某鋼廠120 t/30 t/10 tX27.6m橋式起重機現(xiàn)已使用多年。該起重機的強度剛度如何,能否繼續(xù)使用,是安全生產(chǎn)的關(guān)鍵。為此,特應(yīng)用有限元分析程序,結(jié)合現(xiàn)場實測結(jié)果,對該橋式起重機進行了多種工況的分析研究,并與現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)進行對比,為確定其使用壽命提供依據(jù)。
因無設(shè)計圖紙,特對120 t/30 t/10 tX27.6m橋式起重機進行了現(xiàn)場測繪,獲得該橋機主梁及端梁的主要設(shè)計參數(shù)。對于現(xiàn)場無法測量的主梁及端梁腹板設(shè)計參數(shù),則參照橋式起重機常規(guī)設(shè)計確定。
橋式起重機由兩個主梁及兩個端梁組成,為對稱箱型焊接結(jié)構(gòu)。主梁及端梁內(nèi)部均焊有隔板,為偏軌箱型結(jié)構(gòu)。小車運行軌道安裝在主梁T型鋼處。T型鋼與主腹板焊接為一體。根據(jù)結(jié)構(gòu)及工作載荷的對稱性,取該橋式起重機1/2結(jié)構(gòu)為研究對象,選取有限元分析程序中QUAD4三維板單元作為基本單元。計算參數(shù)節(jié)點數(shù):22961;單元總數(shù):23074。
橋式起重機可在特定軌道上行走,主梁可簡化為簡支梁。故確定結(jié)構(gòu)邊界約束條件如下:約束各主梁行走支承中心點處垂直z方向位移;同時約束左側(cè)主梁行走支承中心點處的水平x方向位移;并限制橋式起重機兩端梁對稱面上各點水平Y(jié)方向位移,以增加對稱約束。
經(jīng)測量,小車輪距約為52m。因無法確定小車輪壓,計算分析時,假定輪壓等值均布按集中力方式作用于主梁相應(yīng)節(jié)點上。
由實測結(jié)果知,小車自重約為42 t為便于與現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)對比,確定載荷工況如下:
(1)實驗載荷工況(不計橋機自重,小車自重42 t);
工況1:小車運行至主梁跨中,提升載荷為85 t
工況2:小車運行至主梁跨中,提升載荷為90 t
工況3:小車運行至主梁跨中,提升載荷為96 t
工況4:小車運行至主梁跨中,提升載荷為99 t
工況5:小車運行至主梁跨中,提升載荷為109 t
(2)考慮結(jié)構(gòu)自重影響,設(shè)計載荷工況(考慮橋機自重):
工況6:橋機主梁及端梁自重載荷;
工況7:小車空載運行至距主梁左端520;
工況8:小車滿載運行至主梁跨中,提升載荷為120 t;
工況具小車滿載運行至距主梁左端520提升載荷為120 t;
從計算結(jié)果來看,當小車運行至主梁中部,在85 t 90 t 96 t 99 t 109 t等提升載荷作用下,橋機主梁將產(chǎn)生一定的下?lián)虾蛻?yīng)力。由于在線彈性范圍內(nèi),隨著提升載荷的增加,主梁變形及應(yīng)力呈線性分布,分布規(guī)律基本一致。
當小車運行至主梁中部時,應(yīng)力、應(yīng)變最大值將發(fā)生在主梁跨中對稱截面上。小車位于跨中、提升載荷為90 t時,主梁跨中對稱截面位移、及VON MISES等效應(yīng)力分布見圖,由于小車輪壓只作用在T形鋼一側(cè),將引起主梁截面少量扭轉(zhuǎn)。此時,上蓋板主要受壓應(yīng)力作用,下蓋板主要受拉應(yīng)力作用,與T形鋼焊在一起的主腹板及副腹板上部(靠近上蓋板一側(cè))為壓應(yīng)力,下部(靠近下蓋板一側(cè))為拉應(yīng)力,中性軸約在腹板中部。圖中所標數(shù)值為測點處的應(yīng)力值。
不同提升載荷作用于跨中時,主梁中部對稱截面上各測點處的位移、主應(yīng)力及MISES等效應(yīng)力計算結(jié)果。
為全面地了解橋機主梁的結(jié)構(gòu)力學特性,對120額定載荷作用時橋機主梁的應(yīng)力應(yīng)變情況進行了分析研究。
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