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正四連桿結(jié)構(gòu)放頂煤過渡支架斜梁改造設(shè)計

2018-07-06 07:08王劍楠
機(jī)械管理開發(fā) 2018年6期
關(guān)鍵詞:箱梁力學(xué)扭矩

王劍楠

(大同市同煤集團(tuán)機(jī)電裝備公司中央機(jī)廠技術(shù)中心, 山西 大同 037000)

引言

2009年以來,同煤集團(tuán)公司連續(xù)上馬多套大噸位、大采高放頂煤液壓支架,中央機(jī)廠技術(shù)中心承攬了多套該型高端液壓支架的研制工作,經(jīng)過多年的實(shí)踐與實(shí)施,中央機(jī)廠技術(shù)中心取得了多項高端液壓支架的項目準(zhǔn)入,經(jīng)過研制與開發(fā),程序性的工藝過程已經(jīng)滿足了高端液壓支架的生產(chǎn)制造需求,達(dá)到了研發(fā)高端液壓支架、優(yōu)化高端液壓支架四連桿的實(shí)踐經(jīng)驗。從ZF3200輕型放頂煤液壓支架開始,逐步進(jìn)入了千噸、4 m以上高端液壓支架的研發(fā)過程。尤其是針對塔山礦8216工作面、永定莊礦8101工作面等工作面過渡支架斜梁開焊、撕裂等問題,進(jìn)行深入細(xì)致的研究,通過大膽的改革取得了良好效果。

1 原設(shè)計中存在的問題

1.1 改造前問題

在原始設(shè)計過程中,只考慮了抗彎強(qiáng)度,抗彎強(qiáng)度已經(jīng)達(dá)到了3.0以上的安全系數(shù)。沒有考慮過渡支架斜梁的抗扭問題。在實(shí)際使用過程中,抗扭是一個主要問題,斜梁受到嚴(yán)苛的扭矩,而且無法具體計算。技術(shù)分析來看,結(jié)構(gòu)性問題比較嚴(yán)重。過渡液壓支架抗扭和抗彎曲能力的最終承受原件是斜梁。在幾套綜采工作面實(shí)際使用的過程中,出現(xiàn)了相同的開焊、撕裂問題,尤其是塔山礦8216工作面、永定莊礦8101工作面等工作面。

1.2 原始設(shè)計結(jié)構(gòu)

過渡支架斜梁原始設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖1所示。原始設(shè)計結(jié)構(gòu)主要存在以下幾個問題:

圖1 過渡支架斜梁原始設(shè)計結(jié)構(gòu)

1)主筋貼板處,焊縫比較集中。高端液壓支架普遍采用Q550以上等級的高強(qiáng)度板材,作為結(jié)構(gòu)件主體材料,其焊接應(yīng)力比較集中,相應(yīng)焊縫焊后處理比較困難,盡管對其進(jìn)行了焊前熱處理和焊后消除應(yīng)力熱處理,其熱處理溫度為550~650℃,但是,這種處理方式仍不能解決焊縫多帶來的應(yīng)力集中問題。焊縫集中導(dǎo)致在焊接過程中,母材燒損嚴(yán)重。從礦井使用現(xiàn)場調(diào)查情況來看,各類發(fā)生問題的斜梁,其開裂處大都在焊縫集中區(qū)域[1]。

2)箱梁結(jié)構(gòu)比較單薄。在液壓支架的設(shè)計過程中,首先考慮掩護(hù)梁起到承受彎扭組合力學(xué)特性,而過渡支架掩護(hù)梁被斜梁替代,斜梁橫截面積大大減小,斜梁的彎扭力學(xué)特性尤為突出,斜梁設(shè)計一般結(jié)構(gòu)比較單薄,在工業(yè)性試驗過程中,將承受更大的彎扭力學(xué)破壞。

3)斜梁結(jié)構(gòu)在使用過程中,屢屢發(fā)生后部斷裂,經(jīng)過分析,主要原因是箱梁組合強(qiáng)度不足,尤其表現(xiàn)為原始結(jié)構(gòu)的后部箱梁為分體、分件等情況,這種結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不能滿足結(jié)構(gòu)要求,尤其強(qiáng)度不能滿足彎扭距要求[2]。

2 結(jié)構(gòu)性改造設(shè)計

針對各類強(qiáng)度設(shè)計問題,經(jīng)過幾項分析研究,并做了相應(yīng)的改造設(shè)計,改造后的過渡支架斜梁結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 改造后的過渡支架斜梁結(jié)構(gòu)

1)焊縫改造。在改造設(shè)計過程中,將加強(qiáng)貼板進(jìn)行了相應(yīng)設(shè)計改造。首先考慮焊縫集中問題。為了解決這個難題,將加強(qiáng)板延伸延長150 mm,將其焊縫部位移動到后部,避免焊縫集中在包板部位。

2)結(jié)構(gòu)性改造設(shè)計。由于原始設(shè)計為單腔箱梁結(jié)構(gòu),其抗扭能力比較差。為了改善這種結(jié)構(gòu)的危害,將新結(jié)構(gòu)斜梁設(shè)計為雙腔形式,在箱梁結(jié)構(gòu)中部增加30 mm的中筋板,將單腔結(jié)構(gòu)分割為雙箱梁。在主要受力或者主要受扭矩部位,把原始單腔結(jié)構(gòu)改造為雙層分體,多層受力結(jié)構(gòu)。這種設(shè)計改造措施可以把抗扭性能考慮進(jìn)來,讓雙腔梁和單腔梁結(jié)構(gòu)同時抵御扭矩,大大提高了斜梁的抗扭性能[3]。在形成雙箱梁結(jié)構(gòu)后,增加了多道內(nèi)置筋板,將內(nèi)部分割為多箱梁結(jié)構(gòu)。首先,內(nèi)置筋板起到了提高抵御扭矩的作用,其次,多箱梁結(jié)構(gòu)增加了扭矩力學(xué)分解腔體,進(jìn)一步提高抗扭能力。

3)扭矩集中部位的抗扭性能改造。從工業(yè)性試驗過程中可以了解到,上鉸接孔底部的抗扭性能非常不合理,在所有損壞斜梁的結(jié)構(gòu)性分析過程中發(fā)現(xiàn),該部位極其容易因彎扭力學(xué)特性發(fā)生開焊、撕裂等焊接和結(jié)構(gòu)問題。為此,中央機(jī)廠技術(shù)中心在改造設(shè)計焊接結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的同時,在該處增加了U型彎板,進(jìn)行結(jié)構(gòu)力學(xué)特性改造,滿足了抗扭力學(xué)特性在該處的集中破損現(xiàn)象。

4)材料優(yōu)化。由于背板為彎板,其抗扭能力比較好,為了進(jìn)一步提高結(jié)構(gòu)件抗扭性能,將背板由原設(shè)計的40 mm優(yōu)化改造為50 mm。腹板由原來的40 mm改為30 mm的雙腹板結(jié)構(gòu),雙腹板之間留有5 mm間隙,使之形成斷面雙箱梁結(jié)構(gòu),給循環(huán)力學(xué)扭矩提供兩層力學(xué)分解機(jī)構(gòu),大大提高了抗扭能力。

3 使用效果和效益分析

同煤集團(tuán)經(jīng)過統(tǒng)一部署,將改造后的設(shè)備應(yīng)用于各礦,并且取得了良好的效果。煤科總院開采設(shè)計事業(yè)部已經(jīng)將此次改造設(shè)計成果作為他們今后設(shè)計的一個重要依據(jù),并在全國范圍內(nèi)進(jìn)行了推廣和設(shè)計論證,取得了良好的效果。尤其在同煤集團(tuán)范圍內(nèi),從2014年后至今依次改造設(shè)計了10余套綜放工作面過渡液壓支架的正四連桿結(jié)構(gòu)形式,經(jīng)各礦應(yīng)用后,均收到了良好的效果。

[1]成大先.機(jī)械設(shè)計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.

[2]溫秉權(quán).金屬材料手冊[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

[3]王國法.液壓支架控制技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2009.

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