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    基于Ansys Workbench 的輥筒軸頭焊接形式的受力仿真

    2023-10-06 13:39:30楊煜新許豐
    橡塑技術(shù)與裝備 2023年10期
    關(guān)鍵詞:軸頭輥筒力值

    楊煜新,許豐

    (廣東金明精機(jī)股份有限公司,廣東 汕頭 515098)

    兩輥式牽引裝置由主動(dòng)輥和被動(dòng)輥組成,主動(dòng)輥由電機(jī)和減速器直接驅(qū)動(dòng),通常為鋼輥或膠輥,被動(dòng)輥為膠輥,通過氣缸壓靠在主動(dòng)輥上被驅(qū)動(dòng)。輥筒的制作一般采用無縫鋼管加工,兩端插入軸頭。軸頭與支撐盤、輥筒與支撐盤采用過盈配合,并通過溫差法進(jìn)行熱套,然后焊接,以避免間隙產(chǎn)生輥筒的斷裂,在經(jīng)過平衡配重后,端部焊接蓋板座,蓋板用螺釘連接。因此輥筒軸頭的剛性對輥筒轉(zhuǎn)動(dòng)的平穩(wěn)性、安全性有較大的聯(lián)系。

    在設(shè)計(jì)研發(fā)過程中,能夠引進(jìn)有限元分析,通過有限元分析,對比結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣性,再根據(jù)結(jié)果對結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。在縮短設(shè)計(jì)周期的同時(shí),能夠提高設(shè)計(jì)效率,提高工作效率,也能保證設(shè)計(jì)的質(zhì)量。

    Ansys Workbench 是一種基于圖形用戶界面的工程仿真環(huán)境,它可以幫助工程師進(jìn)行多學(xué)科仿真分析。它包含了各種各樣的模塊,例如結(jié)構(gòu)分析(包括靜態(tài)、動(dòng)態(tài)、疲勞分析等)。線性材料結(jié)構(gòu)靜力學(xué)分析時(shí)有限元分析中最常見的分析類型。在工業(yè)品、制造業(yè)、土木工程、醫(yī)學(xué)研究、電力傳輸和電子設(shè)計(jì)等領(lǐng)域中經(jīng)常用到此類分析。本文應(yīng)用了Ansys Workbench 的靜力學(xué)模塊來進(jìn)行分析。

    1 建立幾何模型

    輥筒的軸頭對輥筒轉(zhuǎn)動(dòng)的安全性有很重要的關(guān)聯(lián)性,輥筒轉(zhuǎn)動(dòng)的可靠、平穩(wěn)很大一部分取決于軸頭的設(shè)計(jì)。根據(jù)生產(chǎn)加工工藝,目前輥筒軸頭有兩種較為常見的設(shè)計(jì)方式,一種為筋板式焊接軸頭,一種為法蘭式焊接軸頭。在進(jìn)行兩種軸頭的對比分析之前,首先要確保結(jié)構(gòu)上除軸頭外其余尺寸均一致。

    通過Solidworks 創(chuàng)建出這兩種幾何模型,如圖1和圖2 所示。

    圖1 筋板式焊接軸頭輥筒

    圖2 法蘭式焊接軸頭輥筒

    其中圖1 所示為筋板式焊接軸頭,軸頭處焊接筋板與輥筒緊固,筋板厚度30 mm,一端六塊筋板。圖2 所示為法蘭式焊接軸頭,軸頭處焊接法蘭與輥筒緊固,法蘭厚度30 mm,一端兩塊法蘭。輥筒長度為9 500 mm,外徑為650 mm,壁厚為20 mm。材料為45 號(hào)鋼。

    2 受力仿真模擬過程

    (1)創(chuàng)建靜力學(xué)分析

    結(jié)構(gòu)靜力學(xué)分析是有限元分析中最簡單的同時(shí)也是最基礎(chǔ)的分析方法,一般工程計(jì)算中最經(jīng)常應(yīng)用的分析方法就是靜力分析,用于線彈性材料,靜態(tài)加載的情況。

    Ansys Workbench 靜力學(xué)有限元分析以經(jīng)典力學(xué)理論中的物體動(dòng)力為研究基礎(chǔ)進(jìn)行整體或部分的靜力學(xué)分析。由經(jīng)典力學(xué)理論可知,物體的動(dòng)力學(xué)通用方程為

    式中,[M] 是質(zhì)量矩陣;[C] 是阻尼矩陣;[K] 是剛度矩陣;{x} 是位移矢量;{F(t)} 是力矢量;{x'}是速度矢量;{x"} 是加速度矢量。

    而現(xiàn)行結(jié)構(gòu)分析中,與時(shí)間t相關(guān)的量都將被忽略,于是上式簡化為:

    牽引輥筒作為牽引裝置的重要零件,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中時(shí)刻承受電機(jī)的扭矩,考慮到在牽引裝置的工作過程中,電機(jī)輸出功率是均勻穩(wěn)定的,輥筒旋轉(zhuǎn)速度是基本不變的,輥筒的受力狀態(tài)不隨時(shí)間的變化而變化,因而可以簡化成靜應(yīng)力狀態(tài)。靜力學(xué)分析具有廣泛的應(yīng)用,對于一定時(shí)間保持穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài)都能適用。創(chuàng)建靜力學(xué)分析,如圖3 所示。

    圖3 靜力學(xué)分析項(xiàng)目

    (2)導(dǎo)入幾何模型

    本文通過Ansys Workbench 對牽引輥筒兩種不同的軸頭焊接形式進(jìn)行受力仿真模擬,首先將創(chuàng)建的兩種輥筒幾何模型導(dǎo)入Ansys Workbench 中,導(dǎo)入后查看模型是否正常合理,有無缺陷。導(dǎo)入后的模型如圖4 所示。由于導(dǎo)入方法一致,分析方法一致,模型外觀相近,故在此受力仿真模擬過程中僅顯示一種輥筒模型的分析過程,另外一種模型的模擬基本一致。圖4 顯示的為筋板式焊接軸頭輥筒模型,另外一種模型暫不贅述。

    圖4 筋板式焊接軸頭輥筒 模型

    (3)添加材料信息

    本文選擇的材料為45 號(hào)鋼。查閱相關(guān)文獻(xiàn)和技術(shù)手冊得材料的質(zhì)量密度為7 890 kg/m3,彈性模量E為2.09×1 011 N/m2,泊松比μ=0.269,屈服強(qiáng)度為355 MPa。材料設(shè)定如圖5 所示。

    圖5 材料設(shè)定

    (4)網(wǎng)格劃分

    本文主要分析變形量、應(yīng)力情況與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)聯(lián)性,網(wǎng)格質(zhì)量對應(yīng)力表現(xiàn)影響較大。設(shè)置網(wǎng)格大小為10 mm,其余采用默認(rèn)設(shè)置。網(wǎng)格劃分結(jié)果如圖6所示。檢查網(wǎng)格劃分結(jié)果,可見劃分的網(wǎng)格較為合理。網(wǎng)格質(zhì)量結(jié)果如圖7 所示。網(wǎng)格質(zhì)量平均為0.816,屬于中等偏上,質(zhì)量合格。

    圖6 網(wǎng)格劃分結(jié)果

    圖7 網(wǎng)格質(zhì)量

    (5)施加約束

    設(shè)定輥筒開合使用的氣缸夾緊力為10053N×2,薄膜在輥面的最大張力為3 000 N,按照輥筒使用工況考慮,薄膜在輥筒上包角為90°,因此合力為4 242.6 N。轉(zhuǎn)速為17 r/min,模擬溫度為常溫22 ℃。

    先對輥筒的軸頭兩端添加軸承模擬,添加重力、轉(zhuǎn)速、張力、夾緊力,限制軸向位置。約束條件的設(shè)定如圖8 所示。

    圖8 約束條件

    3 受力仿真模擬結(jié)果分析

    模擬分析結(jié)果可看出,筋板式焊接軸頭輥筒最大變形量為1.222 9 mm,位于輥筒中間位置;等效應(yīng)力值最大為114.16 MPa,位于軸頭處,對軸頭、筋板的應(yīng)力單獨(dú)觀察,可見筋板處應(yīng)力較小。如圖9、圖10、圖11 所示。

    圖9 筋板式總變形量

    圖10 筋板式等效應(yīng)力值

    圖11 軸頭、筋板等效應(yīng)力值

    由此分析進(jìn)程對法蘭式焊接軸頭輥筒進(jìn)行受力分析。模擬分析結(jié)果可看出,法蘭式焊接軸頭輥筒最大變形量為1.158 5 mm,位于鋼輥中間位置;等效應(yīng)力值最大為132.25 MPa,位于軸頭處,對軸頭、法蘭的應(yīng)力單獨(dú)觀察,可見法蘭處應(yīng)力較小。得到的結(jié)果如圖12、圖13、圖14 所示。

    圖12 法蘭式總變形量

    圖13 法蘭式等效應(yīng)力值

    圖14 軸頭、法蘭等效應(yīng)力值

    輥筒的允許撓度只查詢到卷紙機(jī)的輥筒常用相對撓度,按卷紙機(jī)輥筒常用的相對撓度為1/5 000~1/6 000,這兩種不同的軸頭焊接形式的輥筒長度均為9 500 mm,所以允許撓度為1.583~1.9 mm。從模擬結(jié)果上看,筋板式焊接軸頭輥筒最大變形量為1.2 229 mm,法蘭式焊接軸頭輥筒最大變形量為1.1 585 mm,均小于1.583 mm,所以這兩種不同的軸頭焊接形式的輥筒都能滿足生產(chǎn)工藝的要求。

    輥筒的材料為45 號(hào)鋼,屈服強(qiáng)度為355 MPa。模擬結(jié)果得到筋板式焊接軸頭輥筒最大應(yīng)力值為114.16 MPa,法蘭式焊接軸頭輥筒最大應(yīng)力值為132.25 MPa,均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于355 MPa,所以結(jié)構(gòu)安全。

    4 特殊條件的受力仿真模擬

    以上模擬情況為輥筒在一個(gè)長期穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)下的模擬。而在輥筒轉(zhuǎn)動(dòng)過程中還存在一個(gè)特殊的工況,即是設(shè)備急?;騿?dòng)時(shí),加減速狀態(tài)下扭矩對軸頭的沖擊情況。這種情況下對于輥筒的穩(wěn)定性及安全性是較大的考驗(yàn),如果出現(xiàn)輥筒斷裂的情況,造成的后果是比較嚴(yán)重的。在此分析進(jìn)程中模擬的極限情況是一端固定,另一端承受電機(jī)傳遞的扭矩,觀察軸頭處的應(yīng)力大小是否會(huì)超過材料的屈服極限。模擬亦采用靜力學(xué)分析,由于輥筒存在對稱性,故此受力仿真模擬過程中將其分成一半進(jìn)行分析。前處理及網(wǎng)格劃分步驟按前次分析進(jìn)程,在此不再贅述。對輥筒添加轉(zhuǎn)速、扭矩,對輥筒的中心添加固定約束。約束條件的設(shè)定如圖15 所示。

    圖15 約束條件

    5 特殊條件的受力仿真模擬結(jié)果分析

    模擬分析結(jié)果可看出,筋板式焊接軸頭輥筒等效應(yīng)力值最大為150.48 MPa,位于軸頭處,筋板處應(yīng)力較小。如圖16 所示。

    圖16 筋板式等效應(yīng)力值

    由此分析進(jìn)程對法蘭式焊接軸頭輥筒進(jìn)行受力分析。模擬分析結(jié)果可看出,法蘭式焊接軸頭輥筒等效應(yīng)力值最大為153.34 MPa,位于軸頭處,法蘭處應(yīng)力較小。得到的結(jié)果如圖17 所示。

    圖17 法蘭式等效應(yīng)力值

    輥筒的屈服強(qiáng)度為355 MPa。從上面的模擬結(jié)果得到筋板式焊接軸頭輥筒最大應(yīng)力值為150.48 MPa,法蘭式焊接軸頭輥筒最大應(yīng)力值為153.34 MPa,均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于355 MPa,所以結(jié)構(gòu)安全。

    6 結(jié)語

    從結(jié)果上看:

    (1)筋板式焊接軸頭輥筒和法蘭式焊接軸頭輥筒在相同條件下,變形量基本一致。變形量較小,都能滿足生產(chǎn)工藝的要求。

    (2)筋板式焊接軸頭輥筒的等效應(yīng)力比法蘭式焊接軸頭輥筒的等效應(yīng)力偏小一些,也更安全。

    對牽引裝置的輥筒而言,運(yùn)行平穩(wěn)、可靠是重中之重,從模擬分析的結(jié)果上看,兩種不同的軸頭焊接形式的輥筒在變形量與等效應(yīng)力上都相差不大,基本都能滿足使用要求。但是筋板式焊接軸頭輥筒在平穩(wěn)運(yùn)行、急?;騿?dòng)時(shí)的等效應(yīng)力大小都會(huì)更小,也更安全。

    通過軟件分析模擬,提前對機(jī)械結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)進(jìn)行模擬分析,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的優(yōu)化,進(jìn)而降低實(shí)際加工過程中的容錯(cuò)率。

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