將圖1 中的x 做為因變量,其余桿長長度(l1、l2等)和鉸接位置參數(shù)作為參變量。l1為升降缸,其中l(wèi)2為前后轉(zhuǎn)臂、l5為前后吊桿,l6為緩沖缸。采用復(fù)數(shù)法求得圖1 所示多桿機構(gòu)的幾何關(guān)系如下。

圖1 吊掛系統(tǒng)參數(shù)及受力分析簡圖ig.1 Parameters and force diagram of suspension system

2 升降機構(gòu)各連桿的受力分析

鉗桿和被夾持物料重G,重心相對于右邊的鉸接點的距離為y。通過受力分析可以得到如下公式:

3 電算分析結(jié)果

通過VB 編寫電算程序,在滿足鉗桿垂直方向的行程900 mm,并保證舉升35 t 的重量(鉗桿+15 t 物料重量)的情況下,使平升缸、傾斜缸、緩沖缸受力足夠小并保證鉗桿在升降過程中各桿受力變化不超過5%。

優(yōu)化后桿長:a=2300 mm,b=1500 mm,c=230 mm,d=3060 mm,e=640 mm,f=1600 mm,L2=1280 mm,L5=1660 mm。

舉升15 t 物料時,升降機構(gòu)的受力情況:F1=43.77 kN、F2=0.76 kN、F3=218.75 kN、F4=218.77 kN、F5=43.77 kN、F7=8.07 kN、F8=218.88 kN。

4 使用Ansys workbench 進行有限元分析

Ansys workbench為Ansys 新的集成分析平臺,與CAD 軟件互通性好,操作性強,便于設(shè)計工程師快速高效的完成CAE 分析,并快速的修改模型進行優(yōu)化,其功能也越來越強大,將逐步取代Ansys 經(jīng)典界面[2]。

本文使用Solidworks 建模并裝配,采用ANSYS workbench 進行分析。簡化后的模型如圖2所示,在吊軸上施加F8=218.88 N,固定油缸耳環(huán),并采用對稱約束,允許斜壁轉(zhuǎn)動。得到分析結(jié)果如圖所示,吊軸最大應(yīng)力122.54 MPa,采用42CrMo 材料,許用應(yīng)力280 MPa,故吊軸強度滿足要求。斜臂最大應(yīng)力97.57 MPa,材料使用Q345,許用應(yīng)力170 MPa,強度滿足要求。

圖2 升降機構(gòu)應(yīng)力云圖Fig.2 Stress nephogram ofelevating

5 結(jié)束語

本文探討了裝出料機升降機構(gòu)設(shè)計的思路和分析方法。通過方案設(shè)計、幾何公式的推導(dǎo)、受力分析、編程計算獲得優(yōu)化的力學(xué)機構(gòu),并用CAE 軟件對其進行強度分析。設(shè)計過程簡單高效,而且獲得了更為優(yōu)化的力學(xué)機構(gòu),提高了設(shè)備的工作性能。

[1]孫桓,陳作模,葛文杰.機械原理[M].北京:高等教育出版社,2006.

[2]凌桂龍,丁金濱,溫正.ANSYS Workbench 13.0從入門到精通[M].北京:清華大學(xué)出版社,2012.

[3]童幸,高峰,張勇.操作機主運動機構(gòu)的解耦性研究[J].機械工程學(xué)報,2010,46(11):15-20.

[4]傅新徐明,王偉,鄒俊,等.鍛造操作機液壓系統(tǒng)設(shè)計與仿真[J].機械工程學(xué)報,2010,46(11):49-54.

[5]李云輝.50 t 有軌裝出料機鉗口夾緊力和夾緊油缸參數(shù)計算[J].機械工程師,2014(1):244-245.

[6]南鐵玲.外部機械化爐裝出料機的設(shè)計分析[J].工業(yè)加熱,2010 (2):62-64.

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