趙家棟,陳再勝
(1.湖北工建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司,湖北 武漢 430000;2.湖北省路橋集團(tuán)有限公司設(shè)備管理分公司,湖北 武漢 430000)
隨著工程建設(shè)的快速發(fā)展,瀝青混凝土攪拌機(jī)的容積利用率等參數(shù)不斷優(yōu)化,并且在結(jié)構(gòu)方面不斷完善,為提高攪拌機(jī)性能奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為更有效、更充分地對(duì)攪拌機(jī)的性能、參數(shù)進(jìn)行研究,解決實(shí)驗(yàn)用立軸式攪拌機(jī)參數(shù)指導(dǎo)存在偏差的問(wèn)題,要結(jié)合工程建設(shè)中混凝土攪拌現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,對(duì)其參數(shù)進(jìn)行研究、設(shè)計(jì)和優(yōu)化[1]?;陔p臥軸混凝土攪拌機(jī)攪拌及攪拌裝置各部件參數(shù)進(jìn)行計(jì)算和合理設(shè)計(jì),建立有限元模型,對(duì)其模態(tài)、諧響應(yīng)進(jìn)行分析,確保設(shè)計(jì)的參數(shù)具有合理性。
攪拌筒容積利用系數(shù)與攪拌機(jī)生產(chǎn)能力成正比,但受到取值的多重因素影響,取值過(guò)高,易弱化攪拌軸沸騰現(xiàn)象,降低攪拌質(zhì)量。根據(jù)GB/T9142-2000《混凝土攪拌機(jī)》給出的系數(shù)(出料容積/進(jìn)料容積=0.625),擬定過(guò)載攪拌能力為0.1,結(jié)合本研究的攪拌機(jī)其他數(shù)據(jù)分析,選取容積利用系數(shù)0.25。
以參數(shù)優(yōu)化的角度而言,攪拌筒的長(zhǎng)寬比取值不易過(guò)大[2]。結(jié)合國(guó)內(nèi)外廠家給出的系數(shù)范圍,對(duì)系數(shù)進(jìn)行綜合計(jì)算,得出最佳系數(shù)范圍:0.72-1.29,參照攪拌機(jī)樣機(jī),選擇攪拌筒的長(zhǎng)寬比為0.9。
結(jié)合上述分析和受力載荷分析,確定攪拌臂數(shù)量為8個(gè);由于國(guó)內(nèi)外廠家大多采用攪拌臂圍流排列形式,因此,本樣機(jī)也采用圍流排列形式;若攪拌時(shí)間、攪拌臂數(shù)量、相位角一定,則單軸攪拌臂的正排列方式比反排列的效率高,所以本樣機(jī)采用單軸攪拌臂的正排列方式;攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速方面,根據(jù)物料在攪拌筒內(nèi)的受力情況分析,得出攪拌軸轉(zhuǎn)速為62r/min。
設(shè)計(jì)葉片長(zhǎng)度時(shí),要充分考慮物料流動(dòng)性,及物料流動(dòng)的連續(xù)性。因此在確定攪拌葉長(zhǎng)度時(shí),要保證兩個(gè)相鄰的葉片在軸向的投影具有一定重疊度。經(jīng)計(jì)算,攪拌葉片長(zhǎng)度為11cm。葉片面積直接影響到攪拌機(jī)攪拌過(guò)程中的阻力系數(shù),結(jié)合上述計(jì)算分析,確定葉片的寬度為7cm,則側(cè)葉片面積為77cm2,主葉片面積為63cm2。目前,國(guó)內(nèi)外廠家將葉片安裝角的取值設(shè)置為45,以保證攪拌過(guò)程中產(chǎn)生較大軸向運(yùn)動(dòng)和徑向運(yùn)動(dòng)。因此,本樣機(jī)將葉片安裝角設(shè)置為45。
有限元是將一個(gè)連續(xù)的物體劃分為有限個(gè)單元,通過(guò)有限個(gè)節(jié)點(diǎn)連接,對(duì)其實(shí)際載荷與承受載荷等效的節(jié)點(diǎn),進(jìn)行力的平衡條件分析,并根據(jù)協(xié)調(diào)條件,將有限個(gè)單元進(jìn)行重組,最終求解[3-5]。在ANSYS Workbench支持下,可以對(duì)攪拌機(jī)攪拌參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化分析。由于篇幅限制,下文主要對(duì)攪拌裝置進(jìn)行模態(tài)分析。
模態(tài)分析是動(dòng)力學(xué)分析的基礎(chǔ),可以有效幫助設(shè)計(jì)人員確定結(jié)構(gòu)的振型。實(shí)際工作中,攪拌裝置會(huì)受到外界激振力的影響而產(chǎn)生振動(dòng),若振動(dòng)頻率與攪拌裝置固有頻率相同,則引起結(jié)構(gòu)共振,進(jìn)而對(duì)攪拌機(jī)性能產(chǎn)生影響[4]。為綜合考慮攪拌機(jī)的攪拌參數(shù)合理性,有必要對(duì)攪拌裝置進(jìn)行模態(tài)分析。
2.1.1 攪拌裝置簡(jiǎn)化及模型分析前處理
在通過(guò)ANSYS Workbench模擬分析前,要對(duì)攪拌裝置進(jìn)行簡(jiǎn)化。簡(jiǎn)化完成后,通過(guò)CAD、ANSYS Workbench,導(dǎo)入攪拌裝置模型,完成有限元模型建立。根據(jù)上文確定的攪拌裝置的各項(xiàng)信息數(shù)據(jù),結(jié)合《常用金屬材料手冊(cè)》[6-8],得出攪拌裝置各部件力學(xué)性能參數(shù)。將有限元模型進(jìn)行網(wǎng)格剖分。為保證計(jì)算精準(zhǔn)度,并節(jié)約計(jì)算時(shí)間,對(duì)參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,將單元尺寸設(shè)置為0.5cm,采用智能自動(dòng)網(wǎng)格劃分方式進(jìn)行有限元模型設(shè)置。
首先,提取有限元模型的前6階模態(tài),表1為前6階固有頻率。
表1 模型前6階固有頻率
實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下,固有頻率與ANSYS Workbench計(jì)算出的值存在差異(固有頻率低于ANSYS Workbench計(jì)算值),通過(guò)以上驗(yàn)證分析可知,攪拌裝置的1階模態(tài)、2階模態(tài)的振型較相近,攪拌軸變形程度大,并引起葉片位移;3階、4階模態(tài)的振型相近,葉片與攪拌臂發(fā)生變形;5階、6階模態(tài)的振型相近,葉片變形程度大,攪拌臂、攪拌軸變形程度較小,形變量均勻。
在此基礎(chǔ)上,對(duì)模型進(jìn)行諧響應(yīng)分析,得出結(jié)果:在不考慮震動(dòng)系統(tǒng)阻尼影響的情況下,應(yīng)控制與1階、2階固有頻率相近的外部激勵(lì)載荷,避免其對(duì)裝置產(chǎn)生影響。
通過(guò)ANSYS Workbench,建立雙臥軸混凝土攪拌機(jī)攪拌裝置有限元模型,對(duì)設(shè)計(jì)的攪拌裝置各部件參數(shù)進(jìn)行合理性分析和參數(shù)優(yōu)化。結(jié)果顯示:(1)結(jié)合國(guó)內(nèi)外實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和《混凝土攪拌機(jī)》相關(guān)規(guī)定,確定攪拌裝置的容積利用系數(shù)為0.25,、攪拌筒長(zhǎng)寬比為0.9;(2)攪拌臂的正排列方式優(yōu)于反排列;(3)確定攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速為60r/min,側(cè)葉片面積為77cm2,主葉片面積為63cm2等參數(shù);(4)對(duì)單元尺寸進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整為0.5cm,通過(guò)模態(tài)分析和諧響應(yīng)分析,表明設(shè)計(jì)參數(shù)具有合理性。