鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)是連鑄機(jī)生產(chǎn)線上的大型關(guān)鍵設(shè)備之一,設(shè)在連鑄機(jī)澆鑄位置上方用于運(yùn)載鋼包過(guò)跨、支承鋼包的設(shè)備,起著連接上下兩道工序的重要作用。某連鑄工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)的蝶形鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)由底座、升降液壓缸、回轉(zhuǎn)架、鋼包支座、回轉(zhuǎn)臂、平行連桿、鞍形座、驅(qū)動(dòng)裝置、防護(hù)板等組成,其單臂承載能力為280 t。鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)工作時(shí)一般有三種載荷工況:①高位放包且滿包鋼水,低位無(wú)鋼包;②單邊高位滿包鋼水,低位空包;③高位、低位雙邊均滿包鋼水。 以往傳統(tǒng)的材料力學(xué)等方法在大量簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行近似的解析計(jì)算校核,結(jié)果偏差較大,且難于進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)分析,故本文采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助工程CAE進(jìn)行靜力有限元分析。
鋼包四轉(zhuǎn)臺(tái)各零部件的機(jī)械性能、物理性能見(jiàn)表,按照三維CAD模型尺寸參數(shù)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及聯(lián)接方式,利用通用CAE前后處理工具軟件Hypermesh建立CAE分析的整體模型。在基本CAE模型的建立過(guò)程中,對(duì)于厚長(zhǎng)比小于1/15的零件均采用板殼單元,特殊情況下,如回轉(zhuǎn)軸承、銷(xiāo)軸、軸套等均采用三維實(shí)體單元’3,。板殼單元在其相應(yīng)零件板的中面上構(gòu)成。CAE模型總單元數(shù)為157560個(gè)、總節(jié)點(diǎn)數(shù)為174714個(gè),其中包括774個(gè)剛性和剛性連接單元及7128個(gè)接觸單元。本文中單臂承載能力280 t包回轉(zhuǎn)臺(tái)的零件個(gè)數(shù)是352個(gè)。圖是鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)支撐臂處在接放鋼包狀態(tài)時(shí)的三維CAE模型。
分析方法包括求解器及其相應(yīng)仿真算法的選擇。為了全面真實(shí)地仿真鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)的載荷傳遞哪載荷路徑特點(diǎn),應(yīng)充分考慮銷(xiāo)軸副的軸孔間的相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),應(yīng)計(jì)入摩擦因素,故采用接觸單元模擬銷(xiāo)軸連接的軸孔接觸面,對(duì)于回轉(zhuǎn)軸承,三組滾動(dòng)體亦須考慮采用接觸單元模擬,接觸是一種高度非線性行為,迭代求解繁瑣且所用機(jī)時(shí)遠(yuǎn)比非接觸問(wèn)題長(zhǎng),且解算效率較高,以反映相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)實(shí)質(zhì),本文選用可提供接觸問(wèn)題靜力結(jié)構(gòu)算法的ANSYS仿真軟件作為求解器,分析結(jié)果的后處理仍采用Hypermesh完成。鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)是靠底座上的40個(gè)M72的螺栓固定在設(shè)備基礎(chǔ)上,因此對(duì)所有的螺栓施加全約束。在實(shí)際建模中,采用模擬螺栓作用的剛性單元代替,對(duì)剛性單元施加6個(gè)自由度的約束。
鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)所受到的載荷來(lái)自?xún)蓚(gè)方面,即裝置自身的重力載荷和承受的鋼包、鋼水重力載荷。鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)裝置自身重力載荷為1720281.6N<175.36N。鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)在高位放包時(shí)有三種載荷工況,高位滿包載荷均乘1.8的沖擊載荷系數(shù)無(wú)且三種工況均已分析計(jì)算,本文僅給出最?lèi)毫庸r,即“高位滿包、低位為空”工況的仿真分析結(jié)果。滿包載荷自身重力載荷通過(guò)施加重力加速度完成。鋼包鋼水角重力載荷作用在鞍形座上,將一對(duì)鞍形座上表面的若干節(jié)點(diǎn)用剛性單元集中連接于鞍形座對(duì)稱(chēng)中心點(diǎn),然后在此中心節(jié)點(diǎn)上按不同的工況施加鋼包和鋼水的重力載荷。
采用ANSYS非線性接觸結(jié)構(gòu)靜力分析方法仿真上述約束和載荷條件下的CAE模型,得出了鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)整體系統(tǒng)的應(yīng)力和彈性變形位移結(jié)果。表給出整體最大應(yīng)力值和所在危險(xiǎn)部位。
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