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      基于ANSYS的螺旋榨油機(jī)榨籠的應(yīng)力分析

      2014-02-19 19:20:30余南輝李詩(shī)龍宋良浩
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年6期
      關(guān)鍵詞:有限元方法應(yīng)力分析

      余南輝 李詩(shī)龍 宋良浩

      摘 要:螺旋榨油機(jī)是一種用于榨油的機(jī)械加工設(shè)備。其核心部件是榨膛,榨籠作為榨膛的主要組成部分,其強(qiáng)度是保證榨油機(jī)正常運(yùn)行的前提條件。針對(duì)傳統(tǒng)分析校核方法的復(fù)雜和不足,建立了榨籠的簡(jiǎn)化三維模型,利用ANSYS軟件進(jìn)行了有限元分析,獲得了榨籠的整體變形和應(yīng)力分布,為榨籠結(jié)構(gòu)的改進(jìn)設(shè)計(jì)提供了有價(jià)值的參考。

      關(guān)鍵詞:螺旋榨油機(jī);榨籠;有限元方法;應(yīng)力分析

      1 引言

      壓榨法取油是一種機(jī)械提取油脂的方法,螺旋榨油機(jī)是國(guó)際上目前廣泛采用的較先進(jìn)的連續(xù)壓榨取油設(shè)備,其顯著特點(diǎn)是連續(xù)生產(chǎn)、單機(jī)處理量大、工人勞動(dòng)強(qiáng)度低、出油率較高,餅薄易粉碎有利于加工利用等,但是它也存在著動(dòng)力消耗大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、易損件多等問(wèn)題[1~3]。螺旋榨油機(jī)的工作原理是靠壓榨螺旋的旋轉(zhuǎn),一方面將榨料向前推動(dòng),一方面靠榨膛空間體積不斷縮小產(chǎn)生壓榨作用[1~2]。因此,榨膛是螺旋榨油機(jī)的核心部件,其結(jié)構(gòu)的合理性和整體的強(qiáng)度直接影響到榨油機(jī)的性能。榨籠作為榨膛的主要組成部分,在榨油過(guò)程中承受較大的載荷,容易發(fā)生損壞,因而要了解其在榨油過(guò)程中的受力情況,使其強(qiáng)度能夠保證榨油機(jī)正常運(yùn)行。傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法是通過(guò)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算大致得到相應(yīng)的受力狀態(tài),類比同類型產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì),存在一定的缺陷和不足,有必要引入先進(jìn)的分析和設(shè)計(jì)方法。本文以一種典型的螺旋榨油機(jī)為例,建立了其榨籠的簡(jiǎn)化三維模型,然后利用大型有限元分析軟件ANSYS,對(duì)其進(jìn)行了受力分析。從而在制造之前,對(duì)榨油機(jī)榨籠設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的合理性提供了有價(jià)值的參考,進(jìn)而可進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化。

      2 榨籠模型的建立

      本文選取一種小型冷榨機(jī)[4]作為研究對(duì)象。榨籠主要組成部分包括榨籠框架、榨條、壓板等。利用UG軟件對(duì)榨籠進(jìn)行了三維建模,模型如圖1所示。

      圖1 榨籠的三維模型圖

      若對(duì)榨油機(jī)榨籠整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析,則需考慮榨條的位置及約束,這樣將使整個(gè)分析變得復(fù)雜和難以實(shí)現(xiàn)。而根據(jù)實(shí)際情況,榨油機(jī)正常運(yùn)行時(shí),榨條上的受力最終轉(zhuǎn)移到榨籠框架上,故可只對(duì)榨籠框架進(jìn)行有限元分析,施加載荷時(shí)加上通過(guò)力學(xué)換算后的載荷。并且,由于榨籠框架的結(jié)構(gòu)采用對(duì)稱的兩半通過(guò)螺栓螺母連接固定,因此在進(jìn)行分析時(shí)只取一半框架即可。同時(shí),為了分析方便,使模型簡(jiǎn)化,可略去該處的螺栓螺母。根據(jù)榨籠的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),選用了Solid92單元進(jìn)行單元?jiǎng)澐郑罱K生成68388個(gè)單元,113489個(gè)節(jié)點(diǎn),得到的有限元模型如圖2所示。從圖中可以看出,在孔和肋板連接處單元都比較密,這樣可以保證這些部位分析的更加精確。

      圖 2 榨籠的簡(jiǎn)化有限元模型

      有限元模型建立后,需要對(duì)模型適當(dāng)?shù)氖┘蛹s束條件和外加載荷,使其和實(shí)際工況相符合。榨油機(jī)工作時(shí),榨籠的兩端各有兩個(gè)孔通過(guò)螺栓固定在機(jī)架上,所以對(duì)兩端的兩個(gè)孔進(jìn)行全約束。另外,榨籠結(jié)構(gòu)對(duì)稱,該模型只取了榨籠框架的一半,故需要在對(duì)稱面上施加對(duì)稱約束以達(dá)到整體效果。同時(shí),由于略去了連接固定用的螺栓螺母,因而需要在孔的位置施加相應(yīng)的約束使其達(dá)到固定的效果。至于載荷的施加,考慮到榨油機(jī)實(shí)際工作時(shí),雖然榨膛內(nèi)部同時(shí)受到徑向載荷、軸向載荷以及摩擦力等,但主要承受的是徑向載荷,因此分析時(shí)暫且只考慮徑向載荷。由于榨籠所受的外載荷主要集中在榨籠肋板上,故根據(jù)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的榨膛徑向壓力分布數(shù)據(jù)[5],將不同的徑向載荷分別施加到每塊肋板上。

      3 結(jié)果分析與討論

      利用ANSYS軟件進(jìn)行計(jì)算求解后[6~7],榨籠變形情況如圖3所示。由該圖可知,變形從第一個(gè)肋板開(kāi)始先增大然后又逐漸減小,在第二個(gè)和第三個(gè)肋板處變形最大,其最大的位移為2.46×10-5m,無(wú)過(guò)大變形,符合要求。

      圖3 榨籠的變形圖

      榨籠所受的應(yīng)力如圖4所示。從該圖中可以看出,最大的應(yīng)力為1.08×108Pa,位于第二個(gè)肋板與框架連接處,與進(jìn)行強(qiáng)度校核計(jì)算的到的最大應(yīng)力相近,與實(shí)際受載情況相符。

      圖4 榨籠的應(yīng)力云圖

      圖5為榨籠第二塊肋板處兩個(gè)不同橫截面的應(yīng)力云圖,從該圖可以清楚的觀察到肋板包括上下兩橫梁整個(gè)截面的應(yīng)力分布狀況,最大的應(yīng)力主要集中在肋板靠近兩端橫梁的內(nèi)表面,然后朝著外表面方向逐步減小。

      圖5 榨籠肋板橫截面的應(yīng)力云圖

      4 結(jié)論

      針對(duì)螺旋榨油機(jī)榨籠傳統(tǒng)分析校核方法的復(fù)雜和不足,以一種小型榨油機(jī)為例,建立了三維模型,并通過(guò)ANSYS軟件進(jìn)行有限元分析,獲得榨籠的連續(xù)變形和應(yīng)力分布。得到以下幾點(diǎn)結(jié)論:

      4.1 榨籠變形沿著軸向先增大后逐漸減小,在第二個(gè)和第三個(gè)肋板處變形最大。主要因?yàn)樽畲髲较驂毫性诘诙€(gè)和第三個(gè)肋板處。榨籠整體上無(wú)過(guò)大變形。

      4.2 榨籠最大應(yīng)力位于第二個(gè)和第三個(gè)肋板處,主要集中在肋板靠近兩端橫梁的內(nèi)表面,然后朝著外表面方向逐步減小。分析得到的最大應(yīng)力值與理論計(jì)算數(shù)據(jù)相近。

      4.3 本文在榨籠受力方面主要考慮徑向載荷,未能考慮實(shí)際工況中其它因素影響,還可做進(jìn)一步改進(jìn),使模型更接近實(shí)際,結(jié)果更準(zhǔn)確。

      4.4 通過(guò)分析可知,只要模型建立的合理、盡量符合實(shí)際,仿真分析的準(zhǔn)確性較高,可以作為進(jìn)一步設(shè)計(jì)和改進(jìn)的參考。

      參考文獻(xiàn)

      [1]雕鴻蓀.油料預(yù)處理及壓榨工藝學(xué)[M].南昌:江西科學(xué)技術(shù)出版社,1985.

      [2]李詩(shī)龍.螺旋榨油機(jī)的開(kāi)發(fā)[J].中國(guó)油脂,2003,28(8):21-23.

      [3]李詩(shī)龍.雙螺桿榨油機(jī)國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展[J].中國(guó)油脂,2005,30(12):13-16.

      [4]李詩(shī)龍,劉協(xié)舫,林國(guó)祥.一種小型冷榨機(jī)的開(kāi)發(fā)[J].中國(guó)油脂,2004,29(6):20-23.

      [5]范本雋,彭蕙苓.螺桿式榨油機(jī)膛內(nèi)壓力的測(cè)試[J].江南大學(xué)學(xué)報(bào),2003,2(2):164-166.

      [6]商躍進(jìn).有限元原理與ANSYS應(yīng)用指南[M].北京:清華大學(xué)出版社,2005.

      [7]尚曉江.ANSYS結(jié)構(gòu)有限元高級(jí)分析方法與范例應(yīng)用[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2006.

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