目前陶瓷全自動液壓壓機機架的結構型式一般有四種:第一種是上、下橫梁為單獨的鑄件,有兩根或四根立柱,立柱需要預緊,預緊的目的是保證壓機工作時接觸面不出現(xiàn)分離,以提高整機的剛性;第二種是框板式結構;第三種是焊接或整體鑄造式框架;第四種是拉桿套筒式結構,該種結構也需預緊,但預緊長度不同。第二和第三種結構型式不需作接觸分析,本研究僅對兩立柱上、下橫梁分立式結構進行詳細有限元分析計算,圖是所分析的機架局部結構。
立柱預緊方法一般采用電加熱法或拉力千斤頂法,先使立柱產(chǎn)生微伸長,然后旋合大螺母,當立柱降溫或千斤頂卸荷后,立柱預緊力就產(chǎn)生了,預緊力大小要保證壓機工作時接觸面不分離。傳統(tǒng)的計算方法是將立柱作為單向拉伸件,預緊力P0和預緊變形以關系為:以PollAE,AE為預緊段抗拉剛度,l為預緊長度。
本研究按兩種模型對壓機機架進行力學分析,第一種模型按通常的有限元方法分別對壓機機架的零部件、整體進行分析,第二種模型在整機結構上分析預緊螺母與上梁、底座的接觸狀況,比較兩種分析結果,分析是在國產(chǎn)6噸壓機基礎上進行的。
壓機上橫梁是機架的主要部件之一,其工作性能將直接影響整機性能。載荷分析:上橫梁載荷是通過法蘭螺栓作用在上橫梁上表面,按公稱壓力四分之一計算,將該載荷直接等效在螺栓位置上,壓制力通過模具底平面作用在底座上表面,按均布載荷處理,載荷值取壓制力四分之一,按圣維南原理,這種處理其計算結果在局部有一定誤差,在其它部位影響甚微。約束處理:約束處理恰當與否直接影響計算結果,要盡可能接近實際。由于對稱性,取上梁、底座四分之一部分進行分析,在相應的對稱面上對X向和Y向分別予以約束,在上梁分析中,由于法蘭螺栓載荷與螺母向下載荷在z向(垂直方向)自成平衡,故可在上梁邊緣上一點處給予z向約束,根據(jù)虛功原理,該處約束反力必為零,不影響計算結果。在底座約束方案中,除了在對稱截面上給予X向和Y向約束外,在底座底部給予Z向約束,這是由于壓機在實際工作中,底部不允許抬起。
單元及結點:在部件分析中,上梁和底座全部采用四面體10結點單元類型,這是一種高精度單元,單元內部位移按拋物線插值,而單元內應力按線性規(guī)律變化。上梁共分71個單元,6372個結點,底座共分3846個單元,7474個結點。計算結果:圖分別是上梁和底座的von Mises應力云圖,由計算可知,上梁和底座除在中截面上有較大應力外,另一個值得注意的是與螺母接觸位置亦是高應力部位。產(chǎn)生這種結果的原因是上梁和底座均是深梁,剪力影響不容忽略,在上梁和底座的螺母接觸部位正是剪力最大部位,而傳統(tǒng)的剛架計算方法得出中部為高應力部位。
上梁高應力位置在中截面頂部以及與上螺母接觸部位頂部內側,其中在中截面底部也有較大應力值,其中應力為57MPa,Tercsa*2應力為58MPa,底座高應力部位在下螺母接觸部位內側。
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