蘭加標(biāo) ,傅波 ,王文亞 ,劉德江,衛(wèi)平
(1.四川大學(xué) 制造科學(xué)與工程學(xué)院,成都 610065;2.成都萊克冶金機(jī)械設(shè)備制造有限公司,成都 610041)
液壓壓力矯直機(jī)是棒材生產(chǎn)過(guò)程中廣泛采用的一種矯直設(shè)備。它采用“三點(diǎn)”矯直的原理,將棒材支承在兩個(gè)活動(dòng)支點(diǎn)(砧座)之間,然后用液壓壓頭對(duì)準(zhǔn)最彎部位進(jìn)行反向壓彎,當(dāng)壓彎量與工件彈復(fù)量相等時(shí),壓頭撤回后棒材的彎曲部位變直,從而達(dá)到矯直的目的[1]。矯直機(jī)主機(jī)是矯直執(zhí)行設(shè)備,其上安放有矯直用液壓缸和砧座,其機(jī)體通過(guò)地腳螺栓固定在地基上,如圖1 所示。矯直時(shí),主機(jī)機(jī)體和地腳螺栓承受著矯直反作用力。如果機(jī)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,剛度達(dá)不到要求,機(jī)體將會(huì)出現(xiàn)應(yīng)力集中和較大的變形,從而影響主機(jī)的壽命和棒材的加工精度。由于主機(jī)機(jī)體的制造成本很高,因此在制造之前,對(duì)機(jī)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性進(jìn)行分析就顯得非常重要。在前期的研究中,我們對(duì)主機(jī)機(jī)體的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有限元分析[2],為結(jié)構(gòu)優(yōu)化打下了基礎(chǔ)。本文針對(duì)井字型和米字型兩種主機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)類(lèi)型,運(yùn)用ANSYS Workbench 對(duì)結(jié)構(gòu)的應(yīng)力分布和變形進(jìn)行分析,確定了合理的主機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)形式,為液壓壓力矯直機(jī)的設(shè)計(jì)制造提供參考。
圖1 主機(jī)機(jī)體與地基聯(lián)接簡(jiǎn)圖
圖2 井字型底板結(jié)構(gòu)
圖3 米字型底板結(jié)構(gòu)
井字型底板和米字型底板兩種主機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)分別如圖2 和圖3 所示。機(jī)體 長(zhǎng) 4670mm,寬2740mm,高2150mm。采用三維CAD設(shè)計(jì)軟件SolidWorks 建立矯直機(jī)主機(jī)機(jī)體、地腳螺栓與混凝土地基的實(shí)體模型,然后導(dǎo)入到ANSYS Workbench中。采用自動(dòng)網(wǎng)格劃分,單元尺寸設(shè)置為0.1m,得到201842個(gè)節(jié)點(diǎn)、99913 單元[4]。裝配體網(wǎng)格模型如圖4 所示。表1 給出了裝配體材料性能參數(shù)。
圖4 矯直機(jī)主機(jī)機(jī)體、地腳螺栓與混凝土地基有限元網(wǎng)格模型
表1 裝配體材料性能參數(shù)
2.2.1 約束處理如圖1 所示,20個(gè)預(yù)埋在混凝土地基上的地腳螺栓將矯直機(jī)主機(jī)機(jī)體緊緊地固定在地基上面。地腳螺栓埋在混凝土中,地腳螺栓與地基之間的接觸,采用綁定(Bonded)類(lèi)型;主機(jī)機(jī)體底面與混凝土地基之間的接觸,采用摩擦(Frictional)類(lèi)型,摩擦系數(shù)設(shè)置0.2;螺母與主機(jī)機(jī)體之間的接觸,采用摩擦(Frictional)類(lèi)型,摩擦系數(shù)設(shè)置0.2;螺母與地腳螺栓之間的接觸,采用綁定(Bonded)類(lèi)型?;炷恋鼗卤砻嫱耆s束,添加固定支撐。
2.2.2 載荷施加
主機(jī)機(jī)體兩砧座之間的距離為500~2500mm,分析時(shí)取砧座距離為2500mm。每個(gè)砧座表面施加6.67MN的力,方向垂直于砧座表面向里。主液壓缸頂出頭端面施加13.34MN的力,方向垂直表面向里。地腳螺栓施加1MN的預(yù)緊力。主機(jī)機(jī)體載荷施加如圖5 所示。整個(gè)模型施加載荷和約束后的模型如圖6 所示。
圖5 主機(jī)機(jī)體載荷施加示意圖
圖6 施加載荷和約束后的模型
當(dāng)砧座之間的跨度為最大時(shí)(2500mm),進(jìn)行有限元計(jì)算,主機(jī)機(jī)體、地腳螺栓與混凝土地基裝配體的應(yīng)力和總變形分布云圖如圖7 和圖8 所示。從圖中可以看出,最大應(yīng)力集中在螺母上,為1043.5MPa;主機(jī)機(jī)體較為薄弱處應(yīng)力為322.7MPa;地腳螺栓受到的最大應(yīng)力為413.4MPa。最大總變形量出現(xiàn)在砧座上邊緣,為3.8mm。
圖7 井字型底板裝配體應(yīng)力分布云圖
圖8 井字型底板裝配體總變形分布云圖
壓力矯直機(jī)主機(jī)機(jī)體上砧座之間的距離最大時(shí)(2500mm),執(zhí)行有限元計(jì)算,裝配體模型的應(yīng)力和總變形分布云圖如圖9 和圖10 所示。最大應(yīng)力主要集中在螺母,為885.8MPa;主機(jī)機(jī)體較為薄弱處應(yīng)力為360.9MPa;地腳螺栓受到的最大應(yīng)力為334.4MPa 左右。最大總變形量出現(xiàn)在砧座上邊緣,為4.2mm。
圖9 米字型底板裝配體應(yīng)力分布云圖
圖10 米字型底板裝配體總變形分布云圖
井字型和米字型主機(jī)機(jī)體在載荷和約束條件都一致的情況下,最大應(yīng)力都分布在螺母上。井字型結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力為1043.5MPa,米字型結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力為885.8MPa。對(duì)于主機(jī)機(jī)體自身而言,其受到的最大應(yīng)力,井字型結(jié)構(gòu)為322.7MPa,米字型結(jié)構(gòu)為360.9MPa。地腳螺栓受到的最大應(yīng)力,井字型結(jié)構(gòu)為413.4MPa,米字型結(jié)構(gòu)為334.4MPa。最大總變形量都出現(xiàn)在砧座的上邊緣,井字型結(jié)構(gòu)為3.8mm,米字型結(jié)構(gòu)為4.2mm。
主機(jī)機(jī)體材料抗拉強(qiáng)度在470~630MPa 之間,地腳螺栓的抗拉強(qiáng)度在600~800MPa 之間,螺母的抗拉強(qiáng)度在800~900MPa 之間。從有限元分析的結(jié)果可以看出,兩種結(jié)構(gòu)主機(jī)機(jī)體的強(qiáng)度滿(mǎn)足要求;井字型結(jié)構(gòu)的螺母受到的最大應(yīng)力超出了螺母的抗拉強(qiáng)度,米字型結(jié)構(gòu)的螺母滿(mǎn)足抗拉強(qiáng)度的要求;米字型結(jié)構(gòu)的地腳螺栓受到的應(yīng)力總體比井字型結(jié)構(gòu)小;兩種結(jié)構(gòu)機(jī)體的總變形量相差不大??紤]各個(gè)主要零件的強(qiáng)度,米字型底板的主機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)比井字型底板的主機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)更為合理。
本文運(yùn)用SolidWorks 與ANSYS Workbench 軟件實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)-仿真的同步協(xié)同,對(duì)井字型和米字型底板結(jié)構(gòu)的液壓壓力矯直機(jī)主機(jī)機(jī)體、地腳螺栓與混凝土地基裝配體進(jìn)行了有限元分析。通過(guò)對(duì)比分析兩種結(jié)構(gòu)類(lèi)型中相同零件的強(qiáng)度和剛度,并綜合考慮其他相關(guān)因素,得出了井字型底板的主機(jī)機(jī)體比米字型底板的主機(jī)機(jī)體更加合理的結(jié)論。根據(jù)本文研究結(jié)果制造的井字型機(jī)體壓力矯直機(jī)目前已在工廠使用,該機(jī)工作動(dòng)作平穩(wěn),鋼棒矯直精度滿(mǎn)足要求。本文的分析方法和分析結(jié)果可為類(lèi)似的壓力矯直機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供參考。
[1]崔甫.矯直原理與矯直機(jī)械[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
[2]梅若愚,傅波.基于ANSYS的15MN 液壓壓力矯直機(jī)主機(jī)機(jī)體的有限元分析[J].機(jī)械工程師,2011(2):83-85.
[3]梅若愚,傅波.基于ANSYS Workbench的分體式壓力矯直機(jī)主機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J].液壓與氣動(dòng),2012(3):66-68.
[4]汪宇,王東方.基于AWE的立式加工中心床身優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].微計(jì)算機(jī)信息,2010,26(1):130-131.