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    基于ANSYS分析振動(dòng)料斗頻率對(duì)送料速率的影響

    2014-12-19 01:45:42李東明
    制造業(yè)自動(dòng)化 2014年9期
    關(guān)鍵詞:工作頻率電磁鐵固有頻率

    李東明,張 航

    LI Dong-ming,ZHANG Hang

    (大連交通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院 大連 116028)

    0 引言

    在現(xiàn)代制造工業(yè)領(lǐng)域里,自動(dòng)上料裝置已經(jīng)成為自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)裝配生產(chǎn)線上不可或缺的重要組成部分。振動(dòng)料斗是自動(dòng)上料裝置中應(yīng)用最為廣泛的一種上料機(jī)構(gòu),因其低廉的價(jià)格和優(yōu)良的性能,從面世以來就深受各大廠家青睞。然而在自動(dòng)送料過程中發(fā)現(xiàn),有的工件出現(xiàn)了破損甚至斷裂的現(xiàn)象,這是由于使用者忽略了振動(dòng)料斗自身頻率對(duì)工件的影響。本文結(jié)合ANSYS軟件對(duì)振動(dòng)料斗作有限元分析,找到振動(dòng)料斗頻率和物料的關(guān)系,從而在保證送料效率的同時(shí),也確保物料不被損壞。

    1 振動(dòng)料斗的結(jié)構(gòu)及原理

    1.1 振動(dòng)料斗的結(jié)構(gòu)

    本文以最為常見的電磁振動(dòng)料斗為例,它一般由料盤、隔磁板、主振彈簧、電磁鐵、基座、減震支腳等組成。其機(jī)構(gòu)如圖1所示。

    1.2 工作原理

    將物料放入料盤里,接通電源之后,電磁鐵產(chǎn)生磁力吸引銜鐵下行,使料盤偏離平衡位置向下移動(dòng),迫使主振彈簧發(fā)生彈性形變,同時(shí)料盤繞中心軸做扭轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng);在電流的反向周期里,電磁鐵磁力消失,主振彈簧釋放彈性勢(shì)能,使料盤反向回升,超過平衡位置達(dá)到某一上限,如此反復(fù)循環(huán)就形成了高頻低幅振動(dòng)[1]。料盤沿內(nèi)壁焊接螺旋料道,在料盤里的物料就沿著螺旋料道向上爬行,最后通過整列裝置整列后離開料盤。

    圖1 振動(dòng)料斗結(jié)構(gòu)

    2 物料輸送時(shí)的力學(xué)分析

    料盤里的工件,不僅受到重力和料道的支撐反力作用,還受到摩擦力和慣性力作用,而工件所受摩擦力的大小和方向還取決于電磁鐵通電電流的情況。對(duì)工件進(jìn)行力學(xué)分析,從而確定工件高效滑移的條件。假定電磁鐵通正弦交流電。

    2.1 當(dāng)正向周期I>0時(shí)

    工件受力情況如圖2所示。料盤受電磁力和重力作用,以加速度1a 向左下方運(yùn)動(dòng),加速度方向垂直于主振彈簧中軸線。

    圖2 I>0時(shí)工件受力情況

    根據(jù)受力平衡原理可知,

    即:

    即:

    2.2 當(dāng)反向周期I≤0時(shí)

    當(dāng)電磁鐵所通交流電到反向周期,即I≤0時(shí),主振彈簧釋放儲(chǔ)存的彈性勢(shì)能,使料盤反向回升,通過平衡位置,達(dá)到某一上限。工件以加速度 a2向沿料道向右上方運(yùn)動(dòng),其受力情況如圖3所示。

    圖3 I≤0時(shí)工件受力情況

    同I>0時(shí)情況類似,根據(jù)力平衡原理,

    2.3 物料在料道上實(shí)現(xiàn)連續(xù)滑移的條件[2]

    在料斗激振頻率固定的情況下,物料的運(yùn)動(dòng)情況主要受如螺旋升角α、振動(dòng)方向角β、摩擦系數(shù)μ等結(jié)構(gòu)因素影響。物料在料道上可能出現(xiàn)向前、后跳躍,連續(xù)或斷續(xù)滑移等運(yùn)動(dòng)狀況。由于連續(xù)滑移運(yùn)動(dòng)是物料理想的運(yùn)動(dòng)情況,因此本文僅討論實(shí)現(xiàn)連續(xù)滑移時(shí)的條件。

    根據(jù)物料受力情況,當(dāng)電流I>0時(shí),工件受慣性力m1a 作用,產(chǎn)生沿滑道向上運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì);當(dāng)電流I≤0時(shí),工件受慣性力ma2作用,有沿滑道向下運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)。因此,只要1a 大于(不能過大,否則會(huì)產(chǎn)生跳躍)某一臨界值且 a2小于某一臨界值時(shí),物料就可以不會(huì)下滑而克服摩擦力沿料道向上連續(xù)滑移運(yùn)動(dòng)。

    由式(1)和(2)可得:

    聯(lián)立式(3)和(4)可得:

    根據(jù)本文設(shè)計(jì)的振動(dòng)料斗的結(jié)構(gòu)參數(shù),螺旋升角α=2°,振動(dòng)方向角β=30°,摩擦系數(shù)查表得μ=0.25,代入式(5)和(6)得a1=0.288g,a2=0.290g。由此可以看出,只要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,使加速度達(dá)到臨界值,就可以讓物料在料道上實(shí)現(xiàn)連續(xù)滑移。

    3 料盤與工件的動(dòng)態(tài)分析

    在生產(chǎn)振動(dòng)料斗的過程中,要精確地將料斗的機(jī)械振動(dòng)調(diào)整到亞共振狀態(tài),以達(dá)到高效輸送物料的目的[3]。因此,準(zhǔn)確把握振動(dòng)料斗的固有頻率十分重要,對(duì)研究振動(dòng)頻率對(duì)物料的影響也非常重要。

    基于ANASYS分析振動(dòng)料斗動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)過程如圖4所示。

    無阻尼振動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)方程可表示為[3]:

    圖4 振動(dòng)料斗動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)流程

    本文中振動(dòng)料盤外徑D=300mm,螺旋升角α=2°,振動(dòng)方向角β=30°。主振彈簧選用65Mn材料,其強(qiáng)度、硬度、彈性和淬透性都比45鋼要好,對(duì)振動(dòng)料盤可以起到支撐作用,其性能為:彈性模量E=206GPa,泊松比μ=0.3,密度ρ=7.85×103kg/m3,其他零部件采用45鋼。將模型導(dǎo)入ANSYS Workbench中,采用六面體網(wǎng)格劃分模式,橡膠底腳下表面作全約束,將緊固件與孔簡(jiǎn)化[5]。振動(dòng)料斗的網(wǎng)格劃分模型如圖5所示。

    圖5 振動(dòng)料斗網(wǎng)格劃分模型

    模態(tài)分析得到各階固有頻率,共6階,如表1所示。

    表1 振動(dòng)料斗6階固有頻率

    從表1中可以看出,一階固有頻率69.033Hz最接近激振力頻率50Hz,也是理想工作狀態(tài)下的頻率。根據(jù)各階固有頻率可以得到各階振型圖,如圖6所示,為一階固有頻率振型圖。

    圖6 一階振型圖

    4 料斗頻率對(duì)物料的影響

    根據(jù)所得結(jié)果考察振動(dòng)料斗工作頻率對(duì)物料輸送效率的影響。設(shè)置一簡(jiǎn)易實(shí)驗(yàn)臺(tái),如圖7所示。選擇500g的物料,從20Hz開始,逐步增加驅(qū)動(dòng)電源頻率,每隔5Hz作為一個(gè)記錄值,用電子秤記錄10秒內(nèi)輸送物料的質(zhì)量。

    圖7 料斗簡(jiǎn)易實(shí)驗(yàn)臺(tái)

    通過計(jì)算求出輸送效率,從而得到一條工作頻率與物料輸送效率之間的關(guān)系曲線[4],如圖8所示。

    從圖像上我們可以看出,在0~30Hz時(shí),給料速度幾乎為零,從30Hz開始,送料速度逐漸增大,在70Hz左右達(dá)到最大,之后隨著頻率的增大,輸送效率降低。由此可知,在工作頻率達(dá)到料斗固有頻率時(shí),工作效率是最高的,即給料速度最快。

    圖8 工作頻率與物料輸送效率關(guān)系

    5 結(jié)論

    1)通過ANSYS Workbench軟件對(duì)模型進(jìn)行了模態(tài)分析,得到一階模態(tài)固有頻率為69.033Hz,與料斗實(shí)際工作頻率非常接近。

    2)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明振動(dòng)料斗送料速率隨著工作頻率增加而增大,達(dá)到一階固有頻率時(shí)送料速率最大,約為6g/s。

    3)運(yùn)用參數(shù)化有限元建模、分析,得到三副電磁振動(dòng)料斗的設(shè)計(jì)規(guī)律,為更好地設(shè)計(jì)和改良振動(dòng)料斗提供依據(jù)。

    [1]楊家武,何璐璐,劉寶全,何培莊.基于ANSYS的振動(dòng)盤給料器動(dòng)態(tài)分析[J].現(xiàn)代科學(xué)儀器,2011,(6):87-90.

    [2]周家春.電磁振動(dòng)料斗的工作特性分析[J].電子工業(yè)專用設(shè)備,1998,27(3):8-10.

    [3]陳永亮,徐燕申,杜玉明.基于耦合場(chǎng)分析的電磁振動(dòng)料斗的動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)[J].機(jī)械強(qiáng)度,2006,28(1):104-107.

    [4]譚曉東,張坤.壓電式振動(dòng)給料器驅(qū)動(dòng)部件的力學(xué)分析[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2010,(3).

    [5]丁曉東.振動(dòng)料斗的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[J].電子機(jī)械工程,2007,23(6):43-46.

    [6]林茂,白傳悅.電磁振動(dòng)供料器固有頻率的計(jì)算與測(cè)試[J].西北輕工業(yè)大學(xué)學(xué)院學(xué)報(bào),1993,(3):68-72.

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