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      液壓支架掩護梁結(jié)構(gòu)性能分析與優(yōu)化

      2021-10-15 09:10:10
      機械管理開發(fā) 2021年9期
      關(guān)鍵詞:板厚銷軸圓角

      梁 宇

      (晉能控股煤業(yè)集團北辛窯煤業(yè)公司,山西 忻州 036702)

      引言

      液壓支架是進行煤礦綜采的重要設(shè)備,其所處工作環(huán)境相對復(fù)雜惡劣,受到開采頂板的壓力載荷較大,在實際應(yīng)用中存在突發(fā)的危險工況易造成液壓支架的損壞[1]。煤層的分布復(fù)雜多變,對于液壓支架的承載變化較大,對液壓支架的性能具有較高的要求。掩護梁作為液壓支架的主要部件,是頂梁和連桿的重要連接零件。掩護梁對頂梁起到主要的支撐作用,采用有限元分析的方式對掩護梁的性能進行分析,從而對掩護梁進行一定的優(yōu)化,提高其支撐性能,進一步提高液壓支架的綜合性能[2]。

      1 液壓支架掩護梁分析模型的構(gòu)建

      對掩護梁的性能進行分析,需首先建立掩護梁的三維模型。采用三維建模Pro/E進行掩護梁模型的構(gòu)建,Pro/E是被廣泛使用的參數(shù)化建模軟件,采用基于特征的實體化建模,可以方便對掩護梁生成模型。在進行模型構(gòu)建的過程中,對掩護梁的實體結(jié)構(gòu)進行一定的簡化處理,對于圓角、倒角等細小結(jié)構(gòu)忽略,僅保留主要的結(jié)構(gòu)特征進行建模。選取合適的基準面,繪制相應(yīng)的零件草圖,然后通過拉伸、旋轉(zhuǎn)等特征構(gòu)建掩護梁模型[3]。

      采用有限元分析軟件ANSYS對掩護梁的結(jié)構(gòu)性能進行分析,ANSYS具有強大的線性和非線性分析能力,在結(jié)構(gòu)分析中具有較高的使用率,可將結(jié)果以多種圖形的樣式顯示,方便進行分析對比。ANSYS與Pro/E具有直接的接口,可將掩護梁的模型直接導(dǎo)入到ANSYS中進行處理。對導(dǎo)入的模型,進行單元網(wǎng)格的劃分,由于掩護梁常采用非對稱的網(wǎng)格結(jié)構(gòu),采用板殼結(jié)構(gòu)進行網(wǎng)格劃分,得到掩護梁的網(wǎng)格劃分模型如圖1所示。對掩護梁模型進行材質(zhì)的設(shè)定,設(shè)定彈性模量為200 GPa,泊松比為0.3,對掩護梁銷孔處進行限定,承受來自頂梁的壓力載荷作用,由此進行結(jié)構(gòu)性能的模擬仿真[4]。

      圖1 掩護梁網(wǎng)格劃分模型

      2 液壓支架掩護梁結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化

      采用ANSYS進行掩護梁的分析運算,提取應(yīng)力結(jié)果如圖2所示。從圖2中可以看出,掩護梁的整體應(yīng)力值不大,在掩護梁與前后連桿連接的銷軸位置處出現(xiàn)最大應(yīng)力,最大應(yīng)力值為436 MPa,銷軸處的應(yīng)力分布狀態(tài)如下頁圖3所示。

      圖2 掩護梁應(yīng)力(MPa)分布云圖

      通過圖3可知,銷軸位置處受到的應(yīng)力值較大,對銷軸位置處的板厚進行處理,以期改善銷軸位置處的應(yīng)力分布,對掩護梁的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。為了確定板厚與應(yīng)力的關(guān)系,選擇板厚在10~90 mm之間進行取值,對不同情形下的應(yīng)力狀態(tài)進行分析計算,得到應(yīng)力的大小變化如圖4所示。

      圖3 掩護梁銷軸最大應(yīng)力(MPa)放大圖

      圖4 最大應(yīng)力值隨板厚的變化曲線

      從圖4中可以看出,隨著銷軸位置板厚的增加,銷軸受到的最大應(yīng)力值有所降低,同時可以看到,隨著板厚的增加,最大應(yīng)力值降低的幅度并不大,且降低的幅度越來越小,這表明,增加銷軸位置的板厚,并不能有效地降低銷軸的應(yīng)力值。這是由于掩護梁的結(jié)構(gòu)為非對稱的箱體結(jié)構(gòu),增加局部的板厚對整體結(jié)構(gòu)的應(yīng)力影響較小,在實際使用時,應(yīng)依據(jù)掩護梁的整體結(jié)構(gòu)適當(dāng)?shù)卦黾舆B接銷軸位置處的板厚,從而減小局部的最大應(yīng)力值[5]。

      進一步對液壓支架掩護梁的結(jié)構(gòu)優(yōu)化進行研究,在對掩護梁分析過程中,對圓角等結(jié)構(gòu)沒有進行處理,對較為重要的上下銷軸處的鋼板過渡進行圓角設(shè)置,且相應(yīng)地增加圓角的半徑值,選擇前后板連接處的過渡半徑為500 mm,查看細節(jié)設(shè)置對掩護梁分析結(jié)果的影響[6]。修改模型通過計算,得到增加過渡圓角的模型的應(yīng)力分布如圖5所示,從圖中可以看出,改進后的模型的最大應(yīng)力值為424 MPa,最大應(yīng)力值相對初始結(jié)構(gòu)有一定減小,對銷軸位置處的應(yīng)力具有改善作用。

      圖5 增加過渡圓角后掩護梁的應(yīng)力(MPa)分布

      通過上述分析可知,增加了上下銷軸處的鋼板過渡圓角,對于掩護梁的最大應(yīng)力具有減小的作用,可以改善掩護梁的應(yīng)力分布狀態(tài)。在進行掩護梁的初始分析時,忽略了圓角的結(jié)構(gòu),有利于建模的簡化及計算結(jié)果的快速輸出,得到掩護梁的整體應(yīng)力狀態(tài)。針對銷軸位置處的最大應(yīng)力,對細小結(jié)構(gòu)進行針對性優(yōu)化,增加了圓角的過渡,降低了最大應(yīng)力值,從而改善了掩護梁的應(yīng)力分布。

      3 結(jié)論

      采用ANSYS有限元分析的方式對掩護梁的應(yīng)力分布進行模擬仿真,結(jié)果顯示掩護梁銷軸位置處受到的應(yīng)力最大。為改善銷軸處的應(yīng)力分布,對掩護梁進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。首先對改變銷軸位置處的板厚進行分析,結(jié)果顯示板厚的增加,對最大應(yīng)力有減小的作用,但改善效果不明顯。對前后梁增加過渡圓角結(jié)構(gòu)進行分析,最大應(yīng)力值具有一定的減小,改善了局部應(yīng)力分布狀態(tài)。由此可知,在對掩護梁進行設(shè)計的過程中,應(yīng)依據(jù)整體結(jié)構(gòu),選擇適當(dāng)?shù)陌搴?,并對連接過渡處采用圓角設(shè)置,這樣不僅可以優(yōu)化掩護梁的外觀設(shè)計,同時還可以改善應(yīng)力狀態(tài),有利于掩護梁性能的提升,提高液壓支架的使用性能。

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