吳瑞仕
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)倉儲(chǔ)供應(yīng)分公司,山西 大同 037000)
在煤礦開采中采煤機(jī)截齒作為截割煤巖的主要元件,其性能的優(yōu)劣對(duì)截割開采的效率及成煤的質(zhì)量具有直接的影響[1]。由于煤礦井下開采環(huán)境的惡劣性,截齒的磨損及破損常有發(fā)生,對(duì)煤礦的開采效率及成本造成一定的影響。采煤機(jī)鎬型截齒的安裝角度不同,使得截齒在進(jìn)行煤巖截割的過程中接觸情況不同[2],從而影響截齒的性能。針對(duì)采煤機(jī)鎬型截齒不同安裝角度受到的應(yīng)力及應(yīng)變進(jìn)行分析,從而對(duì)鎬型截齒安裝角度的選擇進(jìn)行指導(dǎo)優(yōu)化。
采煤機(jī)的鎬型截齒主要包括齒尖、齒身及齒柄部分,首先對(duì)鎬型截齒進(jìn)行三維模型的創(chuàng)建。依據(jù)某型號(hào)的鎬型截齒為研究對(duì)象,采用Pro/e進(jìn)行截齒三維模型的創(chuàng)建,并進(jìn)行模型的修復(fù)整理[3],將其導(dǎo)入到有限元分析軟件HyperWorks中。
HyperWorks是集成度高的CAE分析軟件[4],具有常用的CAD數(shù)據(jù)格式接口,可直接導(dǎo)入模型,并可提供建模、可視分析、優(yōu)化分析及多體仿真、制造仿真等。文中主要應(yīng)用HyperWorks進(jìn)行截齒模型的前處理,并進(jìn)行求解運(yùn)算,將結(jié)果進(jìn)行后處理可視化分析。
對(duì)鎬型截齒模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,在進(jìn)行網(wǎng)格劃分時(shí),如果僅進(jìn)行截齒結(jié)構(gòu)的變形分析,則網(wǎng)格的數(shù)量可以少一些,這樣可以減少仿真分析的計(jì)算量[5];對(duì)鎬型截齒的應(yīng)力進(jìn)行分析,則在精度相同的情況下,應(yīng)選擇較多的網(wǎng)格。采用實(shí)體單元進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并對(duì)齒尖部分進(jìn)行網(wǎng)格的細(xì)化劃分,得到鎬型截齒的網(wǎng)格劃分模型如圖1所示。
圖1 鎬型截齒網(wǎng)格模型
對(duì)截齒的材質(zhì)進(jìn)行設(shè)定,截齒主要材料為42CrMo,在軟件中,新建材料卡片,選取各向同性材料,并42CrMo材料的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置[6]。鎬型截齒的尾端位置安裝于齒座上,限制截齒尾部的自由度,對(duì)不同安裝角度下的截齒的性能進(jìn)行分析。
截齒的旋轉(zhuǎn)切向與截齒軸支架的夾角為安裝角度,截齒的安裝角度不同,則對(duì)煤巖破煤效果及截割阻力具有不同的影響。對(duì)不同安裝角度下鎬型截齒的性能進(jìn)行分析,設(shè)定煤巖的截割深度為20 mm,截齒的安裝角度分別為15°、45°及75°,煤層為韌性煤層進(jìn)行截齒截割的性能分析[7]。
當(dāng)安裝角度為15°時(shí),對(duì)采煤機(jī)截齒的三向力進(jìn)行計(jì)算,并將三向力載荷圍繞齒尖進(jìn)行創(chuàng)建,構(gòu)建此時(shí)的有限元模型。由此對(duì)截齒的應(yīng)力及變形進(jìn)行分析,得到如圖2的應(yīng)力分布圖(變形圖略)。從圖2中可以看出,齒尖位置受到的應(yīng)力最大,應(yīng)力的變化階梯較大,分布不均。截齒的安裝角度較小,對(duì)煤巖的破壁效果差,形成的破落煤層少,截齒受到的破壞較大。從下頁圖3中可以看出,截齒的應(yīng)變也以齒尖位置最大,應(yīng)變分布不均,容易造成截齒磨損。
圖2 安裝角度為15°時(shí)的鎬型截齒的應(yīng)力分布
為進(jìn)一步分析截齒應(yīng)力應(yīng)變的變化情況,對(duì)鎬型截齒沿著軸線方向進(jìn)行一系列樣本點(diǎn)的設(shè)置,樣本點(diǎn)編號(hào)由安裝齒座部分向齒尖尖端由小到大進(jìn)行編號(hào),沿軸線方向共計(jì)分布2 000個(gè)樣本點(diǎn),對(duì)三種不同安裝角度下的截齒的應(yīng)力應(yīng)變數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。保持其他參數(shù)不變,改變鎬型截齒的安裝角度,分別對(duì)三種不同安裝角度下的截齒的應(yīng)力及應(yīng)變進(jìn)行分析,對(duì)所得到的應(yīng)力及應(yīng)變結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,對(duì)樣本點(diǎn)的應(yīng)力應(yīng)變變化進(jìn)行作圖,得到如圖3、圖4所示的應(yīng)力及應(yīng)變變化曲線。
從圖3中可以看出,在三種不同的安裝角度下,截齒的應(yīng)力隨取樣點(diǎn)的變化趨勢(shì)分布一致,隨著樣本點(diǎn)靠近齒尖位置應(yīng)力逐漸增加。當(dāng)截齒的安裝角度為15°時(shí)所受到的應(yīng)力值最大,當(dāng)安裝角度為75°時(shí)應(yīng)力水平較低,而安裝角度為45°時(shí),截齒的應(yīng)力值最小。同樣從圖4中可以看出,截齒的應(yīng)變變化趨勢(shì)隨取樣點(diǎn)的分布具有一致性,即齒尖處的應(yīng)變量最大。不同安裝角度下截齒的應(yīng)變大小,以15°時(shí)的應(yīng)變值最大,75°時(shí)的應(yīng)變較低,而45°時(shí)的應(yīng)變值最低。由此則在三種選定的安裝角度下,45°安裝角的時(shí)候截齒的應(yīng)力應(yīng)變值最低,此時(shí)截齒的性能最為優(yōu)異,在進(jìn)行截齒的設(shè)計(jì)及使用過程中,可據(jù)此對(duì)截齒的安裝角度進(jìn)行優(yōu)化。
圖3 三種不同安裝角度下鎬型截齒的應(yīng)力變化曲線
圖4 三種不同安裝角度下鎬型截齒的變形量變化曲線
采煤機(jī)截齒是進(jìn)行煤巖截割的主要元件,對(duì)于落煤的效果及截割效率具有重要的影響,同時(shí),截齒受到煤巖復(fù)雜多變的影響,容易產(chǎn)生磨損及破損現(xiàn)象,影響采煤機(jī)的作業(yè)。截齒的安裝角度不同,不僅對(duì)煤巖的截割效果產(chǎn)生影響,而且對(duì)自身的承載也具有重要的影響。選取采煤機(jī)鎬型截齒的不同安裝角度,采用有限元仿真分析的方式對(duì)其自身的應(yīng)力應(yīng)變靜力學(xué)性能進(jìn)行分析。結(jié)果表明,在三種不同的安裝角度下,以45°時(shí)截齒的應(yīng)力應(yīng)變最小,且三者的應(yīng)力應(yīng)變趨勢(shì)分布一致。在進(jìn)行截齒的設(shè)計(jì)及使用過程中,可據(jù)此對(duì)截齒的安裝角度進(jìn)行優(yōu)化,從而改善截齒的受力,提高采煤機(jī)的可靠性。