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      快換式研磨機(jī)外筒體軌道設(shè)計(jì)及應(yīng)力仿真

      2022-10-01 00:51:00夏維臣楊權(quán)吳波孫飛西成才
      鄂州大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年5期
      關(guān)鍵詞:研磨機(jī)筒體研磨

      夏維臣,楊權(quán),吳波,孫飛,西成才

      (1.宿州學(xué)院高端微納研磨裝備校企協(xié)同創(chuàng)新工程中心,安徽宿州 234000;2.安徽儒特實(shí)業(yè)有限公司,安徽宿州 234000;)

      在工業(yè)飛速發(fā)展的當(dāng)前社會(huì),精細(xì)化研磨加工也在快速發(fā)展,安徽儒特實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的RTSM-0.2 臥式研磨機(jī)研磨顆粒目前已達(dá)到微米級,有效提高了研磨墨水材料的研磨水平[1]。哈爾濱商業(yè)大學(xué)的李鷺通過對砂磨機(jī)研磨過程的研究,以研磨過程為研究對象,再對其進(jìn)行了數(shù)學(xué)建模和仿真分析,得到了磨砂機(jī)在研磨過程中有待改善的地方,為研究研磨過程提供了一定的參考[2]。

      研磨設(shè)備作為工業(yè)發(fā)展過程中的重要內(nèi)容,對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)已成為包括工程機(jī)械在內(nèi)的制造業(yè)的發(fā)展趨勢[3]。

      陳建通過試驗(yàn)探討了研磨過程中磨料粒度,研磨壓力和研磨速度等工藝參數(shù)對工件表面粗糙度及殘余應(yīng)力的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,磨料粒度和研磨壓力對工件表面粗糙度的影響較大,而研磨速度的影響較小,研磨使工件表面產(chǎn)生殘余壓應(yīng)力,殘余壓應(yīng)力隨磨料粒度、研磨壓力及研磨速度的增大而增大[4]。

      1 運(yùn)行軌道建模與有限元分析

      1.1 筒體建模、設(shè)計(jì)軌道建模

      根據(jù)測量數(shù)據(jù),利用Soildworks2019 建立研磨體模型,保存為x-t 格式,導(dǎo)入到Workbench 中,分別賦予模型不同零部件材料屬性,利用軟件計(jì)算筒體質(zhì)量,筒體三維模型示意圖見圖1。

      圖1 筒體三維模型示意圖

      為了得到設(shè)計(jì)軌道所需要的承受力量,此處利用軟件求得整個(gè)筒體質(zhì)量為79.993 kg,在筒體的日常維護(hù)和清洗過程中,由于筒體質(zhì)量較大,不容易進(jìn)行拆卸保養(yǎng),因此,進(jìn)行軌道設(shè)計(jì),具備快速拆卸,重量輕便的特點(diǎn)。設(shè)計(jì)思路如下:在筒體四個(gè)底座部分,設(shè)計(jì)滑塊結(jié)構(gòu),滑塊弧面30 mm,滑塊下面連接實(shí)心圓柱導(dǎo)軌,導(dǎo)軌直徑30 mm,長度500 mm,軌道見圖2。四個(gè)滑塊的長均為64 mm,寬為40 mm,高度為15 mm,滑塊見圖3。將前文設(shè)計(jì)的零件和筒體依次進(jìn)行裝配得到以下整裝圖,整裝見圖4:

      圖2 軌道三維模型示意圖

      圖3 滑塊三維模型示意圖

      圖4 整裝模型示意圖

      1.2 軌道受力分析及有限元分析結(jié)果

      筒體的質(zhì)量通過滑塊傳遞到軌道,考慮到筒體是對稱結(jié)構(gòu),單個(gè)軌道承受筒體質(zhì)量的一半,因此只需要對單軌道進(jìn)行應(yīng)力分析即可。

      軟件ANSYS workbench 有結(jié)構(gòu)力學(xué)分析功能。建立單軌道模型,把三維模型轉(zhuǎn)化為x-t 格式,導(dǎo)入到Workbench 靜力學(xué)模塊,對軌道進(jìn)行網(wǎng)格劃分,產(chǎn)生網(wǎng)格2573 個(gè),節(jié)點(diǎn)數(shù)473 個(gè),見圖5。通過受力分析,得到軌道受力399.965 N,在軌道平面施加載荷,同時(shí)考慮軌道底部固定在研磨機(jī)座,對地面施加固定約束,見圖6。

      圖5 軌道網(wǎng)格劃分示意圖

      圖6 軌道變形示意圖

      從圖中可以看到,軌道變形最大量5.9645E-10 m,發(fā)生在軌道中心,符合實(shí)際情況。但是變形量相對于軌道尺寸太小,不會(huì)對軌道產(chǎn)生影響。得到應(yīng)力結(jié)果示意圖見圖7。從圖中可以看出,軌道最大應(yīng)力為0.30933 MPa,最大應(yīng)力產(chǎn)生在軌道兩端,因?yàn)閮啥斯潭?,發(fā)生了應(yīng)力集中現(xiàn)象??紤]到選用的材料為不銹鋼,屈服應(yīng)力310MPa,產(chǎn)生的應(yīng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于材料的屈服強(qiáng)度,不會(huì)造成損壞。但是該軌道質(zhì)量較大,不方便人工拆卸和安裝,為了減輕質(zhì)量,方便拆裝,則需要進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)。

      圖7 實(shí)心軌道變形示意圖

      2 軌道輕量化設(shè)計(jì)

      單個(gè)實(shí)心軌道質(zhì)量2.7744 kg,考慮到受力對軌道影響較小,因此采用輕量化設(shè)計(jì),湯歷平研究表明當(dāng)固定圓桿橫截面積時(shí),設(shè)計(jì)桿件的橫截面可使其具有較強(qiáng)的抵抗失效與破壞的能力,針對這一問題,通過研究拉壓、扭轉(zhuǎn)和彎曲等載荷形式,分析了截面形狀對圓桿強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性的影響。結(jié)果表明,桿件截面形狀與尺寸的變化對其強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性具有很大的影響[5]。圓形軌道空心化處理,圓環(huán)直徑應(yīng)滿足圓柱直徑的10%,具體設(shè)計(jì)見圖8:

      圖8 軌道輕量化設(shè)計(jì)

      為了便于筒體清洗,延伸軌道長度500 mm,同時(shí)設(shè)計(jì)了支撐軌道。建立了軌道,延伸軌道,支撐架并進(jìn)行了裝配。具體示意見圖9 所示;其中軌道,延伸軌道采用套裝結(jié)構(gòu),支撐架采用圓角處理。裝配后模型見圖10 所示。軌道輕量化后的質(zhì)量為21.209 kg,而輕量化前質(zhì)量27.7216 kg。輕量化后軌道的重量減輕了6.5126 kg,得到輕量化的程度達(dá)到了23.5%。

      圖9 支撐軌道模型圖

      圖10 軌道裝配模型圖

      3 軌道輕量化結(jié)果分析對比

      在經(jīng)過輕量化后,對整體裝配軌道進(jìn)行靜力學(xué)特性分析,依舊使用ANSYS 軟件workbench 模塊中的靜力學(xué)分析。將三維模型保存為x-t 格式導(dǎo)入到workbench 靜力學(xué)分析中,對整體裝配軌道進(jìn)行網(wǎng)格劃分,產(chǎn)生網(wǎng)格59595 個(gè),節(jié)點(diǎn)數(shù)12998個(gè)??梢缘弥?,單元格和節(jié)點(diǎn)相對于輕量化之前有所增加,主要原因是輕量化后產(chǎn)生很多比較小的邊界尺寸,網(wǎng)格更加細(xì)化造成的,見圖11。

      圖11 軌道網(wǎng)格劃分示意圖

      筒體主要在水平軌道上進(jìn)行滑動(dòng),軌道受力不變,為軌道上表面的力載荷,方向垂直向下,在平行軌道表面分別添加承受力399.965 N,對地腳和水平軌道右端面施加固定約束,見圖12。添加軌道變形和應(yīng)力,進(jìn)行求解通過計(jì)算,得到變形結(jié)果見圖13:從圖中可以看到,裝配軌道變形最大量6.1472E-6 m,發(fā)生在延伸軌道與支撐架連接處。變形量相對于軌道尺寸太小,不會(huì)對筒體在軌道上的運(yùn)行產(chǎn)生影響。得到應(yīng)力結(jié)果示意圖見圖14。從圖中可以看出,軌道最大應(yīng)力為2.0738 MPa,最大應(yīng)力產(chǎn)生在軌道右端,因?yàn)閮啥斯潭?,發(fā)生了應(yīng)力集中現(xiàn)象??紤]材料為不銹鋼,屈服應(yīng)力310 MPa,產(chǎn)生的應(yīng)力還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于材料的屈服強(qiáng)度,不會(huì)造成安全損壞。

      圖12 施加載荷示意圖

      圖13 軌道變形示意圖

      圖14 整體應(yīng)力示意圖

      分析結(jié)果表明,裝配后的軌道所承受的應(yīng)力為2.0738 MPa,產(chǎn)生的應(yīng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于材料的屈服強(qiáng)度,滿足設(shè)計(jì)要求。

      4 結(jié)論

      (1)參考實(shí)物研磨機(jī)和筒體的結(jié)構(gòu),對研磨機(jī)筒體進(jìn)行了改造,對此進(jìn)行設(shè)計(jì)出軌道。利用Soildwoks2019 建立了軌道和軌道支架的三維模型,包括筒體軌道、筒體地腳滑塊和整體裝配的模型圖。

      (2)對研磨機(jī)筒體軌道靜力學(xué)分析,結(jié)果表明:軌道在使用過程中,軌道變形最大量5.9645E-10 m,軌道最大應(yīng)力為0.30933 MPa,最大應(yīng)力產(chǎn)生在軌道兩端,因?yàn)閮啥斯潭?,發(fā)生了應(yīng)力集中現(xiàn)象??紤]到選用的材料為不銹鋼,屈服應(yīng)力310MPa,產(chǎn)生的應(yīng)力遠(yuǎn)小于材料的屈服強(qiáng)度,不會(huì)造成安全損壞。

      (3)為安裝和拆卸軌道方便,對軌道進(jìn)行了輕量化設(shè)計(jì)。主要對軌道進(jìn)行通孔處理,軌道輕量化后的質(zhì)量為21.209 kg。為了便于筒體清洗,延伸軌道長度500 mm,同時(shí)設(shè)計(jì)了支撐軌道。建立了軌道,延伸軌道,支撐架并進(jìn)行了裝配。輕量化后的軌道力學(xué)特性表現(xiàn)為:裝配后研磨機(jī)筒體軌道最大應(yīng)力為2.0738 MPa,裝配軌道變形最大量6.1472 E-6 m。產(chǎn)生的應(yīng)力遠(yuǎn)小于材料的屈服強(qiáng)度,不會(huì)造成損壞。

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