覆帶是許多軍用和民用重型裝備運(yùn)行設(shè)備的重要部件之一,可增大重型裝備的接地面積并保證與地面有良好的附著力,以提高裝備的機(jī)動(dòng)性和通行能力。履帶又由多塊履帶板通過(guò)履帶銷連接而成,履帶板與地面接觸的一面還制有突起的履刺。由于履帶板的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,對(duì)其強(qiáng)度分析所做的研究工作并不多,理論分析求解難度也很大,本研究嘗試?yán)?strong>有限元分析ANSYS軟件對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)度分析模擬,是在該方面工程案例應(yīng)用的一次探索和實(shí)踐。
履帶板結(jié)構(gòu)復(fù)雜,繪制工作量大,利用ANSYS實(shí)體建模技術(shù)效率不高,因此先在SolidWorks中進(jìn)行建模,再導(dǎo)人ANSYS中。實(shí)體建模的結(jié)果如圖所示。選擇Solid45單元類型,并定義材料屬性:彈性模量E=170GPa,泊松比u=0.33。網(wǎng)格劃分結(jié)工作時(shí)履帶板主要承受2種載荷:履帶銷對(duì)履帶板的拉力和負(fù)重輪對(duì)履帶板的壓力。為使問(wèn)題簡(jiǎn)化,在此僅考慮履帶板受拉的情況。假設(shè)履帶板所受拉力為90kN,銷孔長(zhǎng)度分別為53mm和81mm。將載荷施加到三維實(shí)體中,結(jié)果如圖所示。從圖中可以看出,在銷孔處所受的力并不是均勻的,而是從中間沿圓弧面向2邊遞減。局部放大的加載圖如圖所示。ANSYS執(zhí)行求解命令,得到的等效應(yīng)力二圖如圖所示,履刺局部的應(yīng)力情況如圖所示顯然,最大應(yīng)力出現(xiàn)在履刺的末端,達(dá)到590MPa,且履刺末端附近的應(yīng)力水平普遍較高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于履帶板的其他部位。除履刺末端外的其他部位應(yīng)力都很低,接近于0。
履刺末端存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,應(yīng)力水平最高,可能會(huì)出現(xiàn)斷裂失效。在承載的銷孔上主要為接觸應(yīng)力,從接觸中心線向2邊,應(yīng)力沿其表面逐漸減小。履帶板整體的平均應(yīng)力水平不高,但不排除某些部位發(fā)生疲勞失效的可能性。履帶板的材料一般為鑄鋼ZGMnl3,線收縮率大,導(dǎo)熱性差,鑄造過(guò)程中容易產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力和疏松等缺陷,將成為履帶板疲勞斷裂的內(nèi)因。實(shí)際工程中,履帶板常常受到地面磨損而損壞,可從材料方面考慮選用新型鑄鋼,如ZGMn8CrMo,其生產(chǎn)成本與ZGMn13相當(dāng),但耐磨性為其1.3倍,平均使用壽命為其2.8倍。
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