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井下鏟運機前車架的有限元分析

發布于:2018-04-22 21:08
有限元分析

       隨著煤炭工業的高速發展,煤炭開采及輔助設備的設計與生產水平得到了快速的提高。煤礦井下鏟運機是專門為煤礦井下搬運作業設計的一種矮車身、中央鉸接前端裝載,集鏟裝、運輸及卸載等聯合作業于一體的設備,它是我國煤礦井下輔助運輸設備的重要組成部分。因此,鏟運機的有限元分析,改進創新,提高其可靠性,對提高我國煤礦開采水平、推進煤炭現代化建設有著重大的意義。
       前車架是鏟運機直接用來支撐其工作機構的部件,承受外載荷最復雜,其結構設計的合理性對整車系統的重要性是不言而喻的。如圖所示,井下鏟運機一般沒有懸架裝置,在水、泥、坡、凹坑等條件很差的路面下,鏟運機運行時振動往往較大,加上所鏟裝的大都為重載物件,車架受到的沖擊負荷相對較大,嚴重時就會導致車架發生開焊、變形、甚至斷裂的事故,這就要求鏟運機車架零部件具有足夠的強度和剛度,以適應煤礦井下惡劣的工作環境,提高鏟運機的工作可靠性。為保證前車架具有足夠的強度,使其具備足夠長的壽命和較高的可靠性,采用動態載荷提取法,對前車架進行了強度分析。計算機硬件和計算技術的發展,使得有限元方法成為靜力學、動力學性能數值分析的重要工具;谟邢拊治銎脚_,利用有限元分析理論和方法,完成了對某鏟運機前車架的動態有限元分析計算,以vonMises應力作為前車架結構強度校核的參考值,準確得出了前車架的危險受力區域,之后完成車架結構的再設計,實現優化,為后續設計提供了有力的理論依據。
       對前車架進行了有限元分析,首先要建立其三維幾何模型。采用大型CAD軟件SolidWorks完成了前車架的三維實體設計,所建幾何模型如圖所示。車架幾何模型是否合理直接影響到有限元分析計算結果的準確性,此次建模略去了車架局部非承載件,對某些作用相同的零件適當合并,合理地對車架進行了簡化。該車架采用薄壁箱型的焊接結構,由2塊等厚框形立板、底板、前板及多塊筋板焊接為一左右對稱的整體結構,加上驅動橋固定板、工作裝置油缸固定耳板及轉向鉸接耳板共同組成了整個車架;由于該結構具有質量小、制造工藝易于掌握、抗彎及抗扭強度大等特點,加之隨著有限元優化技術以及電子計算機技術的發展,能夠比較真實地模擬實際結構的形狀和邊界受載狀況,反映出結構應力與變形情淘。因而得到廣汗梁用。如圖所示,鏟運機在行駛過程中,前車架主要受到與大臂鉸接處的水平方向力(X向)和垂直方向力(Y向)、舉升油缸鉸接處的水平方向力和垂直方向力、傾翻油缸鉸接處的水平方向力和垂直方向力、轉向鉸接處的水平方向力和垂直方向力以及車架自身的重力。在利用傳統方法校核車架結構強度和剛度時,往往采用動載靜力化法,車架承受的重力和載荷要乘以一定的動荷系數來等效實際受力,這樣,在實際計算時,就不能保證車架受力的準確性。鑒于此,首先在鏟運機滿載、全速、鵝卵石路面等惡劣工況下,對整車進行了多剛體動力學分析研究,從中提取了車架所承受的動態載荷,其中包含了慣性力等動態特征載荷,逼真地反映了實際情況,很大程度上提高了車架受力的準確性,載荷數據見表。
       有限元分析很重要的一步就是有限元網格劃分。網絡劃分時既要力求準確反映原結構幾何和力學性能,又要盡量減少單元節點的數量,單元數量過多則導致計算量增加。但在應力較大的危險區域,如各構件的焊縫處,應適當細化網絡。在具體實施過程中,首先要確定單元類型,四面體4節點實體單元,每個節點具有6個自由度,分別為yx、yz線位移自由度和繞yx、yz軸的轉動自由度,該單元具有應力強化與大變形性能,符合車架的實際工況,故確定車架有限元模型單元類型為四面體單元。通過設置單元尺寸(C30mm)來設定單元公差C1.Smm}然后對模型劃分網絡,模型中共包括單元66720個,節點總數達到114981個。根據鏟運機工況及各處結構,前車架與動臂、油缸通過銷軸連接,該處的幾何約束為鉸鏈轉動約束,車架與驅動橋為固定約束。車架材料初步選擇Q345,材料的彈性模量為206GPa,泊松比為0.3,密度為7.86g/mm3,抗拉強度為660MPa。


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