大型履帶起重機是一種重要的自行式起重機。我國從八十年代初引進外國先進生產(chǎn)技術,現(xiàn)已具備了大型液壓履帶起重機的生產(chǎn)能力。為了消化引進的先進技術,加速國產(chǎn)化,本研究以某廠從DEMAG公司引進技術生產(chǎn)的目前我國最大的履帶起重機為研究對象,用有限元分析法對該機的起重臂進行強度分析,找出結構的應力分布變化規(guī)律及設計特點,并配合實測加以驗證。
該機的主要基本參數(shù)和外形見表和圖其起重仃有主、劇兩種形式,均由不同的臂節(jié)組合而成,節(jié)間用銷子連接拆卸方便。該機作業(yè)范圍寬,不同長度的主副臂可以有40種組合方式。起重量在2.6-200噸范圍變化,幅度范圍為6-66米。,迫重臂是用無縫鋼管焊接而成的空間析架,建立力學模型的假設為:1)臂架無縫鋼管內(nèi)部組織均勻,焊縫符合要求,不考慮材料缺陷及制造的影響;2)視下車、履帶架和行走機構為剛性體,臂架變形與底座無關;3)鋼結構在彈性范圍內(nèi)工作,彈性模量是常數(shù),4)各臂節(jié)聯(lián)接捎處為一整體,無繞捎軸的相對轉動,本研究使用SAP5結構分析程序。由于臂架桿件較粗,經(jīng)采用不同單元進行試算和對比,認為接頭的焊接剛度不可忽略,用梁單元來模擬桿件的受力狀態(tài)較接近實際。
以焊接點為模型節(jié)點,基本上保持了原結構的特色。選擇了短、中、長四種主臂長度和中長主臂加最長、最短兩種副臂長作為臂架的計算臂長,取最大、最小和中間不同的幅度及對應的起重量。作業(yè)動作分平穩(wěn)起升,加速起升、加速回轉和邊起升邊回轉等工況進行比較。這樣選擇計算臂長和工況既能較全面地反映臂架的受力狀況,又使計算機時和結果處理量不致太大。作業(yè)時的起升載荷、起升繩張力、吊重的慣性力視為集中載荷用節(jié)點載荷處理;臂架結構自重、慣性力、風載荷視為均布載荷用“單元載荷因子”處理;臂架與車身的鉸接,變幅繩的張力,長臂組合形式時中間支承架的牽引力用邊界元模擬。整體模型采用動座標系,座標隨工作幅度變化,節(jié)點的座標值不變,可方便輸入輸出數(shù)據(jù)的處理。計算模型的網(wǎng)格圖見圖。主副臂組合結構太大時,采用部件分段分析法,主副臂分開單獨計算,既可解決微機內(nèi)存小的困難,又可不受主臂臂長的限制。
圖是部分長度的臂架在不同幅度下弦桿應力洽臂長的分布。四根弦桿,全受壓,實線是左弦桿應力(圖中數(shù)值),虛線為右弦桿的應力。由計算得,弦桿所受壓力不相等。主臂由于導向定滑輪偏置而使右弦桿應力略大于左弦桿。副臂結構對稱,左右弦桿應力相差不多。主副臂上下弦桿的應力不僅相差較大,并且應力差隨起重量Q和幅度R的變化而變化,變化規(guī)律見圖。長臂結構由于中間支承架的牽制作用,上下弦桿的應力差史加劇?梢夾3-F7架在大多數(shù)情況下受的是偏心壓力。從量值上看,短臂大起重量時弦桿應力值較大,強度是主要決定因素。中長臂,長臂起重量降低時,弦桿應力值不高,整機的穩(wěn)定性是主要限制條件。此工況兩側腹扦受力沿臂長呈規(guī)律的拉壓交替分布。
長臂時在中間支承架處腹桿均受拉揮見圖,然后交換拉壓順序。其應力占同截面弦桿平均應力的20%-45%不等。同側相鄰腹桿的壓應力是拉應力的1.2-1.9倍。這種拉壓應力的差值隨上下弦桿應力的變化而變化。此工況因無側向載荷,上下平面腹桿的應力很小,只占同平面弦桿平均應力的6-15000加速起升作業(yè)時,在加速時間基本相同條件下臂架桿內(nèi)應力的增長涪數(shù)取決于起升速度。沿整個臂長弦桿和腹桿的應力增長倍數(shù)幾乎是相等的。不同長度臂架弦桿應力隨起升速度增加而變化的情況。圖中縱座標是加速瀚升工況與平穩(wěn)起升工況桿內(nèi)應力的比值。起重機回轉作業(yè)時,吊重和臂架自重在回轉平面的側向載荷引起左右側弦桿內(nèi)力變化。圖是長短不同臂長形式順時針加速回轉作業(yè)時桿內(nèi)應力沿臂長的變化規(guī)律。
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