馮 霏,韓松潔
(沈陽(yáng)化工大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院, 遼寧 沈陽(yáng) 110142)
振動(dòng)篩是近現(xiàn)代以來(lái)物料篩分的主力設(shè)備之一,廣泛運(yùn)用在采礦、制藥、建材等行業(yè),運(yùn)用范圍廣泛。近年來(lái)?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)對(duì)振動(dòng)篩的生產(chǎn)消費(fèi)需求總費(fèi)用超過(guò)百億元,經(jīng)濟(jì)效益巨大[1].
離散元法是一種運(yùn)用牛頓第二定理,通過(guò)動(dòng)態(tài)松弛迭代以計(jì)算散體物料的力學(xué)行為特性的數(shù)值方法,通過(guò)輸入物料的物理性質(zhì),材料器械的物理性質(zhì)以及運(yùn)動(dòng)特性來(lái)計(jì)算每個(gè)顆粒的運(yùn)動(dòng)信息[2-3]. 田口算法源于20世紀(jì)日本質(zhì)量管理學(xué)家田口玄一為了減少實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)成本,創(chuàng)造的一種綜合誤差信息法,可以科學(xué)地反映多個(gè)因素和多個(gè)因子變動(dòng)下,通過(guò)運(yùn)用極差衡量影響實(shí)驗(yàn)的因素主次關(guān)系,優(yōu)化實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)參數(shù)選取[4]. 劉義倫等研究了直線振動(dòng)篩多個(gè)篩分參數(shù)的單因素變化對(duì)顆粒篩分效率的影響,并根據(jù)篩分效率的變化曲線對(duì)各篩分參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)選[5]. DONG等建立并優(yōu)化了物料與篩板之間接觸次數(shù)和任意粒徑顆粒透篩概率的數(shù)學(xué)模型[6-7].
篩網(wǎng)堵孔現(xiàn)象是振動(dòng)篩在篩分過(guò)程中無(wú)法避免的影響篩分效果的因素之一。為了探究篩板振頻、振幅、傾斜角度與振動(dòng)方向角對(duì)篩網(wǎng)堵孔個(gè)數(shù)的影響,本研究設(shè)計(jì)了4因素4水平的正交實(shí)驗(yàn)。通過(guò)離散元法進(jìn)行模擬振動(dòng)運(yùn)算,并進(jìn)行信噪比計(jì)算和方差分析,確定對(duì)篩網(wǎng)堵孔的主要影響因素。
本此研究基于直線振動(dòng)篩進(jìn)行問(wèn)題研究,振動(dòng)篩整體機(jī)構(gòu)由減震彈簧、三相異步電機(jī)、激振軸、偏心凸輪、直線形篩網(wǎng)、篩箱、出入料口等組成。WANG在物料模擬實(shí)驗(yàn)中得出,只有篩網(wǎng)和側(cè)板對(duì)煤炭粒子運(yùn)動(dòng)影響較大[8],因此仿真實(shí)驗(yàn)中將振動(dòng)篩簡(jiǎn)化為篩網(wǎng)和側(cè)板,以提高計(jì)算速度。
本次設(shè)計(jì)的顆粒為小型煤炭顆粒,由于煤炭顆粒含水量較少,粒子之間的黏結(jié)力很小,顆粒本體具有一定的韌性,故煤炭顆??梢钥此栖浨蚋尚灶w粒,顆粒之間的碰撞力可以分解為法向力和切向力。因此在模擬實(shí)驗(yàn)中粒子之間的接觸模型選擇Hertz-Mindlin無(wú)滑動(dòng)接觸模型和標(biāo)準(zhǔn)滾動(dòng)摩擦模型。
篩板是直線振動(dòng)篩的關(guān)鍵篩分功能部件,具有較高開(kāi)孔率的篩板可以降低堵塞網(wǎng)孔的情況。本次仿真測(cè)試采用沖孔篩,為降低其他參數(shù)的影響,提高計(jì)算速度,篩板長(zhǎng)寬比約為3∶1[9];篩板面積為380 mm×114 mm,篩孔大小5 mm×5 mm,篩孔中心距5.8 mm,孔目數(shù)65×19,振動(dòng)篩篩板的有效篩分面積系數(shù)為:
(1)
粒度是指煤炭顆粒的尺寸大小,Harzanagh等探究比較非球形顆粒與球形顆粒仿真篩分結(jié)果,發(fā)現(xiàn)使用非球形顆粒仿真更加貼近實(shí)際情況[10]. 為了模擬真實(shí)篩分情況,選用雙球形顆粒,采用平均直徑來(lái)顯示顆粒的尺寸[11]:
(2)
其中,d為顆粒平均直徑,mm;l為顆粒最大長(zhǎng)度,mm,取5.3;b為顆粒最大寬度,mm,取4.6;h為顆粒最大高度,mm,取1.6.
計(jì)算得,d=4.83 mm.
煤炭顆粒分為易篩顆粒、難篩顆粒和阻礙顆粒3種。粒徑比是顆粒直徑與篩孔單邊長(zhǎng)的比值,此次測(cè)試中,粒徑比為0.7的易篩顆粒數(shù)為3 000;粒徑比為1.0的難篩顆粒數(shù)為3 500;粒徑比為1.3的阻礙顆粒數(shù)為1 500. 根據(jù)通用離散元材料模型(GEMM)材料間的特性參數(shù)碰撞接觸參數(shù)見(jiàn)表1.
表1 材料間的特性參數(shù)碰撞接觸參數(shù)表
振動(dòng)機(jī)械的篩面通常依賴(lài)簡(jiǎn)諧直線運(yùn)動(dòng),非簡(jiǎn)諧直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng)等方式振動(dòng),使煤炭顆粒沿著篩面做滑動(dòng)、拋擲以及靜止。本次基于拋擲運(yùn)動(dòng)的方式,即煤炭顆粒在篩面上被拋起沿篩面向前作拋物線運(yùn)動(dòng)。其拋擲指數(shù)公式:
(3)
其中,λ為篩板振幅,mm;f為篩板振動(dòng)頻率,Hz;β為振動(dòng)方向角,(°);α為篩板傾角,(°);g為重力加速度,m/s2.
因此,本此探究篩板傾角、篩板振幅、振動(dòng)頻率和振動(dòng)方向角4個(gè)振動(dòng)參數(shù)對(duì)煤炭堵孔個(gè)數(shù)的影響,每個(gè)振動(dòng)信號(hào)因子等間隔取4個(gè)水平,使用具有4因素的標(biāo)準(zhǔn)L16(44)表。如果采用傳統(tǒng)測(cè)試方法,每一個(gè)參數(shù)組都需要進(jìn)行一次測(cè)試,4個(gè)因素4個(gè)因子共需要256組仿真測(cè)試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)量大。采用田口法計(jì)算每個(gè)仿真測(cè)試各個(gè)因素水平下的平均響應(yīng)值,診斷每個(gè)因素的最佳水平參數(shù),僅需要測(cè)量16組數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),可以使數(shù)據(jù)組之間的各參數(shù)均勻分散,在科學(xué)性的前提下,資料分析相對(duì)簡(jiǎn)易,節(jié)省了仿真時(shí)間。本次所建立的正交測(cè)試表以及仿真結(jié)果見(jiàn)表2.
S/N(信噪比)綜合反映了響應(yīng)位置和離散度兩個(gè)特性的信息,達(dá)到獲得最理想的品質(zhì)效果,響應(yīng)變量?jī)?yōu)化以3種結(jié)果為目標(biāo),分別對(duì)應(yīng)望大特性、望目
表2 正交測(cè)試結(jié)果及信噪比表
特性以及望小特性3種形式[12]. 對(duì)于堵孔情況,目標(biāo)是減少煤炭顆粒堵孔數(shù)目,因此采用望小特性,即用堵孔顆粒的對(duì)數(shù)ln(n2),望小特性信噪比的計(jì)算公式如下:
(4)
式中,n為堵塞顆??倲?shù)。
根據(jù)振動(dòng)參數(shù)的信噪比圖(圖1)可以看出,隨著振幅、振頻數(shù)值的增長(zhǎng),堵孔個(gè)數(shù)的信噪比隨之增大,即振幅為6 mm、振頻為20 Hz時(shí)信噪比達(dá)到最大;由篩板傾角這一因素可以看出,隨著數(shù)值的增長(zhǎng),堵孔個(gè)數(shù)的信噪比隨著上下波動(dòng),在篩板傾角為8°時(shí),信噪比達(dá)到最大值;由振動(dòng)方向角這一因素可以看出,信噪比的數(shù)值先減小后增加,在60°時(shí)信噪比達(dá)到最大值。
圖1 振動(dòng)參數(shù)的信噪比圖
由各因素信噪比極差表(表3)可得出,各因素中振頻以及振幅極差值最大,其余兩項(xiàng)極差值較小,即振幅、振頻為散度因子。因此,影響煤炭堵孔的因素排名依次為振頻、振幅、振動(dòng)方向角、篩板傾角。根據(jù)圖1可知,最優(yōu)因素組合:篩板傾角8°,振幅6 mm,振頻20 Hz,振動(dòng)方向角60°.
表3 各因素信噪比極差表
1) 影響篩板堵孔的顆粒分為難篩顆粒和阻礙顆粒,其中難篩顆粒是堵孔的主要顆粒,振頻是對(duì)阻礙顆粒堵料影響最大的因素。
2) 篩上物顆粒在其他因素相同的情況下,篩板振動(dòng)運(yùn)動(dòng)參數(shù)中,篩板的振動(dòng)頻率對(duì)顆粒堵孔問(wèn)題具有最明顯的影響,篩板的振動(dòng)幅度對(duì)堵孔問(wèn)題具有較大影響。
3) 研究分析得出,篩板傾角為8°、振幅為6 mm、振動(dòng)頻率為20 Hz、振動(dòng)方向角為60°,振動(dòng)篩篩分堵孔個(gè)數(shù)數(shù)值最佳。