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    拋物母線葉片螺旋輸送機(jī)運(yùn)移及接觸特性分析

    2023-10-09 01:32:44李哲呂志鵬周思柱翁志福
    科學(xué)技術(shù)與工程 2023年26期

    李哲, 呂志鵬*, 周思柱, 翁志福

    (1.長江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院, 荊州 434023; 2. 長江大學(xué)機(jī)械結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與振動(dòng)研究所, 荊州 434023)

    中國是一個(gè)歷史悠久的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國,新時(shí)代以來正在逐步向世界化農(nóng)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)型[1]。得益于超級(jí)雜交水稻技術(shù)的成功,中國擁有了一定的糧食儲(chǔ)備。但是隨著技術(shù)的發(fā)展與成熟,水稻年產(chǎn)量不斷增加,其生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性也成為困擾許多農(nóng)民的一大難題。然而,現(xiàn)代化機(jī)械輸送設(shè)備的出現(xiàn),大大減輕了人們的勞動(dòng)力。

    按照運(yùn)輸方式的不同,可分為帶式輸送機(jī)[2]、刮板輸送機(jī)[3]和螺旋輸送機(jī)[4]。螺旋輸送機(jī)因其結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)輸方便、價(jià)格實(shí)惠以及良好的蹍磨銑削性能等眾多優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用[5-6]。Li等[7]通過離散元方法模擬與試驗(yàn),分析了轉(zhuǎn)速比對(duì)連接室大米輸送效果的影響,結(jié)果表示大米通過螺旋輸送連續(xù)進(jìn)料是影響碾磨質(zhì)量的主要因素之一。Zeng等[8]研究了螺旋輸送機(jī)轉(zhuǎn)速大小影響著不同長徑比大米顆粒銑削的均勻性。郭創(chuàng)等[9]對(duì)螺旋輸送機(jī)輸送稻谷的過程進(jìn)采用離散單元法(discrete element method, DEM)模擬,并用正交實(shí)驗(yàn)得出了傾斜螺旋輸送機(jī)輸送稻谷的最佳組合。Wang等[10]從顆粒動(dòng)力學(xué)特性的角度上研究了稻粒在不同卸料傾角下的顆粒最大平均流出速度和含水率。螺旋葉片作為輸送機(jī)的核心運(yùn)輸部件,也是主要的易損元件。無論是從最初的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念(輸送效率),還是運(yùn)輸過程中的實(shí)際磨損消耗(使用壽命)的問題上,都秉持著較高的技術(shù)要求。王強(qiáng)等[11]改變螺旋葉片截面母線的形狀,采用一定彎曲角度的曲母線葉片,分析發(fā)現(xiàn)料槽內(nèi)顆粒在軸向速度不變的前提下會(huì)向槽外側(cè)滑移堆積。姚峰林等[12]則使用單質(zhì)點(diǎn)理論初步設(shè)計(jì)了螺旋葉片母線,結(jié)果表明單質(zhì)點(diǎn)理論難以反應(yīng)顆粒實(shí)際運(yùn)動(dòng)變化的狀態(tài),僅能大致表現(xiàn)顆粒運(yùn)動(dòng)趨勢。楊偉杰等[13]、陳志庭[14]和楊樂成等[15]指出不同轉(zhuǎn)速和填充率工況下垂直螺旋輸送機(jī)工作時(shí),螺旋葉片遠(yuǎn)軸端的磨損消耗程度大于近軸端。

    雖然前人在非直線型母線葉片的分析研究上已經(jīng)有了初步的進(jìn)展,但是對(duì)于曲母線葉片結(jié)構(gòu)的具體函數(shù)表達(dá)和曲率方程并未做深入研究?;诖?現(xiàn)設(shè)計(jì)一種基于單側(cè)有效輸送半徑的二次拋物曲母線型螺旋葉片。與普通直母線葉片相結(jié)合,對(duì)比分析水稻種子的速度矢量、動(dòng)能變化和流線軌跡、接觸特性。同時(shí)還預(yù)測一般工況下水稻種子質(zhì)量溢流的最佳卸料速率和最小葉片損耗條件,為拋物線螺旋輸送機(jī)的高效化運(yùn)輸提供理論依據(jù)。

    1 數(shù)值模型

    1.1 葉片物理模型

    等截面單軸螺旋輸送機(jī)是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的高效輸送設(shè)備之一。螺旋輸送機(jī)正常工作時(shí),物料從漏斗被喂入,驅(qū)動(dòng)電機(jī)通過傳動(dòng)裝置(減速器、聯(lián)軸器)帶動(dòng)螺桿軸旋轉(zhuǎn),物料顆粒在回轉(zhuǎn)螺旋葉片的作用下,始終保持著沿軸向的平動(dòng)(主要運(yùn)動(dòng)方式)和一定程度的周向運(yùn)動(dòng)[16-18]。

    圖1為螺旋輸送機(jī)運(yùn)輸示意圖,顆粒以質(zhì)量著色,使用目前比較青睞的圓粒水稻種子作為物料對(duì)象(即顆粒單元近似為球體)[19-20]。各參數(shù)對(duì)輸送能力影響的大小分別為:螺旋轉(zhuǎn)速>螺桿傾角>葉片螺距>顆粒填充率[21],平均顆粒填充率約為60%。

    圖1 螺旋輸送示意圖

    表1 螺旋葉片結(jié)構(gòu)參數(shù)

    圖2 螺旋葉片母線結(jié)構(gòu)

    平面曲線的曲率方程為

    (1)

    (2)

    式(2)中:kR為拋物母線曲率;R為單側(cè)有效輸送半徑。

    1.2 顆粒接觸模型

    離散單元法是一種專門研究物質(zhì)顆粒的科學(xué)方法,能夠很好地預(yù)測到結(jié)構(gòu)參數(shù)的改變對(duì)物料顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律以及產(chǎn)品性能變化的影響。接觸模型則是離散單元法的重要基礎(chǔ),其實(shí)質(zhì)就是準(zhǔn)靜態(tài)下固體顆粒的接觸力學(xué)彈塑性分析結(jié)果。螺旋輸送機(jī)仿真參數(shù)如表2所示。

    表2 螺旋輸送機(jī)仿真參數(shù)

    (3)

    (4)

    (5)

    式中:R*為等效粒子半徑;E*為等效彈性模量;G*為等效剪切模量;δ為切向重疊量;α為法向重疊量;v1、v2為顆粒R1、R2的平均速度。

    (6)

    (7)

    等效質(zhì)量m*為

    (8)

    假設(shè)半徑相同的兩球形顆粒發(fā)生彈性接觸,軟球模型把顆粒間的接觸過程簡化為帶有阻尼振動(dòng)的彈簧振子,同時(shí)切向接觸時(shí)還包含滑動(dòng)摩擦,如圖3所示。

    圖3 軟球模型顆粒的接觸力簡化

    2 水稻種子的運(yùn)移特性

    水稻種子的運(yùn)移特性指的是種子顆粒的速度矢量、動(dòng)能變化和流線軌跡、質(zhì)量溢流等相關(guān)運(yùn)動(dòng)形態(tài)特性。

    2.1 水稻種子的速度矢量

    螺旋輸送機(jī)一般在轉(zhuǎn)過3~4個(gè)周期時(shí),物料運(yùn)輸趨于平穩(wěn)狀態(tài)。構(gòu)建一個(gè)底面半徑20 mm、高76 mm的藍(lán)色圓柱體傳感器(圖4)。探究曲直葉片螺旋輸送機(jī)在0°、45°和90°傾角下600~1 800 r/min工況的水稻種子速度矢量變化情況。

    圖4 水稻種子的速度矢量

    2.1.1 速度矢量大小

    對(duì)于離散單元法的軟球接觸模型,假定在時(shí)間步長Δt內(nèi)顆粒間的作用力保持不變,速度矢量大小可由牛頓—?dú)W拉運(yùn)動(dòng)定律得

    (9)

    式(9)中:i為沿x、y、z3個(gè)坐標(biāo)軸方向的分量;t為顆粒接觸作用的時(shí)間;Fi為顆粒在i方向上受到的合力;m為顆粒的平均質(zhì)量;gi為重力加速度在i方向上的分量;βg為全局阻尼系數(shù);vi為顆粒在i方向上的平均速度分量。

    圖5和圖6展示了不同轉(zhuǎn)速和傾角下曲直母線葉片運(yùn)輸水稻種子的速度矢量變化情況。相同母線運(yùn)輸時(shí),螺桿傾角越大、轉(zhuǎn)速越高,顆粒運(yùn)動(dòng)速度越高,反之亦然。這是因?yàn)樵谕晦D(zhuǎn)速下隨著螺桿傾角的增大,顆粒所受到來自葉片的合力作用方向發(fā)生變化,傾角越大葉片表面顆粒所獲得的初始能量就越多,平均速度也就有所增加。顆粒流床底層的部分水稻種子率先借助螺旋葉片的軸向推移獲得較高速度;中上層區(qū)域的顆粒群因下層無規(guī)則且不間斷沖擊碰撞,保持著相對(duì)低速的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。

    圖5 直母線葉片輸送水稻種子的速度矢量變化

    圖6 拋物母線葉片運(yùn)輸水稻種子的速度矢量變化

    2.1.2 速度矢量方向

    圖5中直母線水稻種子的速度矢量方向總體沿葉片表面法向方向,在同一螺距內(nèi)顆粒的速度矢量沿軸向垂直于葉片表面先上升后逐漸降低。且相同轉(zhuǎn)速下傾角越大,顆粒速度矢量沿軸向垂直于葉片表面下降的趨勢逐漸減緩。圖6中拋物母線葉片外圍顆粒的速度矢量,在整體沿葉片表面法向方向的基礎(chǔ)上,還帶有與螺桿軸向前進(jìn)相反的周向旋流偏移趨勢(紅色顆粒速度矢量向螺桿內(nèi)側(cè)傾斜)。

    2.2 水稻種子的動(dòng)能變化

    水稻種子的動(dòng)能變化趨勢準(zhǔn)確的體現(xiàn)出螺旋輸送機(jī)的3個(gè)主要工作階段。圖7分別為曲直母線葉片運(yùn)輸種子顆粒的時(shí)間-速度-動(dòng)能散點(diǎn)圖。仿真模擬連續(xù)動(dòng)態(tài)喂料的方式,顆粒大小以直徑2~3 mm隨機(jī)生成。

    圖7 水稻種子的動(dòng)能變化

    由圖7可知,第1秒內(nèi)顆粒在下料階段至平穩(wěn)期過渡,此時(shí)拋物母線葉片輸送顆粒的連續(xù)性優(yōu)于直母線葉片;1~2.25 s顆粒的平均動(dòng)能維持相對(duì)平穩(wěn)的態(tài)勢,穩(wěn)定階段下拋物母線葉片輸送的顆粒數(shù)量高于直母線葉片,左側(cè)投影的速度-動(dòng)能坐標(biāo)面顯示,顆粒的平均動(dòng)能與速度之間保持著一定的線性相關(guān)性;2.25~3 s螺旋輸送的部分顆粒開始流出,圓筒料槽內(nèi)剩余顆粒群體的平均速度與動(dòng)能隨顆粒數(shù)量的減少而逐步增大,且此階段下水稻種子在直母線葉片運(yùn)輸中所受到的動(dòng)能波動(dòng)程度高于拋物母線葉片。

    2.3 水稻種子的流線軌跡

    螺旋輸送機(jī)正常運(yùn)輸時(shí)的顆粒數(shù)量較為龐大,生成的顆粒群流線軌跡總體表現(xiàn)混亂,無法明確體現(xiàn)水稻種子運(yùn)動(dòng)特性。圖8為拋物母線葉片螺旋輸送機(jī)輸送水稻種子的速度流線軌跡。

    圖8 顆粒群速度流線軌跡

    為了便于分析研究,將曲直母線螺旋葉片運(yùn)輸過程中不同質(zhì)量的單個(gè)顆粒加以追蹤(多顆粒群之間相互擠壓碰撞形成的空間運(yùn)動(dòng)較為復(fù)雜),從而更能直接細(xì)致地反映水稻種子輸送過程中最典型的相對(duì)運(yùn)動(dòng)流線軌跡。篩選質(zhì)量分別為8.70 mg(紅色)和3.48 mg(藍(lán)色)的水稻種子顆粒。圖9為0°傾角600 r/min轉(zhuǎn)速下直母線和拋物母線葉片運(yùn)輸水稻種子的俯視與軸測速度流線圖。顆粒同一時(shí)刻進(jìn)料,沿入料口斜側(cè)以3 m/s的初速度下落。進(jìn)入圓筒料槽后在螺旋葉片的接觸作用下,圖9(a)中小質(zhì)量水稻種子主要沿螺桿軸向前進(jìn),同時(shí)還圍繞螺旋軸做低頻率小幅度的周向運(yùn)動(dòng)。大質(zhì)量水稻種子靠近圓筒底部,受葉片推動(dòng)沿螺桿軸向前進(jìn),同時(shí)也伴隨著一定程度的自轉(zhuǎn)和輕微的旋流運(yùn)動(dòng)。圖9(b)中小質(zhì)量水稻種子接觸到高速葉片的短時(shí)間內(nèi)平均速度上升,在軸向運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí)沿拋物母線葉片表面做高頻率大幅度的周向運(yùn)動(dòng)。相反大質(zhì)量水稻種子運(yùn)動(dòng)流線良好,整體上表現(xiàn)為軸向平動(dòng)。

    圖9 水稻種子速度流線

    2.4 水稻種子的質(zhì)量溢流

    螺旋輸送機(jī)運(yùn)輸水稻種子的質(zhì)量溢流變化實(shí)際上反映了輸送機(jī)的輸送效率,該溢流曲線的斜率則為卸料速率。圖10為600 r/min轉(zhuǎn)速下,曲直母線葉片運(yùn)輸水稻種子的質(zhì)量變化情況。6種工況下水稻種子進(jìn)料總質(zhì)量相等,目標(biāo)速率1 kg/s,0.1 s時(shí)刻顆??傎|(zhì)量達(dá)到0.1 kg。

    圖10 水稻種子的總質(zhì)量溢流曲線

    0°傾角下拋物母線葉片的水稻種子最先出料,卸料速率最高為82.3 g/s。隨后45°傾角逐漸有顆粒流出,兩者卸料速率相差不大,4.8 s左右只剩下總質(zhì)量約為0.55%的顆粒在圓筒料槽內(nèi)回流。然而90°傾角下,水稻種子平均卸料速率降低了77.8%,直至第10秒仍有9.3%的顆粒還未輸送完成。

    3 水稻種子的接觸特性

    3.1 平均接觸數(shù)

    平均接觸數(shù)指的是在穩(wěn)定輸送階段,水稻種子與螺旋葉片表面之間接觸而產(chǎn)生相互作用力的平均顆粒數(shù)量。

    圖11可知,隨著螺旋轉(zhuǎn)速的增加,水稻種子在圓筒料槽內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)輸?shù)膶?shí)際時(shí)間減少,平均接觸數(shù)也有所降低。0°、45°傾角下拋物母線葉片的水稻種子平均接觸數(shù)分別高于直母線葉片4.9%、5.2%,這是由于拋物線的曲面葉片外形增大了自身與更多顆粒接觸作用的概率(即平均接觸數(shù)增加)。但是在90°傾角的1 300~1 800 r/min中高轉(zhuǎn)速工況下,拋物母線葉片水稻種子的平均接觸數(shù)低于直母線葉片1.3%。

    3.2 法向接觸力

    水稻種子與葉片的平均法向接觸力能夠體現(xiàn)顆粒運(yùn)動(dòng)速度的變化情況,在理論研究上還作為影響其運(yùn)移特性的關(guān)鍵因素之一。圖12為水稻種子與葉片的平均法向接觸力。從圖12中可以看出轉(zhuǎn)速越高傾角越大,法向接觸力則越大。說明轉(zhuǎn)速增大之后,葉片會(huì)獲得更高的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩,與水稻種子相互接觸作用的程度得到加強(qiáng)。然而拋物母線葉片的法向接觸力低于直母線葉片,這表明在輸送過程中其所產(chǎn)生的功率消耗更低。

    圖12 水稻種子的法向接觸力

    3.3 法向重疊量

    法向重疊量體現(xiàn)了水稻種子與葉片法向接觸的作用強(qiáng)度,重疊量的大小可反映為葉片的磨損程度。由圖13可知,轉(zhuǎn)速越高傾角越大,水稻種子沿螺軸向運(yùn)輸?shù)姆ㄏ蚪佑|力越大,葉片表面受到正應(yīng)力越高,法向重疊量就越大。拋物母線葉片以連續(xù)且光滑的曲線特性,弱化了離散單元法中軟球接觸模型彈簧振子的法向作用強(qiáng)度(通過曲線分量改變法向接觸作用的矢量方向)。其中45°傾角的1 800 r/min高轉(zhuǎn)速下,拋物母線葉片水稻種子的法向重疊量相較直母線葉片最大減小了10.2%,有效降低了葉片的磨損程度。

    圖13 水稻種子的法向重疊量

    3.4 接觸相關(guān)性

    接觸相關(guān)性表達(dá)了接觸力對(duì)接觸重疊量的影響程度。圖14為0°傾角600 r/min轉(zhuǎn)速下水稻種子與葉片的法向接觸相關(guān)性。拋物母線葉片的法向接觸相關(guān)性相較直母線葉片減小了14.8%,說明在相同輸送條件下,拋物母線葉片法向接觸力對(duì)法向重疊量的影響較低。這是因?yàn)樗痉N子在普通直母線葉片的離心力作用下,始終會(huì)有向外側(cè)滑移的趨勢,遠(yuǎn)軸端的物料堆積逐漸加劇,在葉片邊緣會(huì)造成較大的壓力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,使得螺旋體的碰撞與磨損程度大大增加。由于拋物線曲面對(duì)水稻種子向外側(cè)的堆積有所抑制,曲面葉片上顆粒遠(yuǎn)軸端的周向速度減小,碰撞頻率降低,最終表現(xiàn)為拋物母線葉片的運(yùn)輸水稻種子的能量耗散低于直母線。

    圖14 水稻種子的法向接觸相關(guān)性

    4 結(jié)論

    設(shè)計(jì)出了一種基于單側(cè)有效輸送半徑的拋物母線型葉片螺旋輸送機(jī),采用離散單元法(DEM)顆粒系統(tǒng)仿真,對(duì)比普通直母線葉片,分析探討了0°、45°和90°傾角下600~1 800 r/min水稻種子顆粒輸送的運(yùn)移規(guī)律與接觸特性。得出如下結(jié)論。

    (1)拋物母線葉片運(yùn)輸水稻種子的速度矢量大小低于直母線葉片,速度矢量方向向螺桿內(nèi)側(cè)傾斜。整個(gè)輸送過程分為加速入料、穩(wěn)定輸送和高速卸料3個(gè)階段,穩(wěn)定輸送階段的水稻種子沿螺桿軸向前進(jìn)的同時(shí)還具備不同頻率和幅度的周向運(yùn)動(dòng)。

    (2)相同轉(zhuǎn)速下傾角越大,顆粒的回流現(xiàn)象愈發(fā)明顯且卸料速率越低。其中0°傾角的600 r/min轉(zhuǎn)速下拋物母線葉片的水稻種子平均卸料速率最高為82.3 g/s。

    (3)拋物母線葉片在45°傾角1 800 r/min高轉(zhuǎn)速下,水稻種子的法向重疊量相較直母線葉片最大減小了10.2%,降低了機(jī)械化連續(xù)運(yùn)輸過程中葉片的磨損程度。

    (4)拋物母線葉片相較直母線葉片,其法向接觸相關(guān)性降低了14.8%,減小了水稻種子向遠(yuǎn)軸端快速堆積產(chǎn)生碰撞的頻率,使得拋物母線葉片的能量耗散較低,延長葉片使用壽命。

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