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(1. 鄭州大學, 鄭州 450000; 2. 河南理工大學萬方科技學院, 鄭州 451400;3. 華北水利水電大學機械學院, 鄭州 450008)
南水北調(diào)工程中線鏈式開溝機工作裝置設(shè)計
耿淼蕊1,吳家琦2,張祚昊3
(1. 鄭州大學, 鄭州 450000; 2. 河南理工大學萬方科技學院, 鄭州 451400;3. 華北水利水電大學機械學院, 鄭州 450008)
本文介紹了因南水北調(diào)中段工程需要而設(shè)計的鏈式開溝機工作裝置,對其工作裝置的設(shè)計理論及具體設(shè)計進行具體說明,并列舉了其工作參數(shù)。該工作裝置與現(xiàn)有混凝土襯砌機的桁架、行走裝置和驅(qū)動結(jié)合使用,結(jié)構(gòu)簡單、生產(chǎn)周期短、投資小、生產(chǎn)效率高。
南水北調(diào)工程; 鏈式開溝機; 工作裝置; 設(shè)計
南水北調(diào)工程對我國的戰(zhàn)略發(fā)展具有極其重要的意義。南水北調(diào)中線工程鄭州新鄭段渠道為梯形斷面,渠底寬度有15m、16m、16.5m、17.5m、18.5m、20m、21m七種,內(nèi)坡比為1∶3左右,渠坡主要為黏性土均一結(jié)構(gòu),由重砂壤土和黃土狀輕、中壤土構(gòu)成。施工內(nèi)容包括:土渠床整理施工、排水暗管系統(tǒng)施工、砂礫料墊層施工、聚苯乙烯保溫板施工、復合土工膜施工、混凝土施工、伸縮縫施工等。由于工期短,為了提高效率,工程中需要使用開溝工藝,為此研制了相應的開溝機。
開溝機具體功能要求為:能夠在邊坡系數(shù)為1∶3的坡面上施工,開溝尺寸能夠達到400mm×600mm,工作效率能夠達到100m/h,能夠?qū)崿F(xiàn)排土功能。
由于鏈式開溝機設(shè)備簡單、組裝方便,工作效率突出,開溝質(zhì)量好,得到了廣泛應用。鏈式開溝機由四大部分組成:工作裝置、動力傳動系統(tǒng)、機架、牽引設(shè)備。結(jié)合工程施工背景,利用施工中已有設(shè)備混凝土襯砌機的機架、動力裝置及行走裝置,該設(shè)計僅開發(fā)工作裝置即可。
工作裝置由鏈刀組合、支撐梁、懸臂架、主動軸組合、排土器組合和從動軸組合組成(見圖1)。開溝機工作時,動力由桁架上的電動機輸出軸輸至減速箱,經(jīng)過變速傳遞給開溝機工作裝置——主動軸,通過控制液壓系統(tǒng)使梁下傾到一定角度,從而使置于其上的鏈刀組合與土壤作用。在整個開溝機工作裝置前進的同時,開溝鏈條上的刀片沿著梁的下側(cè)方向,隨著鏈傳動斜向上運動并進行切土,被切下來的土壤在刀具的帶動下繞過主動鏈輪后卸載,卸載后的刀具沿梁的上側(cè)斜向下運動,在繞過從動鏈輪后繼續(xù)切削土壤,通過連續(xù)不斷的運動,開溝機不斷地進行切土。在主動鏈輪處落下的土壤被對稱布置的螺旋排土器分送到溝槽的兩側(cè),而開溝機同時前行,如此工作,就形成了溝槽。當需要改變槽寬和槽深時,只需要改變刀具的數(shù)量和排列規(guī)則,還可利用增加或減少墊塊的方法來增大或減小槽寬以及槽深。該機械裝置對不同的工作要求和工況具有良好的適應性。
1-鏈刀組合; 2-支撐梁; 3-懸臂架; 4-主動軸組合;5-排土器組合; 6-從動軸組合
根據(jù)工程的要求并考慮到實際工作環(huán)境,開溝機的工作參數(shù)為:
開溝最大寬度:400mm;
開溝最大深度:600mm;
前進速度:100~300m/h;
鏈條線速度:1~15m/s;
動力輸出軸轉(zhuǎn)速:1000r/min。
在開槽過程中,刀具連續(xù)不斷地切削土壤。被切下來的土壤,一部分在切削刃的前端面形成土堆,被刀具帶著往前運動;另一部分土壤在擠壓力的作用下越過切削刃前端的土堆進入圓弧形刀體內(nèi)。由此可見,在開槽的過程中,刀具除了受到切削阻力外,還會受到土壤進入圓弧形刀體內(nèi)的阻力以及帶動土堆的阻力,對于后兩項,可以將其合稱為裝土阻力,而總阻力是指切削阻力與裝土阻力之和。
2.1 切土阻力的計算
切削總阻力計算公式為:
(1)
式中Cs——土壤堅實度計的沖擊次數(shù),可取Cs=15;
δ——切削厚度;
b——刀具寬度;
φ——刀具切削角,對于圓弧形刀片,刀具的切削角等于后角γ2;
eH——刀具尖角計算系數(shù),一般情況下取eH=0.81。
單個刀片的切削阻力:
(2)
由于所設(shè)計的開槽裝置8把刀具為一個工作組,則開槽機鏈刀總切削阻力:
(3)
式中Z——鏈條上同時與土壤作用的刀片數(shù)。
在實際施工中,刀片受到各種沖擊的影響,在設(shè)計計算時應該加入動載系數(shù)k0。一般情況下動載系數(shù)k0取1.3~1.5,初取1.4,則:
(4)
2.2 開槽機功耗計算
開槽機工作裝置的總切削功耗為:
Pt=Ftva
(5)
鏈式開溝機的總切削比功,即單位立方米作業(yè)量的切削功耗:
(6)
式中s——槽的斷面面積
沿溝深方向提升土壤的功耗,每次切削下來的土壤層的重心都相同,距地面均為0.5H,有
Pr=Qρ′×0.5H×Kp
(7)
式中Kp——土壤顆粒在鏈刀與槽側(cè)壁間滯塞的可能系數(shù),取Kp=1;
ρ′——土壤容重。
土壤容重是指土壤在沒有被破壞的自然結(jié)構(gòu)下,單位容積中的重量,通常以N/m3表示。土壤容重的大小反映土壤結(jié)構(gòu)、透水性、透氣性以及保水能力的高低,一般土壤容重為(1~1.8)×103N/m3,土壤層越深則容重越大。
被運送土壤與溝槽土壤的摩擦功耗
Pf=Qρ′(0.5H+H0)μ2cosα
(8)
式中μ2——土壤的內(nèi)摩擦系數(shù)。
螺旋排土器移動土壤的功耗:
(9)
式中C0——用實驗的方法確定的螺旋排土器對土壤的阻力系數(shù),對大多數(shù)土壤C0取4~5;
LB——移動土壤到開溝邊的最大距離,一般取0.4~0.5m,本文取0.4m。
由以上計算結(jié)果可得開槽機工作裝置總功耗為:
(10)
式中η1——開槽裝置鏈的傳動效率,取0.7;
η2——鏈刀組合的開槽效率,取0.5。
3.1 鏈刀組合設(shè)計
鏈刀組合圍繞在主動鏈輪、從動鏈輪和梁上??紤]到工作空間的限制,初步設(shè)計開溝機工作部分的鏈傳動兩鏈輪的中心距為1200mm左右。工程施工要求開溝寬度400mm,開溝深度600mm,初步確定采用單排鏈,刀片沿鏈寬方向上左右依次交錯排列。對于開溝工作鏈,綜合考慮功率、轉(zhuǎn)速及刀片安裝等因素,初步選用標準A系列滾子鏈40A。鏈條尺寸如下表所示。鏈速為:
v=n1z1P/(60×1000)
(11)
式中n1=111r/min。
取主動鏈輪齒數(shù)17,從動鏈輪齒數(shù)13,可得n2=145r/min。
傳動鏈輪的技術(shù)參數(shù)表
刀片選擇不僅能夠切削普通硬度的土壤,還可以將切下的土壤帶離槽底,采用對土質(zhì)適應性好、開挖效率高的圓弧杯形刀片。后角對切削阻力的影響很大。減小后角會使后刀面與切削表面之間的摩擦力增大,切削力就會變大,有利于切削;但是如果后角過大,刀具的楔角就會變小,使得刀具強度降低,刀刃的穩(wěn)定性下降,切削力反而會減小。所以后角不能取得太大,一般取11~15°即可。因此,設(shè)計杯形刀片的后角為13°,寬度為70mm,刀具高度為115mm。
盡可能在鏈的寬度方向上保證不漏切。切削過程中,某一刀片離開土壤時,必須要有一把相位相同的刀片入土,以保證切削阻力以及阻力矩基本不變,從而保證鏈刀組合的平穩(wěn)性。為滿足以上要求,可以將刀具的排列方式設(shè)計成沿鏈的長度方向左右交錯排列。
3.2 主軸組合設(shè)計
主軸組合要實現(xiàn)的功能是當主軸帶動軸上的零件作回轉(zhuǎn)運動時,同時能夠保證開溝裝置可以繞其軸心轉(zhuǎn)動,以實現(xiàn)開溝機工作裝置的升高和降低,從而調(diào)節(jié)槽深。
將兩個軸承的受力分解為水平分力和豎直受力,在水平面內(nèi)和豎直面內(nèi)對軸進行受力分析,如圖2所示。
圖2 主軸受力分析計算
由式(10)開溝機總功率為P0=4337.79W,主軸上的兩個鏈輪均按最大功率計算,即按開溝機總功率計算,已知鏈條線速度v=2m/s(由式(11)),則鏈輪的有效圓周拉力:
Ft1=Ft2=P/v=2168.9N
計算扭矩:
T=955P/n=373.22N·m
由于工作時鏈傳動為傾斜傳動,所以作用在軸上的力:
F1=F2=1.2KAFt1=3643.75N
其中KA為工況系數(shù),取1.4,中等沖擊。
圖2中將F2分解為F2′=F2sin45°,F(xiàn)2″=F2cos45°,分別在水平面內(nèi)和豎直面內(nèi)列出力平衡方程和力矩平衡方程,求出各支反力。由此計算出軸所承受的彎矩,作出水平面和豎直面內(nèi)的彎矩圖(見圖3)。
圖3 主軸內(nèi)力圖
由圖3中可以得出:B處為危險截面。計算B點處的當量彎矩,由第三強度理論得
(12)
式中:α=[σ-1]/[σ0]=0.6,扭轉(zhuǎn)剪應力按脈動循環(huán)變化,主軸材料采用45鋼,調(diào)制處理,許用彎曲應力[α]=65MPa。
驗證主軸的強度:
(13)
由式(13)得σ=5.29MPa。由σlt;[σ]=65MPa可知主軸滿足強度要求。軸承選用調(diào)心滾子軸承,查手冊選用的型號為22224C,與其配合的軸直徑為120mm。
3.3 從動軸組合設(shè)計
根據(jù)從動軸的主要限制條件,由于軸向尺寸有限,可以將從動軸做成螺栓的形式,以使從動軸便于安裝和支撐,從動軸的另一端使用六角開溝螺母和開口銷固定。軸承選用滾針軸承,根據(jù)鏈輪的直徑選取的軸承型號為NA6908。安裝時直接將鏈輪裝在鏈輪內(nèi),這樣不僅滿足了從動鏈輪的安裝要求,也節(jié)省了空間,而且可以利用鏈輪的一側(cè)對軸承進行軸向固定;鏈輪通過軸肩和彈性擋圈固定。
3.4 排土器組合設(shè)計
該開溝機設(shè)計的一大優(yōu)點是能夠?qū)㈤_挖的土排到槽的兩端,而實現(xiàn)這一功能的正是螺旋排土器。螺旋排土器同樣由鏈傳動帶動,由于排土器兩側(cè)的螺旋狀部件的旋向相反,轉(zhuǎn)動后便將開挖出的土排向兩側(cè)。螺旋排土器設(shè)計的關(guān)鍵是應避免排土器與鏈刀組合發(fā)生干涉,選定螺旋排土器的長度為250mm,直徑為175mm。
3.5 梁的結(jié)構(gòu)設(shè)計
梁的作用是支撐開溝鏈和排土器組合,以及通過液壓缸調(diào)節(jié)梁的角度從而調(diào)節(jié)槽的深度。梁的尺寸主要受到設(shè)計槽深、掛接機構(gòu)尺寸的限制。在梁的工作角度為45°左右的情況下來進行設(shè)計,一是要保證所開槽的深度能夠達到600mm,二是要保證梁在安裝時不能與任何鏈輪發(fā)生干涉。
在設(shè)計排土器軸系與梁的連接時,考慮到排土器兩側(cè)所受力的方向相反,從而整個排土器軸所受的軸向力并不大,考慮選用角接觸軸承7015AC,兩軸承分別靠梁的外板、套筒以及軸肩進行軸向定位。而梁上端的耳環(huán)用于和液壓缸鉸接,橫梁的設(shè)計是為了保證梁的剛度和強度。
3.6 開溝機工作裝置總裝配
在開溝機工作裝置的所有部件均設(shè)計出來后,便可以進行總裝了。裝配時應選擇合適的裝配順序:?將掛接機構(gòu)與主軸組合裝配;?將梁與掛接機構(gòu)進行裝配;?用液壓缸將掛接機構(gòu)和梁連接起來;?將從動軸和從動鏈輪裝配在梁上,然后裝配排土器組合;?裝配鏈傳動和刀具,完成總裝配。其三維造型見圖4。圖5為鏈式開槽機總圖。
以上設(shè)計的鏈式開溝機工作裝置,利用現(xiàn)有混凝土襯砌機的桁架、驅(qū)動裝置和行走裝置,設(shè)備投資小、生產(chǎn)周期短、開溝效率高,在南水北調(diào)工程中段施工中得到了好評。
圖4 鏈式開溝機總裝配側(cè)面圖
圖5 鏈式開槽機總圖
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Design of Midline Chain Trencher Working Device in South-to-North Water Diversion Project
GENG Miao-rui1, WU Jia-qi2, ZHANG Zuo-hao3
(1.ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450000,China; 2.WanfangCollegeofScienceandTechnologyofHenanPolytechnicUniversity,Zhengzhou451400,China; 3.MechanicalEngineeringCollegeofNorthChinaUniversityofWaterResourcesandElectricPower,Zhengzhou450008,China)
Chain trencher working device designed due to middle section project demand in South-to-North Water Diversion Project is mainly introduced in the paper. Design theory and specific design of the working device are described concretely. Working parameters are listed. The working device is combined with existing concrete lining machine truss, running gear and drive during use. The device is characterized by simple structure, short production cycle, low investment and high production efficiency.
South-to-North Water Diversion Project; chain trencher; working device; design
TV53+9
B
1005-4774(2014)06-0028-05