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    磨粉機磨輥的受力和強度有限元分析

    發布于:2022-10-25 20:15
    有限元分析

          輥式磨粉機是而粉廠的重要設備之一,其工作性能決定了小麥粉加工的效果和產量。但口前由于缺乏工作狀態的基礎設計數據,如傳遞扭矩、軸與輥的應力應變情況等,磨粉機的設計大部分是根據經驗進行的。以FMFQ10X2B型磨粉機為例對磨輥進行了受力分析及強度有限元分析,通過研究磨粉機輥間動力傳遞的特殊規律,分析了磨輥及軸的受力及變形情況,掌握了關鍵部件的應力應變規律,為先進、合理的磨粉機傳動件及磨輥的設計提供參考。
          輥式磨粉機在空載運行時,研磨區沒有物料,且兩磨輥輥而不接觸。
          輸入到快輥的主動力矩M,與兩軸承的摩擦阻力矩Mt,Z以及慢輥通過定速傳動作用于快輥的阻力矩Mmk相平衡;而快輥通過定速傳動作用于慢輥的主動力矩M與兩軸承的摩擦力矩M才平衡。
          研磨區有物料時,磨輥合軋,磨粉機由空載運行轉為負載的瞬間,快輥通過物料摩擦力試圖使慢輥加速。由于定速傳動存在間隙,加速過程在極短的時間內完成成為可能。之后定速傳動反向轉動,制約慢輥繼續加速,強制使快、慢輥以固定的轉速比運行。功率的傳遞是輸入帶輪~快輥~慢輥~同步帶定速機構~快輥,其中在快輥~慢輥~同步帶定速機構~快輥之間形成了所謂的“力矩封閉循環”或“功率封閉循環”現象。輸入功率P,為4只軸承的摩擦損耗P,定速傳動的效率損耗P和研磨物料的功耗P之和。
          為方便分析、訓一算,在對磨輥進行受力分析時,暫不考慮以下影響因素:輥齒形、軸承支撐處的摩擦力、帶傳動的損失以及斜度的影響。
          凡物料落入研磨區且兩磨輥恰好同時接觸物料并夾住物料,開始對物料進行破碎剝刮時,物料所處位置A點稱為起軋點;此后兩輥間距離越來越小,最后達到最小間距處,此處s點稱為終軋點經過終軋點物料不再受到研磨。起軋點與終軋點之間的距離稱為研磨區,即s,區域。在磨輥的整個工作區,物料顆粒分別處于起軋、加工、終軋的狀態。
          由于兩輥的差速較大,快輥使物料有加速的趨勢,而慢輥對物料的加速起阻滯作用。研磨區的物料與快、慢輥之間均有明顯的相對運動,同時在兩輥擠壓力的作用下,物料被破碎剝刮。加工小麥的起軋角a為5,研磨區S為10左右。
          兩輥間單位長度上線壓力P=147-245 N/m,取最大值P=245 N/m,磨輥研磨物料時的重合長度L=100。
          封閉循環的功率大小與電機輸入功率無關,僅與輥間壓力和輥而特性、物料性質及傳動比有關。
          目前我國使用的磨輥多是采用硬模離心澆鑄、冷凝合金輥體的半軸壓合空心磨輥。輥體外層為研磨層,含有鎳、鉻元素的激冷白口鐵,厚度20-30 mm。本模型厚度采用30 mm內層為灰口鐵,磨輥軸為45鋼,先粗加工,經調質處理后,再壓入輥體內。
          經查,白口鑄鐵密度P=7550 kg/m3,灰鑄鐵密度P=7210 kg/m3,鑄鐵的彈性模量E=126GPa,剪切模量G=44.3GPa,泊松比為0.28,密度P=7850 kg/m3,彈性模量E=79.4 GPa,剪切模量G=79.4 GPa,泊松比為0.30。


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