對飛剪機進行受力分析與參數(shù)計算,求出影響飛剪機的各種外力因素。由飛剪機Ⅰ軸、Ⅱ軸的力平衡方程,求出飛剪下箱體四個軸承座的支反力f1、f2、f3、f4。
編出飛剪機曲柄四連桿機構(gòu)的運動分析、有限元分析的FORTRAN程序。飛剪剪切機構(gòu)為上、下對稱的曲柄連桿機構(gòu)組成。由于這種對稱關(guān)系,這里只對下剪股進行分析。對圖中的飛剪曲柄四連桿機構(gòu),求出各連桿質(zhì)心及飛剪剪刃在剪切一周的運動軌跡、角速度、角加速度隨曲柄轉(zhuǎn)角變化的曲線,求出各鉸接點支反力隨曲柄轉(zhuǎn)角變化的曲線,如圖所示。計算框圖見圖。以上求出的支反力f1、f2、f3、f4即為飛剪剪座計算時的已知外力。本研究用桿組分析法,其特點是采用模塊結(jié)構(gòu),把各個模塊分別編子程序,這樣計算和編程都比較簡單,便于靈活調(diào)用。
箱體結(jié)構(gòu)采用8節(jié)點三維塊體單元,下箱與上箱連接螺栓采用彈簧邊界元來模擬。邊界彈簧用來給構(gòu)造的連接螺栓方向提供剛性約束,就可以求出除去上箱體和螺栓變形之外,下箱體本身的變形,并能求出每一個不同位置螺栓不同的受力情況。
1).將箱體整體結(jié)構(gòu)劃分為40個模塊,分別用離散化的網(wǎng)格代替連續(xù)實體結(jié)構(gòu)。根據(jù)飛剪箱座的實際裝配情況和載荷作用情況,建立了飛剪箱座的有限元分析模型。因箱座安裝時,是通過螺栓將箱座與混凝土上預(yù)埋鋼板連接起來,因此在箱體的底面螺栓連接處加上固定鉸支。
2).把箱體分為40個不同形狀的模塊,給出每個塊體所受的外力及邊界約束條件,分別對其進行譯碼,然后在View(前處理)系統(tǒng)進行觀察,經(jīng)修改確認無誤后,用Combast模塊把所有塊體粘接到一起,形成飛剪箱座的三維實體模型。整個結(jié)構(gòu)共分為40組,1745個8節(jié)點三維塊體單元,20個邊界彈簧單元,4225個節(jié)點。模型網(wǎng)格光源明暗顯示圖如圖所示。
3).在經(jīng)過觀察確認無誤后,開始進行運算,運算總時間為138.008min。箱體最大應(yīng)力發(fā)生在3#軸承座上,其值為emax=167.78MPa。機架許用應(yīng)力按40MPa~50MPa計算,有許多單元已超過安全許用應(yīng)力,超過安全許用應(yīng)力的單元顯示如圖所示。
圖也顯示出機架的變形情況,為了便于觀察,這里變形已經(jīng)采用了放大,最大變形處為箱體3#軸承座平口處,最大變形量為0.2027mm,若設(shè)中箱平口處的變形與下箱相等,則上下平口處總的變形量為0.4054mm。因為所有連接螺栓設(shè)為邊界彈簧元,因此在應(yīng)力輸出文件里輸出了每個螺栓的支反力,這樣,就可以求出不同螺栓所受的不同的拉(壓)應(yīng)力,其中螺栓所受的最大拉應(yīng)力為220.58MPa,已接近屈服極限es=240MPa。因此,可以說箱體比較單薄,應(yīng)力偏高,因此產(chǎn)生了整體變形,加上連接螺栓變形,產(chǎn)生了彈性伸長,使箱體螺栓把不緊,平口長期嚴重漏油。而3#軸承座附近存在著應(yīng)力集中,是導(dǎo)致剪頭軸承經(jīng)常損壞,甚至箱體產(chǎn)生開裂的直接原因。
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