黃玉玲,王衛(wèi)強(qiáng),曹建鋒
(蘭州蘭石能源裝備工程研究院有限公司,甘肅 蘭州 730050)
四輥卷板機(jī)是機(jī)械裝備制造業(yè),尤其是容器類制造企業(yè)必備的非標(biāo)重型機(jī)械設(shè)備,主要用于將不同種類(材質(zhì))的鋼板按照設(shè)計(jì)、制造要求卷制成筒體類機(jī)械部件,屬于塑性成型機(jī)械設(shè)備[1]。由于四輥卷板機(jī)在卷制板材過(guò)程中,需要較大的扭轉(zhuǎn)力矩,所以傳動(dòng)部件的安全性設(shè)計(jì)尤為重要。傳動(dòng)部件的連接板是設(shè)計(jì)過(guò)程中需要特別注意的部件,由于應(yīng)力集中導(dǎo)致的連接板損壞時(shí)有發(fā)生,因此對(duì)傳動(dòng)部件的連接板進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)勢(shì)在必行。文獻(xiàn)[2]~[4]主要闡述了利用有限元分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)的方法分析和優(yōu)化四輥卷板機(jī)主要結(jié)構(gòu)部件,對(duì)四輥卷板機(jī)傳動(dòng)連接板的優(yōu)化設(shè)計(jì)工作提供了思路和方法。但是筆者主要通過(guò)優(yōu)化應(yīng)力集中區(qū)的結(jié)構(gòu)形式的方法來(lái)研究傳動(dòng)連接板的優(yōu)化設(shè)計(jì)工作。
四輥卷板機(jī)傳動(dòng)部件主要是為四輥卷板機(jī)上工作輥提供轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩的,該傳動(dòng)部件主要由半聯(lián)軸器、部件套、連接板和連接銷等部件組成,如圖1所示。其中連接板的設(shè)計(jì)需要考慮在工作荷載下有足夠的安全系數(shù)。由于該連接板的結(jié)構(gòu)形式不同于常規(guī),不能完全應(yīng)用彈性力學(xué)的方法得到精確的解析解,同時(shí)在對(duì)連接板進(jìn)行有限元仿真時(shí)容易忽略連接板的應(yīng)力集中問(wèn)題,從而導(dǎo)致連接板的塑形變形或斷裂破壞。
圖1 四輥卷板機(jī)傳動(dòng)部件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖1.半聯(lián)軸器 2.部件套 3.連接板 4.銷
優(yōu)化設(shè)計(jì)是一種尋找確定最優(yōu)設(shè)計(jì)方案的技術(shù)。所謂最優(yōu)設(shè)計(jì),指的是一種方案可以滿足所有的設(shè)計(jì)要求,而且重量、應(yīng)力、費(fèi)用支出等最少,加工難度較低。出于降低連接板的應(yīng)力集中和滿足企業(yè)生產(chǎn)加工需要的目的確定了三種優(yōu)化方案,如圖2所示,對(duì)應(yīng)優(yōu)化方案的設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 方案1~3對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)參數(shù)
圖2 連接板三種優(yōu)化方案
由于分析模型的建立、網(wǎng)格的劃分、邊界條件的確定等因素對(duì)優(yōu)化分析的結(jié)構(gòu)影響較大,尤其是單獨(dú)對(duì)傳動(dòng)連接板的優(yōu)化分析的邊界條件的選取比較困難,邊界條件的處理不準(zhǔn),優(yōu)化分析的結(jié)果勢(shì)必不可用,因此本次優(yōu)化分析的模型選用整套四輥卷板機(jī)的傳動(dòng)部件。優(yōu)化分析中選用的材料模型及參數(shù)如表2所示。
表2 選用的材料模型及參數(shù)
對(duì)于四輥卷板機(jī)上輥傳動(dòng)部件的優(yōu)化分析,在模擬上輥端端面約束六個(gè)方向的位移,在驅(qū)動(dòng)端施加533 t·mm的驅(qū)動(dòng)扭矩。建立分析模型過(guò)程中施加的接觸如下:施加了連接板和半聯(lián)軸器內(nèi)傳動(dòng)部件之間的8處standard接觸方式,摩擦系數(shù)0.3,模擬連接板和半聯(lián)軸器內(nèi)傳動(dòng)部件之間的接觸狀態(tài);施加了半聯(lián)軸器和半聯(lián)軸器傳動(dòng)部件之間的2處standard接觸方式,摩擦系數(shù)0.3,模擬半聯(lián)軸器和半聯(lián)軸器內(nèi)傳動(dòng)部件之間的接觸狀態(tài);施加了半聯(lián)軸器2處bonds接觸方式,摩擦系數(shù)為0.3,模擬半聯(lián)軸器和套之間的接觸狀態(tài)。網(wǎng)格劃分和邊界條件的處理如圖3所示。
圖3 四輥卷板機(jī)傳動(dòng)部件網(wǎng)格圖
三個(gè)方案中傳動(dòng)部件中最大應(yīng)力均出現(xiàn)在傳動(dòng)連接板上內(nèi)圓角處,且隨著圓角的增大,應(yīng)力有降低的趨勢(shì),如圖4~6所示。方案3是以前兩個(gè)方案為基礎(chǔ)的,是三個(gè)方案中最優(yōu)的,最大應(yīng)力為580.104 MPa,小于材料30Cr2Ni2Mo的屈服應(yīng)力835 MPa,且安全系數(shù)大于1.4,詳見(jiàn)表3數(shù)據(jù)。考慮到三種方案中均以1.4倍的設(shè)計(jì)極限載荷加載,故可認(rèn)為方 。
圖4 方案1傳動(dòng)連接板等 圖5 方案2傳動(dòng)連接板等 效應(yīng)力云圖 效應(yīng)力云圖
圖6 方案3傳動(dòng)連接板等效應(yīng)力云圖
表3 三種設(shè)計(jì)方案中各部件應(yīng)力大小對(duì)比 /MPa
(1) 以有限元為分析手段,對(duì)傳動(dòng)連接板進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),在保證滿足強(qiáng)度要求的前提下,優(yōu)化后傳動(dòng)連接板的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更合理。
(2) 利用分析對(duì)比方案的方法,可以快速的鎖定最優(yōu)設(shè)計(jì)方案,并能從中找到設(shè)計(jì)規(guī)律。尤其在系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),該方法的可以最大限度的提高設(shè)計(jì)效率和設(shè)計(jì)感知。