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基于ANSYS支架托梁結(jié)構(gòu)改進(jìn)和強(qiáng)度分析

發(fā)布于:2017-01-15 16:53
強(qiáng)度分析

      液壓支架是實(shí)現(xiàn)采煤綜合機(jī)械化和自動化不可缺少的設(shè)備;埔簤褐Ъ芙Y(jié)構(gòu)如圖所示,滑移液壓支架由前伸梁、頂梁、托梁、滑動梁和立柱組成,而托梁是一方形的箱體結(jié)構(gòu),分前、后兩個(gè)托梁,由托梁連接框?qū)⑶昂髢赏辛合噙B。為了研究滑移液壓支架托梁可靠性的分析方法,研究中以滑移液壓支架為例,介紹了利用PRO/E軟件對液壓支架托梁建模與ANSYS軟件實(shí)現(xiàn)托梁的有限元分析相結(jié)合的方法。
      模型采用PRO/E三維建模軟件構(gòu)件,所有尺寸均嚴(yán)格按照圖樣要求進(jìn)行繪制。所建立的滑移液壓支架托梁模型如圖所示。由于圖形關(guān)于坐標(biāo)平面對稱,在進(jìn)行ANSYS分析時(shí)選取模型的一半進(jìn)行分析即可。在托梁其中一側(cè)的4個(gè)銷軸孔受均布載荷的拉力情況下,對支架托梁進(jìn)行有限元力學(xué)分析,具體分析步驟如下:(1)定義單元類型,選擇StructualSolidBriek8node45;(2)定義材料屬性,材料彈性模量為2x105Pa,泊松比為0.3;(3)進(jìn)行靜力學(xué)網(wǎng)格劃分;(4)設(shè)置邊界條件,在托梁與頂梁銷軸連接處的地方設(shè)置全約束,即Ux=0,Uy=0,Uz=0;(5)對托梁其中一側(cè)的4個(gè)銷軸孔施加均布載荷,并分析求解。托梁的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力分布圖如圖所示,托梁偏載的位移等值圖如圖所示。從圖中可看出,在均布載荷的受力下,銷軸孔承受的應(yīng)力最大,通過查詢可知,最大應(yīng)力處的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力值為225MPa,出現(xiàn)有明顯的應(yīng)力集中,并且已經(jīng)超過了材料的疲勞極限220MPa,極有可能造成托梁被拉斷、破裂等強(qiáng)度破壞形式。托梁的銷軸孔是應(yīng)力危險(xiǎn)區(qū),也是該結(jié)構(gòu)件的薄弱環(huán)節(jié)。因此,提高托梁的強(qiáng)度應(yīng)該從改善托梁的結(jié)構(gòu)做起,減少應(yīng)力集中,減小最大應(yīng)力。
      根據(jù)滑移液壓支架的工作情況,工作面支架通過托梁連為整體,具有較強(qiáng)的整體性結(jié)構(gòu),在支柱初撐力滿足要求的前提下,應(yīng)該保證支架不傾倒、不歪扭。而托梁薄壁板的受力集中現(xiàn)象比較明顯,受到強(qiáng)大拉力或者壓力時(shí),孔的形狀大小都極容易產(chǎn)生變形。因此在不影響托梁套的連接情況下,在托梁的兩側(cè)分別加10mm厚的薄板固定,可以對受力情況有所改善,減小孔變形的機(jī)率。兩側(cè)增加10mm厚板的托梁模型如圖所示,經(jīng)ANSYS分析后的托梁節(jié)點(diǎn)應(yīng)力分布等值圖如圖所示?梢钥闯,最大應(yīng)力處的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力值降為184MPa,比改進(jìn)前減小了19%左右。在托梁薄板平面上的兩個(gè)孔間距越大,應(yīng)力集中越明顯,當(dāng)受到強(qiáng)大拉力時(shí)極容易產(chǎn)生變形等強(qiáng)度損壞。為提高強(qiáng)度、減小應(yīng)力集中的現(xiàn)象,減小孔間距可以對危險(xiǎn)截面的受力情況有所改進(jìn)。改進(jìn)前托梁兩側(cè)軸孔間的距離為70mm,改進(jìn)后其距離為60mm。減小兩側(cè)軸孔間距的托梁模型如圖所示,經(jīng)ANSYS分析后的托梁節(jié)點(diǎn)應(yīng)力分布等值圖如圖所示?梢钥闯,最大應(yīng)力處的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力值降為187MPa,比改進(jìn)前減小了巧%左右。在前兩個(gè)方案的基礎(chǔ)上,把二者結(jié)合起來,采納第1種方案在托梁的兩側(cè)分別加70mm厚的板,同時(shí)應(yīng)用第2種方案減小孔的間距,使托梁兩側(cè)軸孔間的距離由70mm減小到60mm。對托梁的結(jié)構(gòu)和受力進(jìn)行改進(jìn),減小最大應(yīng)力及應(yīng)力集中。兩側(cè)分別加70mm厚板同時(shí)減小孔間距的托梁模型如圖所示,經(jīng)ANSYS分析后的托梁節(jié)點(diǎn)應(yīng)力分布等值圖如圖所示,托梁偏載的位移等值圖如圖所示。可以看出,最大應(yīng)力處的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力值降為163MPa,比改進(jìn)前減小了28%左右,應(yīng)力集中狀況得到改善回。綜上對比,該方案對改善托梁的結(jié)構(gòu)和受力是最有效的,改進(jìn)后的托梁受力情況大大好轉(zhuǎn),其結(jié)構(gòu)更加合理。
      采用PRO/E軟件完成對滑移液壓支架托梁的三維建模,并在此基礎(chǔ)上逐步進(jìn)行托梁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和改進(jìn),然后用ANSYS軟件對托梁進(jìn)行有限元力學(xué)強(qiáng)度分析。在不需要進(jìn)行大量統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)的條件下得出了托梁在改進(jìn)前后的應(yīng)力分布等值圖和偏載位移等值圖。這樣的設(shè)計(jì)過程不僅降低了研發(fā)成本、縮短了開發(fā)周期,而且提高了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,對滑移液壓支架整體的設(shè)計(jì)分析具有很好的指導(dǎo)意義。


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