張 進(jìn),高建和
(揚(yáng)州大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225127)
在擺式剪板機(jī)剪板過(guò)程實(shí)驗(yàn)測(cè)試中發(fā)現(xiàn),上下刀片刃口間隙量的變化,在整個(gè)剪床剪口長(zhǎng)度上,中間較兩邊嚴(yán)重。這也是剪板機(jī)在實(shí)際工作中造成加工件斷口不平整、產(chǎn)生翹曲、斷面組織被拉伸扯斷的主要原因,不僅影響到剪切質(zhì)量,而且影響機(jī)床受力及刀片壽命[2]。
本文利用Solidworks進(jìn)行物理模型的建立,然后導(dǎo)入ANSYS Workbench進(jìn)行了靜態(tài)有限元分析,分析得到上下刀片的位移變形值,然后利用ANSYS Workbench優(yōu)化方法優(yōu)化工作臺(tái)結(jié)構(gòu),補(bǔ)償下刀片變形,進(jìn)而補(bǔ)償?shù)犊陂g隙。
本文對(duì)擺式剪板機(jī)進(jìn)行靜態(tài)分析采用的有限元軟件為ANSYS Workbench。ANSYS Workbench用來(lái)模擬復(fù)雜的多物理場(chǎng)環(huán)境的實(shí)際工程問(wèn)題,它在工程項(xiàng)目頁(yè)面引入了項(xiàng)目流程圖,通過(guò)各個(gè)分析系統(tǒng)間的連接,將分析過(guò)程結(jié)合在一起,每個(gè)分析系統(tǒng)的數(shù)值模擬過(guò)程一般采用簡(jiǎn)化假定或者真實(shí)的模型,將CAD模型構(gòu)造成有限元網(wǎng)格模型,再通過(guò)施加載荷和邊界條件后,運(yùn)行求解得到分析結(jié)果,分析系統(tǒng)之間通過(guò)共同變量建立關(guān)聯(lián)[4]。
在本文中,不影響擺式剪板機(jī)剛度及強(qiáng)度的情況下,對(duì)一些結(jié)構(gòu)進(jìn)行忽略,如結(jié)構(gòu)中的倒角、圓角及圓孔等。擺式剪板機(jī)的有限元模型如圖1所示。
圖1 擺式剪板機(jī)有限元模型
由于只需對(duì)剪板機(jī)進(jìn)行靜態(tài)的剛度分析,所以只需將材料的彈性模量及泊松比等參數(shù)賦予相應(yīng)部件即可,剪板機(jī)材料為Q235鋼,取彈性模量為210GPa,泊松比 0.3。
網(wǎng)格劃分是有限元分析最關(guān)鍵的一個(gè)步驟,網(wǎng)格劃分的質(zhì)量和優(yōu)劣直接影響到解算的精度和速度。它不僅繁瑣、費(fèi)時(shí),而且在許多地方依賴于操作者的經(jīng)驗(yàn)和技巧。
對(duì)本模型一些不規(guī)則體進(jìn)行切割以期劃分網(wǎng)格時(shí)可以采用掃掠型網(wǎng)格劃分方法,得到六面體網(wǎng)格,可以節(jié)約計(jì)算時(shí)間,減少成本。網(wǎng)格劃分后的模型如圖2所示。
圖2 網(wǎng)格劃分
擺式剪板機(jī)剪切力計(jì)算大多是依據(jù)刀架做直線運(yùn)動(dòng)剪板機(jī)剪切力算式進(jìn)行的,即采用前蘇聯(lián)學(xué)者諾沙里公式[1]
式中:σb——金屬板材的強(qiáng)度極限,MPa;
δx——金屬板材的延展率;
h——金屬板材的厚度,mm;
k——刀片磨鈍系數(shù);
φ——剪切角,°;
X、Y、Z——分別為彎曲系數(shù)、剪刃側(cè)向間隙相對(duì)值、壓料系數(shù)。
剪切力計(jì)算后,由經(jīng)驗(yàn)公式算得水平推力及壓料力,再由力平衡公式得到兩個(gè)剪切油缸的作用力大小。計(jì)算所得載荷大小如表1所示。
表1 載荷大小
有限元實(shí)際計(jì)算中必須對(duì)約束條件的處理給予足夠重視,若處理不當(dāng),就不可能獲得符合實(shí)際的結(jié)果,甚至方程出現(xiàn)畸性。本文中機(jī)架主要由左右兩墻板底面通過(guò)地腳螺栓與地面進(jìn)行固定連接,所以對(duì)機(jī)架的底面地腳螺栓處施加固定約束;刀架與機(jī)架的連接處是鋼與鋼有潤(rùn)滑的摩擦,取摩擦系數(shù)0.05,刀架尾部端面限制Y、Z方向的自由度。
剪切力隨著剪切位置的變化,剪切力施加位置點(diǎn)也在發(fā)生變化,其他的載荷施加點(diǎn)位置不變。所以在本次有限元計(jì)算中,剪切力從距刀座左側(cè)100mm處開(kāi)始施加,共施加8處。
從位移云圖中可看到,當(dāng)剪切力施加在刀片中間位置的時(shí)候,上刀片沿著X軸負(fù)方向變形且中間位置位移變形量較大,影響剪切質(zhì)量。圖3是剪切力施加在距刀座左側(cè)1700mm處的上刀片位移云圖。
上刀片位移變形計(jì)算結(jié)果如表2所示。
從下刀片位移云圖中可以看到,當(dāng)剪切力施加在刀片中間位置時(shí),下刀座沿著X軸正方向變形,同上刀架類似,中間位置的位移變形量較大,這樣直接導(dǎo)致上下刀刃之間間隙量的變大,影響了剪切質(zhì)量,嚴(yán)重時(shí)會(huì)磨損刀片,降低刀片的使用壽命。圖4是剪切力施加在距刀座左側(cè)1700mm處的下刀片位移云圖。
圖3 剪切力1700mm加載點(diǎn)位移云圖
表2 上刀片計(jì)算位移變形量
圖4 剪切力1700mm加載點(diǎn)位移云圖
下刀片位移變形計(jì)算結(jié)果如表3所示。
表3 下刀片計(jì)算位移變形量
為了直觀形象地表示出擺式剪板機(jī)剪切過(guò)程中上下刀片變形量的變化從而導(dǎo)致間隙的變化,將所得數(shù)據(jù)繪制成曲線,如圖5所示。
圖5 上下刀片變形量
由于本文中的剪板機(jī)剪切間隙為0.42mm,剪板機(jī)剪切過(guò)程中的上下刀片變形量的絕對(duì)值加上剪切間隙即為剪板機(jī)剪切過(guò)程中的間隙量。
圖6 工作臺(tái)下刀片受力分析
根據(jù)擺式剪板機(jī)的結(jié)構(gòu),工作臺(tái)處的刀片主要承受水平推力F1和剪切力F2,而且工作臺(tái)易于改造,對(duì)間隙的補(bǔ)償較易實(shí)現(xiàn)。如圖6所示,在剪切力F2的作用下,下刀片有沿著X正方向變形的趨勢(shì),在水平推力F1的作用下,下刀片有沿著X負(fù)方向變形的趨勢(shì),為使下刀片在F1和F2綜合作用下X方向上變形最小,本文采用ANSYS Workbench中的DOE技術(shù)(基于Workbench平臺(tái)的設(shè)計(jì)變量研究及多目標(biāo)優(yōu)化工具,優(yōu)化設(shè)計(jì)的主要數(shù)據(jù)處理工作由DesignXplorer完成)來(lái)減小剪板機(jī)剪切過(guò)程中間隙量的變化,盡量使間隙趨于常值。
以下刀片的位移變形量為優(yōu)化目標(biāo),可以給出最優(yōu)化問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型如下式[5]:
式中,X={α,β,m,n}T稱為設(shè)計(jì)向量或設(shè)計(jì)變量,S(X)為目標(biāo)函數(shù),gi(x)為約束條件,這是組成約束函數(shù)的基礎(chǔ),而δ則為約束條件的最大值。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,約束條件可以是結(jié)構(gòu)的應(yīng)力或位移,也可以是整個(gè)結(jié)構(gòu)的固有頻率值。
根據(jù)擺式剪板機(jī)工作臺(tái)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及在工作時(shí)的受 力狀態(tài),工作臺(tái)處的兩斜板角度及斜板厚度進(jìn)行優(yōu)化(圖7),得到優(yōu)化結(jié)果如表4所示。
表4 下刀片改進(jìn)前后結(jié)果比較
由優(yōu)化后的數(shù)據(jù)得知,下刀片的最大位移變形為0.143mm,而優(yōu)化前分析計(jì)算的最大變形為0.182mm,優(yōu)化后比優(yōu)化前的位移變形減小了21%,有效降低了下刀片的變形量,在一定程度上減小了刀刃間隙量。如圖8所示更為直觀形象地表示出改進(jìn)的效果。
以圖表和響應(yīng)面的方式顯示研究目標(biāo)隨著設(shè)計(jì)參數(shù)的變化情況,主要檢驗(yàn)單個(gè)或多個(gè)參數(shù)變化對(duì)模型結(jié)果產(chǎn)生的綜合影響,并分析每個(gè)參數(shù)及參數(shù)之間的相互作用對(duì)模型的影響。
圖8 優(yōu)化前后比較
從圖9可以看到單個(gè)參數(shù)變化的影響,從圖10可以看到兩角度參數(shù)對(duì)機(jī)床剛度的響應(yīng)面。
圖9 單個(gè)角度設(shè)計(jì)參數(shù)的影響
圖10 兩個(gè)角度設(shè)計(jì)參數(shù)的影響
通過(guò)對(duì)擺式剪板機(jī)整機(jī)模型的有限元靜態(tài)分析,得到上刀片、下刀片的位移變形,以及上、下刀刃之間間隙量的變化,利用ANSYS Workbench中的DOE技術(shù)補(bǔ)償下刀片位移變形,減小了上、下刀刃之間的間隙量,提高了剪切質(zhì)量。
[1] 沈陽(yáng)鍛壓機(jī)床廠.剪板機(jī)設(shè)計(jì)[M].1978.
[2] 徐會(huì)彩,李金山.斜刃剪板機(jī)剪切力的研究[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2010,45(4):29-31.
[3] 張永樣.剪板機(jī)最佳剪切間隙的研究[J].海軍工程學(xué)院學(xué)報(bào),1995,(1):49-52.
[4] 許京荊.ANSYS 13.0 Workbench數(shù)值模擬技術(shù).北京:中國(guó)水利水電出版社,2012.
[5] 馬立峰,黃慶學(xué),李 穎,等.新型滾切剪空間剪切機(jī)構(gòu)優(yōu)化數(shù)學(xué)模型的建立及應(yīng)用[J].四川大學(xué)學(xué)報(bào)(工程科學(xué)版),2008,(2).
[6] 周 桓,陳 伶,胡建民.擺式剪板機(jī)刀架設(shè)計(jì).鍛壓裝備與制造技術(shù),2004,39(1):20-21.