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    俯仰式起重臂結(jié)構(gòu)優(yōu)化的解析算法研究

    2021-08-03 02:13:54范開(kāi)英沈蘭華安玉振
    建筑機(jī)械化 2021年7期
    關(guān)鍵詞:鉸點(diǎn)重臂滑輪組

    范開(kāi)英,沈蘭華,安玉振

    (山東豐匯設(shè)備技術(shù)有限公司,山東 濟(jì)南 250200)

    俯仰式起重臂屬于桁架式格構(gòu)件,采用變幅機(jī)構(gòu)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),其結(jié)構(gòu)形式在動(dòng)臂塔式起重機(jī)、桅桿起重機(jī)和履帶起重機(jī)等起重機(jī)中有較多應(yīng)用。隨著起重機(jī)性能需求的提升,特別是隨著我國(guó)新能源領(lǐng)域的發(fā)展,起重機(jī)在起重量和工作幅度上都有較大提升,其設(shè)計(jì)方法[1]和計(jì)算精度也在不斷改進(jìn)。

    俯仰式起重臂與固定臂不同,起重臂的計(jì)算結(jié)構(gòu)模型隨著幅度的變化而不斷變化。受計(jì)算模型的限制,設(shè)計(jì)者通常在起重臂設(shè)計(jì)過(guò)程中選擇極端工況進(jìn)行校核,即選擇最大起重力矩和最遠(yuǎn)端滿載工況進(jìn)行校核計(jì)算。

    起重臂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)通常先將起重臂簡(jiǎn)化為單桿式軸心受壓構(gòu)件,通過(guò)力學(xué)三角模型進(jìn)行軸力計(jì)算,此方式只能得到粗略的受力結(jié)果,對(duì)局部結(jié)構(gòu)無(wú)法精確計(jì)算。通過(guò)工程圖放樣方法進(jìn)行細(xì)部分析時(shí),受經(jīng)驗(yàn)和計(jì)算量等因素限制,難以得到起重臂設(shè)計(jì)的最優(yōu)結(jié)構(gòu)解。本文將探索建立起重臂載荷與幅度的解析算法,求解優(yōu)化起重臂結(jié)構(gòu)。

    1 位置解析計(jì)算

    俯仰式起重臂設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),通過(guò)任意幅度B幾何建模,求出起重臂扳起角度和變幅繩受力線角度,進(jìn)而解析計(jì)算起重臂軸向載荷。

    為精確計(jì)算起重臂受力,設(shè)起重臂長(zhǎng)度為L(zhǎng),此長(zhǎng)度為起重根部鉸點(diǎn)O到起重臂頭部起升定滑輪組J間的水平距離。在設(shè)計(jì)起重臂頭部結(jié)構(gòu)時(shí),為增大吊裝范圍和布置滑輪組件,通常將起重臂頭部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成鷹嘴方式,而變幅滑輪組載荷作用點(diǎn)K通常也與起升定滑輪組位置不同。這些尺寸既直接影響起重臂的整體載荷,也間接影響起重臂的局部受力。圖1 為起重臂結(jié)構(gòu)載荷參數(shù)圖。

    圖1 起重臂結(jié)構(gòu)載荷參數(shù)圖

    OJ的修正長(zhǎng)度為

    起重臂OJ軸線與水平面的夾角為

    根據(jù)起重臂頭部J和K結(jié)構(gòu)幾何關(guān)系,可求得當(dāng)起重臂水平放置時(shí),J、K兩點(diǎn)之間的距離lJK和與豎直方向的夾角θKJV分別為

    此時(shí)K點(diǎn)的坐標(biāo)(XK,YK)為

    設(shè)人字架頭部變幅繩鉸點(diǎn)R為坐標(biāo)為(XR,YR),可求得變幅繩與水平面夾角為

    在起重臂頭部和人字架頂部中間懸空的變幅鋼絲繩和變幅動(dòng)滑輪組,隨著計(jì)算工況的不同而發(fā)生相對(duì)位置變化。動(dòng)滑輪組相對(duì)位置與幅度相關(guān),為此建立幾何模型,解析懸空部件的重量和位置與起升幅度的關(guān)系。起重臂頭部變幅滑輪鉸點(diǎn)K與人字架頂部鉸點(diǎn)R間的距離s為

    起重臂根鉸點(diǎn)O到變幅力作用線的垂直距離lB為

    2 載荷計(jì)算

    起重臂載荷按方向分為豎直載荷和水平載荷,起重豎直載荷包括起升載荷Q和自重載荷Gt;水平載荷包括偏擺載荷Pb和變幅方向風(fēng)載荷Pfb。起升載荷Q可通過(guò)讀取起升性能曲線數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,自重載荷為方便計(jì)算,通常折算到起重臂頭部積重進(jìn)行分析。

    頭部積重載荷是起重臂載荷統(tǒng)計(jì)中最繁瑣的載荷,需要考慮每一部分結(jié)構(gòu)重量在起重臂頭部的分配,通常這些載荷都是按照力矩進(jìn)行分配的。設(shè)起重臂結(jié)構(gòu)重心距離根部鉸點(diǎn)距離為L(zhǎng)i,起重臂自重折算到起重臂頭部積重Qfb時(shí)為固定值

    起重臂頭部安裝的定滑輪組、吊鉤以及起升鋼絲繩等機(jī)構(gòu)部件始終跟隨起重臂頭部運(yùn)動(dòng),可以直接匯總分項(xiàng)Qst統(tǒng)計(jì)到頭部積重中。

    如圖1 所示變幅拉索(或拉板)的固定長(zhǎng)度為t,設(shè)其單位長(zhǎng)度自重為ql;變幅動(dòng)滑輪組重量為GB;變幅鋼絲繩倍率為n,變幅繩自重為qs;則此部分部件在任意作業(yè)幅度B時(shí)的折算頭部積重分項(xiàng)QBt為

    若空中有起升鋼絲繩,可參照變幅鋼絲繩的折算方法,同樣折算到起重臂頭部積重中,記為Qlt。

    頭部積重載荷匯總為

    偏擺載荷Pb與和起重機(jī)回轉(zhuǎn)速度有關(guān),可按照起升載荷的偏擺角簡(jiǎn)化計(jì)算。工作風(fēng)載荷風(fēng)壓為固定值,加載時(shí)與起重臂角度a有關(guān),起重臂分節(jié)單部件計(jì)算時(shí)按照均布載荷計(jì)算,整體計(jì)算時(shí)按照力矩折算到起重臂頭部0.5Pfb。

    3 起重臂受力解析公式

    起重臂載荷旋轉(zhuǎn)力矩與變幅阻力矩相平衡,考慮自重沖擊系數(shù)和起升動(dòng)載系數(shù)的影響,由此求出變幅力FB為

    變幅力計(jì)算[2]分為起升變幅工況和起升回轉(zhuǎn)工況。當(dāng)計(jì)算回轉(zhuǎn)工況時(shí),水平力不在變幅平面內(nèi),則上述變幅力公式簡(jiǎn)化為

    起重臂軸向力邊對(duì)應(yīng)的對(duì)角角度為π/2-β,變幅力邊的對(duì)角角度為π/2+α,根據(jù)三角形正弦定理,起重臂軸力與變幅力與的關(guān)系為

    根據(jù)三角函數(shù)換算公式,由此得出起重臂軸向力為

    起重臂自重載荷為豎直方向上的均布載荷,在計(jì)算不同的截面位置分項(xiàng)載荷時(shí),計(jì)任意點(diǎn)截面到起重臂根部鉸點(diǎn)的距離為x,扳起后在任意截面處產(chǎn)生自重彎矩為

    起重臂在回轉(zhuǎn)平面內(nèi)為剛性固定根部鉸點(diǎn)端的懸臂結(jié)構(gòu)。在回轉(zhuǎn)工況中,回轉(zhuǎn)方向風(fēng)載荷Pfh為均布載荷,起升載荷的偏擺屬于懸臂側(cè)向載荷,則側(cè)向彎矩為

    至此,起重臂任意工作幅度B,任意計(jì)算位置x處的載荷值,都可通過(guò)上述解析公式求得。

    4 整體穩(wěn)定性校核

    動(dòng)臂塔式起重機(jī)起重臂屬于變截面受壓構(gòu)件,分段長(zhǎng)度需要按照兩端鉸支對(duì)稱變化構(gòu)件的變截面長(zhǎng)度系數(shù) 進(jìn)行長(zhǎng)度折算[3]。通常起重臂根部按照n=1 型式計(jì)算,起重臂頭部按照n=2 型式計(jì)算。

    在變幅平面內(nèi),起重臂為兩端鉸接約束的軸心受壓構(gòu)件,長(zhǎng)度系數(shù)μ1=1。在回轉(zhuǎn)平面內(nèi),考慮到起重臂頭部有變幅繩的作用,對(duì)臂架的回轉(zhuǎn)有保向穩(wěn)定作用,可考慮穩(wěn)定系數(shù)μ3。因此回轉(zhuǎn)平面的計(jì)算長(zhǎng)度按照如下公式進(jìn)行計(jì)算

    起重臂變截面部分轉(zhuǎn)化為整體等截面格構(gòu)式構(gòu)件后,還要考慮腹桿截面積Af對(duì)整體結(jié)構(gòu)的影響[4],從而修正格構(gòu)式組合構(gòu)件的換算長(zhǎng)細(xì)比 。

    通過(guò)換算長(zhǎng)細(xì)比查詢穩(wěn)定系數(shù),校核壓彎結(jié)構(gòu)的起重臂,校核公式如下

    起重臂單桿的計(jì)算長(zhǎng)度需要考慮沒(méi)有腹桿支承側(cè)的最大節(jié)間長(zhǎng)度和材料的影響,其穩(wěn)定校核比較簡(jiǎn)單,在此不再贅述。

    在變幅平面內(nèi),起重臂為兩端鉸接固定的軸心受力構(gòu)件,因此穩(wěn)定性相對(duì)較好,起重臂根部通常設(shè)計(jì)成對(duì)稱的桁架結(jié)構(gòu)。在回轉(zhuǎn)平面內(nèi),起重臂為懸臂壓彎構(gòu)件,整體折算長(zhǎng)度較長(zhǎng),所以通常起重臂整體截面通常為水平方向更寬的矩形結(jié)構(gòu),有時(shí)會(huì)單獨(dú)增大根部截面提升整體穩(wěn)定性。

    5 結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    由于起重臂頭部結(jié)構(gòu)的鷹嘴型式,起升載荷和變幅力作用線的交點(diǎn)通常不在起重臂軸向中心線上,此偏心距會(huì)給起重臂帶來(lái)局部彎矩。隨著起重幅度B的變化,起重臂軸和偏心距也會(huì)隨之變化。此局部彎矩在起重臂頭部值最大,沿著起重臂軸線逐漸減小,在根部鉸點(diǎn)處變?yōu)榱恪?/p>

    起重臂結(jié)構(gòu)中心線和起重臂軸力線的偏角為

    設(shè)起重臂根部鉸點(diǎn)O為坐標(biāo)原點(diǎn),起重臂結(jié)構(gòu)中心線方程為

    變幅力作用線與起升載荷幅度線交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為B,縱坐標(biāo)為

    令k=tan(α+Δα),則合力偏心力矩為

    起重臂頭部偏心力矩在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)不可忽略,對(duì)頭部結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)影響很大。在變幅平面內(nèi),起重臂頭部通常不似根部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成鉸點(diǎn)型式,在需要起升定滑輪組向外偏心h2時(shí),頭部截面的高度h1和h2也需要加高來(lái)降低偏心距的影響。

    隨著起重作業(yè)幅度 的變化,起重臂頭部偏心力矩也會(huì)變化,而且會(huì)出現(xiàn)順時(shí)針到逆時(shí)針的方向變化,通過(guò)調(diào)整頭部b的尺寸,可將兩方向偏心力矩合理分配,改善起重臂頭部受力。

    6 結(jié)論

    本文建立了俯仰式起重臂的幾何解析模型,歸納了起重臂包括頭部積重在內(nèi)的分項(xiàng)載荷,提出了內(nèi)力計(jì)算和整體穩(wěn)定性校核的注意事項(xiàng),并給出了起重臂載荷隨幅度動(dòng)態(tài)變化的解析公式,分析了頭部幾何結(jié)構(gòu)對(duì)局部結(jié)構(gòu)的受力影響,為起重臂的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了理論基礎(chǔ)。

    1)俯仰式起重臂頭部偏心結(jié)構(gòu)不僅會(huì)影響整體載荷計(jì)算精度,而且會(huì)對(duì)頭部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大偏心力矩,設(shè)計(jì)者需要在理論依據(jù)的基礎(chǔ)上重點(diǎn)校核。

    2)起重機(jī)工作幅度的變化,會(huì)影響俯仰式起重臂的結(jié)構(gòu)參數(shù)和多項(xiàng)載荷,變幅阻力矩和頭部積重是比較典型的代表。設(shè)計(jì)可通過(guò)工程圖放樣極端工況尺寸參數(shù),也可通過(guò)建立聯(lián)動(dòng)方程進(jìn)行精確解析,從而獲得任意幅度的載荷變化。

    3)通過(guò)系統(tǒng)分析起重臂載荷和內(nèi)力,建立隨幅度變化的解析計(jì)算公式,可充分校核起重臂各分段的應(yīng)力安全系數(shù),為起重臂結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了理論依據(jù)。

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