王青
摘 要:在煤礦輔助傳送系統(tǒng)中,無極繩絞車是主要軌道傳送裝置之一,它有著快速運(yùn)輸、長距離運(yùn)輸、適應(yīng)多變軌道的特點(diǎn),是實(shí)用新型的輔助傳送裝置。它借鑒了軌道牽引機(jī)車的優(yōu)秀技術(shù)和參考了傳統(tǒng)無極繩絞車的使用經(jīng)驗(yàn)和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),進(jìn)一步提高和完善了無極繩輔助傳送系統(tǒng)。本文旨在研究JWB-120型無極繩絞車,將傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合,通過PRO/E5.0建立傳動(dòng)裝置模型,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)仿真,獲得其運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)曲線。這樣不但可以為JWB-120型無極繩絞車的研制與開發(fā)提供參考依據(jù),對礦用無極繩絞車的技術(shù)水平及在國內(nèi)外市場的競爭能力等方面,具有重要的社會意義和巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:無極繩絞車;建模;動(dòng)力仿真
一、無極繩絞車的介紹
無極繩絞車主要由絞車、梭車、張緊裝置、壓繩輪組,牽引輪,導(dǎo)輪等零部件組成。絞車是無極繩連續(xù)牽引車的動(dòng)力,它是由一個(gè)三相異步電動(dòng)機(jī)帶動(dòng),電機(jī)通過減速箱或者齒輪箱將動(dòng)力傳輸給絞車滾筒,繩子的移動(dòng)是靠繩子與滾筒之間的摩擦帶動(dòng)的。梭車和手推車被固定在繩子上、并且隨著繩子的移動(dòng)完成輔助運(yùn)輸工作。
摩擦卷筒是無極繩絞車的關(guān)鍵部件,它主要是用來卷繞繩子和提供摩擦來牽引繩子,然后完成動(dòng)力的傳動(dòng)和材料運(yùn)輸?shù)娜蝿?wù),它的性能對整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)起著決定性的影響。由于絞車有著較強(qiáng)的適用性、系統(tǒng)嚴(yán)謹(jǐn)、外形尺寸小、質(zhì)量輕、負(fù)載大、轉(zhuǎn)移特別方便等優(yōu)勢,在礦山、煤礦、港口、建筑和海洋等眾多工程領(lǐng)域得到普遍的應(yīng)用。
二、JWB-120型無極繩絞車三維模型的建立
JWB-120型無極繩絞車的模型都是用PRO/E所建立的,值得一提的是齒輪的參數(shù)化建模。齒輪被認(rèn)為是傳動(dòng)中的重要零件和它們的運(yùn)動(dòng)條件是復(fù)雜多變的,因?yàn)樗鼈兲幵谝恢痹谧兊尿?qū)動(dòng)速度和頻繁的齒輪變速環(huán)境下。以Pro/E軟件為平臺,對變速器中的螺旋齒輪采用三維參數(shù)實(shí)體化建模以及利用有限元分析軟件ANSYS去分析齒輪模型的應(yīng)力。通過這種方法,設(shè)計(jì)者能快速地、有效地、精確地去決策、分析、對比和繪制設(shè)計(jì)方案,并且結(jié)果是質(zhì)量高的和設(shè)計(jì)周期短的。
(一)絞車的相關(guān)參數(shù)
根據(jù)具體要求,確定絞車的相關(guān)參數(shù)。絞車的電機(jī):額定轉(zhuǎn)速為990r/min ,功率為160kW;軸1:轉(zhuǎn)速為990r/min,功率為152.1kW;軸2:轉(zhuǎn)速為396r/min,功率為142.3kW;軸3:轉(zhuǎn)速為82.5r/min,功率為134kW;軸4:轉(zhuǎn)速為16r/min,功率為124kW。第一級圓錐齒輪傳動(dòng)比為2.5,第二級圓柱齒輪傳動(dòng)比為4.8,第三級圓柱齒輪傳動(dòng)比為5。
(二)絞車模型的建立
構(gòu)建絞車模型,需要對滾筒,錐齒輪,第二級圓柱齒輪,第三級圓柱齒輪,四根軸,減速箱分別建立三維模型。采用PRO/E5.0參數(shù)化建模方法,具體步驟如下:
(1)新建并命名零件的模型,再創(chuàng)建用戶參數(shù):齒輪模數(shù)-M,齒輪齒數(shù)-Z,齒輪壓力角-ANGLE,與之嚙合的齒輪的齒數(shù)-Z_ASM,齒輪的寬度-B,齒頂高系數(shù)-HAX,齒底隙系數(shù)-CX,齒輪變位系數(shù)-X,并賦予各個(gè)參數(shù)初始值;
(2)在零件模型中創(chuàng)建關(guān)系;
(3)建立基準(zhǔn)點(diǎn)、線、面;
(4)利用掃描混合、旋轉(zhuǎn)、陣列等工具,并且應(yīng)用編程的方法進(jìn)行參數(shù)的輸入控制,以達(dá)到快速設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的目的;
(5)利用再生功能,重新鍵入大錐齒輪參數(shù),最終生成大錐齒輪模型。
(三)JWB-120無極繩絞車零部件模型的裝配
進(jìn)行機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)及動(dòng)力仿真分析時(shí),需要先創(chuàng)建機(jī)構(gòu)的分析模型,在PRO/E5.0裝配環(huán)境下,將在零件環(huán)境下設(shè)計(jì)好的零件用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟB接起來,組成一組機(jī)構(gòu)。連接類型選擇約束連接, 4條軸與軸承連接是采用銷釘連接,減速箱體是剛性連接,軸承與箱體,端蓋與箱體,滾筒與軸,齒輪與軸、螺栓連接都是采用配對和對齊進(jìn)行完全約束的。
三、減速器的運(yùn)動(dòng)仿真分析及動(dòng)力學(xué)分析
PRO/E5.0中機(jī)構(gòu)分析模塊可以進(jìn)行裝配的運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)分析和仿真,在二維上一些難以表達(dá)和設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng),PRO/E5.0中表達(dá)起這些運(yùn)動(dòng)卻是非常形象直觀和易于修改的,相比于以前的開發(fā)過程,利用計(jì)算機(jī)輔助工具來進(jìn)行機(jī)構(gòu)協(xié)同設(shè)計(jì)其開發(fā)過程和開發(fā)周期被簡化和縮短了許多,以最少的費(fèi)用獲得最好的產(chǎn)品質(zhì)量,這是相當(dāng)經(jīng)濟(jì)的。仿真結(jié)果輸出形式是多樣的,既可以以動(dòng)畫的形式也可以以參數(shù)的形式,這樣是很形象直觀的,用戶看起來一目了然,因此可以檢查出零部件之間是否有干涉以及干涉的范圍有多大。根據(jù)動(dòng)畫仿真結(jié)果我們可以對設(shè)計(jì)的零件進(jìn)行修改一直到不產(chǎn)生干涉為止。運(yùn)動(dòng)學(xué)分析包括觀察并記錄分析和測量位置、速度、加速度、力等運(yùn)動(dòng)參數(shù),并且可以圖形的方式進(jìn)行輸出。
(一)機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)仿真分析
1.仿真步驟
(1)點(diǎn)擊應(yīng)用程序的機(jī)構(gòu)按鈕,進(jìn)入到機(jī)械設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。接下來就是檢查裝配的連接情況,點(diǎn)擊連接組件對話框的運(yùn)行按鈕,出現(xiàn)確認(rèn)對話框連接成功;
(2)再定義圓錐齒輪連接,點(diǎn)擊模型工具欄的齒輪按鈕,出現(xiàn)齒輪副定義窗口,選擇錐齒輪傳動(dòng)類型,選擇高速輸入軸作為齒輪1連接軸,選擇軸2作為齒輪2連接軸,系統(tǒng)會自動(dòng)選取齒輪的主體和托架,在屬性欄輸入傳動(dòng)比30:75;
(3)再定義第二級齒輪連接,點(diǎn)擊模型工具欄的齒輪按鈕,出現(xiàn)齒輪副定義窗口,接受默認(rèn)的名稱和傳動(dòng)類型,選擇軸2作為齒輪1連接軸,選擇軸3作為齒輪2連接軸,系統(tǒng)自動(dòng)選取齒輪的主體和托架,屬性欄輸入傳動(dòng)比30:144;
(4)再定義第三級齒輪連接,點(diǎn)擊模型工具欄的齒輪按鈕,出現(xiàn)齒輪副定義窗口,接受默認(rèn)的名稱和傳動(dòng)類型,選擇軸3作為齒輪1連接軸,選擇軸4作為齒輪2連接軸,系統(tǒng)自動(dòng)選取齒輪的主體和托架,屬性欄輸入傳動(dòng)比30:150;
(5)創(chuàng)建伺服電動(dòng)機(jī):
點(diǎn)擊工具欄的伺服電動(dòng)機(jī)按鈕,選擇小錐齒輪軸為伺服電動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)對象,在輪廓面板,輸入轉(zhuǎn)速;
(6)拍攝快照:
選擇視圖中的拖動(dòng)元件按鈕,在繪圖區(qū)拖動(dòng)滾筒到一定位置,按下快照鍵,完成快照;
(7)點(diǎn)擊機(jī)構(gòu)分析按鈕,在類型下選擇運(yùn)動(dòng)學(xué)選項(xiàng),選擇上一步創(chuàng)建的運(yùn)動(dòng)分析,保存有.pbk擴(kuò)展名的文件,以備以后分析時(shí)使用,在分析滾筒上的一點(diǎn)的位移、速度及加速度,最后輸出測量結(jié)果。
2.機(jī)構(gòu)動(dòng)力學(xué)分析
(1)要進(jìn)行動(dòng)力學(xué)分析,首先定義重力,在質(zhì)量屬性中參照類型選擇組件,定義屬性為缺省,再添加阻尼器;
(2)定義外載荷。
在本仿真過程中,忽略了齒輪和軸的變形,將所有零部件均視為剛體,為了簡化模型,對絞車的剛體模型做了如下假設(shè):忽略制造誤差及安裝誤差;不考慮齒輪嚙合過程中的摩擦熱及嚙合變形;忽略軸承及軸之間的徑向竄動(dòng),且它們之間的相對轉(zhuǎn)動(dòng)為理想約束。從仿真結(jié)果看,滾筒所受的轉(zhuǎn)矩最大,與實(shí)際情況相符。在時(shí)間歷程方面,絞車啟動(dòng)的瞬間,各個(gè)齒輪間產(chǎn)生一個(gè)很大的沖擊,大約是齒輪平均嚙合力的1.3到1.5倍。在0~0.05s這段時(shí)間,為絞車的加速階段,隨著速度的增加,齒輪嚙合力的波動(dòng)幅度增加,但波動(dòng)周期卻在減少,在此段時(shí)間之后,絞車以恒定的速度運(yùn)行,齒輪的嚙合力在一個(gè)均值附近上下波動(dòng),波動(dòng)周期和幅度都為一穩(wěn)定值,這體現(xiàn)了齒輪傳動(dòng)周期嚙入嚙出的特點(diǎn)。且各個(gè)齒輪的轉(zhuǎn)速方向滿足內(nèi)外嚙合的關(guān)系,且傳動(dòng)比與實(shí)際傳動(dòng)比幾乎完全一致,說明了新型運(yùn)輸絞車虛擬樣機(jī)滿足傳動(dòng)比要求。
四、結(jié)論
該絞車為長型結(jié)構(gòu),能在煤礦巷道的狹窄空間進(jìn)行使用,牽引力大大提高,并且能雙向運(yùn)轉(zhuǎn),平均牽引速度達(dá)60m/min,是同種功用的絞車的6-8倍,工作效率大大提高。本著對設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行安全校驗(yàn)和進(jìn)一步優(yōu)化的目的,我對四個(gè)軸進(jìn)行了有限元分析,分析結(jié)果如上面所示。根據(jù)結(jié)果我們可以知道絞車的設(shè)計(jì)方案較為合理。不僅可以按設(shè)計(jì)者思路通過變速箱變速實(shí)現(xiàn)重物的起吊,同時(shí)通過傳統(tǒng)計(jì)算獲得的結(jié)構(gòu)尺寸可以保證絞車安全穩(wěn)定的運(yùn)行。即絞車的設(shè)計(jì)達(dá)到要求。
但是根據(jù)現(xiàn)代設(shè)計(jì)常用的有限元軟件分析可以發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案整體過于笨重,影響絞車的運(yùn)行性能,具有較大的減重空間?;跒樘岣呓g車的運(yùn)行性能及節(jié)約成本考慮,我們考慮對軸的尺寸進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏p小。
總體而言,本文絞車的設(shè)計(jì)方案合理。使用有限元軟件進(jìn)行分析也驗(yàn)證其滿足強(qiáng)度要求。在有限元軟件分析結(jié)果的指導(dǎo)下對絞車進(jìn)行合理的減重,提高了絞車運(yùn)行性能同時(shí)節(jié)約了成本。
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