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      壓絲輥模態(tài)分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)

      2018-05-23 06:38:23毛新華黃婷婷
      機(jī)械工程師 2018年5期
      關(guān)鍵詞:工作頻率實(shí)心模態(tài)

      毛新華, 黃婷婷

      (北京中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司,北京101111)

      0 引言

      化纖長(zhǎng)絲卷繞機(jī)設(shè)計(jì)的紡絲線速度一般為2500~3500 m/min,對(duì)應(yīng)的工作頻率范圍是150~220 Hz,作為化纖長(zhǎng)絲卷繞機(jī)關(guān)鍵部件的壓絲輥需要具有較寬的工作頻率范圍,受壓絲輥結(jié)構(gòu)固有頻率影響,其在工作過(guò)程中容易產(chǎn)生結(jié)構(gòu)共振問(wèn)題,而其振動(dòng)特性直接影響著絲餅的成型特性和長(zhǎng)絲的品質(zhì)以及卷繞機(jī)設(shè)備的工作壽命[1]。目前生產(chǎn)使用的壓絲輥結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)工作頻率范圍內(nèi)存在著結(jié)構(gòu)共振問(wèn)題,不能滿足寬頻工作的設(shè)計(jì)要求,因此優(yōu)化壓絲輥結(jié)構(gòu)避免因結(jié)構(gòu)引起的共振問(wèn)題,對(duì)于提升卷繞機(jī)卷繞壽命和絲餅性能有著現(xiàn)實(shí)意義[2]。

      本文首先對(duì)現(xiàn)有壓絲輥結(jié)構(gòu)進(jìn)行了模態(tài)仿真分析,得到了現(xiàn)有壓絲輥結(jié)構(gòu)的模態(tài)頻率和模態(tài)振型,分析影響壓絲輥結(jié)構(gòu)共振的主要頻率,然后通過(guò)優(yōu)化壓絲輥的結(jié)構(gòu)參數(shù),使其結(jié)構(gòu)的模態(tài)頻率滿足設(shè)計(jì)要求,通過(guò)錘擊實(shí)驗(yàn)測(cè)得優(yōu)化后的壓絲輥結(jié)構(gòu)模態(tài)頻率與仿真結(jié)果相一致,避免了壓絲輥結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)工作頻率范圍內(nèi)的共振問(wèn)題,提高了卷繞機(jī)工作頻率范圍和絲餅品質(zhì)[3]。

      1 現(xiàn)有壓絲輥結(jié)構(gòu)與模態(tài)分析

      1.1 現(xiàn)有壓絲輥結(jié)構(gòu)

      現(xiàn)有壓絲輥是空心圓筒結(jié)構(gòu),根據(jù)壓絲輥的結(jié)構(gòu)和工作特點(diǎn),在保持其力學(xué)性能不變的條件下,對(duì)壓絲棍的結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡(jiǎn)化,簡(jiǎn)化后的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中,壓絲輥長(zhǎng)為1500 mm,直徑為φ95mm,壁厚為16 mm,材料為40Cr,材料密度為7.85 g/cm3,彈性模量為211 GPa,泊松比為0.277。

      圖1 壓絲輥結(jié)構(gòu)示意圖

      1.2 現(xiàn)有壓絲輥模態(tài)分析

      根據(jù)壓絲輥結(jié)構(gòu),采用SolidWorks 2017軟件進(jìn)行三維參數(shù)化建模,然后在Solid Works Simulation中進(jìn)行有限元模態(tài)頻率仿真計(jì)算。為使壓絲輥接近實(shí)際工作狀況,壓絲輥兩端選定軸承支撐作為約束條件,然后進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并進(jìn)行模態(tài)頻率計(jì)算[4]。其前6階模態(tài)頻率如表1所示,對(duì)應(yīng)的模態(tài)振型如圖2所示。

      圖2 空心壓絲輥振型圖

      化纖長(zhǎng)絲卷繞機(jī)中,壓絲輥的設(shè)計(jì)工作頻率范圍是150~220 Hz。根據(jù)上述壓絲輥模態(tài)分析的結(jié)果可知,現(xiàn)有壓絲輥的4階模態(tài)頻率212.95 Hz、5階模態(tài)頻率213.62 Hz和6階模態(tài)頻率218.32 Hz均在壓絲輥設(shè)計(jì)工作頻率的范圍內(nèi),容易引起壓絲輥結(jié)構(gòu)共振,從而影響絲餅成型性能和卷繞機(jī)設(shè)備壽命。

      2 壓絲輥結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      要避免壓絲輥在工作頻率范圍內(nèi)出現(xiàn)共振問(wèn)題,須使壓絲輥各階模態(tài)頻率均不能在其工作頻率范圍內(nèi),因此,需要優(yōu)化壓絲輥結(jié)構(gòu)參數(shù),改變其模態(tài)頻率。壓絲輥模態(tài)頻率ωn的計(jì)算公式為

      式中:Keq為壓絲輥的等效剛度;Meq為壓絲輥的等效質(zhì)量。

      根據(jù)壓絲輥結(jié)構(gòu)的模態(tài)頻率計(jì)算公式可知,減小壓絲輥質(zhì)量或增大壓絲輥的剛度均可以有效改變其模態(tài)頻率。因壓絲輥在工作中需要依靠自重對(duì)絲餅產(chǎn)生一定的壓力,故應(yīng)通過(guò)增大壓絲輥的結(jié)構(gòu)剛度來(lái)提高其4~6階的模態(tài)頻率[5]。通過(guò)改變壓絲輥的直徑和壁厚,經(jīng)過(guò)Solid Works Simulation模態(tài)分析,得到了壓絲輥直徑為φ85 mm實(shí)心壓絲輥的模態(tài)頻率均不在工作頻率150~220 Hz范圍內(nèi),可以滿足設(shè)計(jì)要求。直徑為φ85 mm實(shí)心壓絲輥的模態(tài)頻率如表2所示,對(duì)應(yīng)的振型如圖3所示。

      3 壓絲輥模態(tài)實(shí)驗(yàn)

      壓絲輥實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)系統(tǒng)由激勵(lì)系統(tǒng)、拾振系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集和信號(hào)分析系統(tǒng)組成,采用力錘激勵(lì)方法,2個(gè)ICP加速度傳感器分別采集壓絲輥水平和豎直方向上的響應(yīng)信號(hào)[6],實(shí)心壓絲輥模態(tài)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)如圖4所示,采用DASP V10智能數(shù)據(jù)采集和信號(hào)處理分析儀對(duì)敲擊響應(yīng)信號(hào)進(jìn)行傳遞函數(shù)FRF計(jì)算[7],得到直徑為φ85 mm實(shí)心壓絲輥的模態(tài)頻率如表3所示。直徑為φ85 mm實(shí)心壓絲輥模態(tài)頻率的仿真和實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果如圖5所示。

      表2 φ85 mm實(shí)心壓絲輥各階固有頻率

      圖3 φ85 mm實(shí)心壓絲輥振型圖

      圖4 實(shí)心壓絲輥模態(tài)實(shí)驗(yàn)

      根據(jù)圖5可知,壓絲輥模態(tài)仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本一致,且壓絲輥的各階模態(tài)頻率均不在其工作頻率范圍內(nèi),故該結(jié)構(gòu)的壓絲輥具有較寬的工作頻率,能夠滿足壓絲輥的設(shè)計(jì)要求。

      表3 φ85 mm實(shí)心壓絲輥前6階模態(tài)頻率實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      圖5 φ85 mm實(shí)心壓絲輥模態(tài)頻率仿真與實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果

      4 結(jié) 論

      針對(duì)現(xiàn)有壓絲輥結(jié)構(gòu)不能滿足卷繞機(jī)寬頻設(shè)計(jì)的工作要求,對(duì)壓絲輥進(jìn)行了模態(tài)仿真分析和結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化,得知直徑為φ85 mm實(shí)心壓絲輥的各階模態(tài)頻率均不在其工作頻率150~220 Hz范圍內(nèi),根據(jù)直徑為φ85 mm實(shí)心壓絲輥模態(tài)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,驗(yàn)證了壓絲輥模態(tài)仿真結(jié)果的正確性,使得壓絲輥滿足了的工作頻率設(shè)計(jì)要求,提高了卷繞機(jī)工作頻率帶寬范圍。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1]吳小青.新型高效全自動(dòng)高速卷繞頭的市場(chǎng)展望[J].企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā),2015(9):50-53.

      [2]劉廣喜,劉松.高速卷繞頭的精密卷繞控制[J].紡織機(jī)械,2013(3):11-13.

      [3]李勇,喻程,柳文琴,等.高速卷繞頭振動(dòng)分析及超高周疲勞壽命評(píng)估[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與研究,2014(6):151-153.

      [4]董學(xué)武,楊艷艷,張曦,等.高速卷繞頭套筒的模態(tài)分析[J].中原工學(xué)院學(xué)報(bào),2015(1):22-25.

      [5] 董少偉,金守峰,鄒兵兵.高速卷繞頭卡盤軸的模態(tài)分析[J].紡織器材,2014,41(6):6-9.

      [6] 皮駿,陶理,原郭豐.機(jī)械振動(dòng)故障診斷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].噪聲與振動(dòng)控制,2015(1):209-213.

      [7] 劉學(xué)航,周為,周文超,等.振動(dòng)頻譜分析協(xié)助下薄壁零件加工工藝參數(shù)優(yōu)化[J].機(jī)床與液壓,2015,43(8):38-40.

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