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經典案例
  • 有限元分析在機械產品設計的應用
  • 汽車轉向機構有限元分析與優化
  • 風力發電機主軸結構強度分析
  • 發動機連桿的強度分析與結構優化
  • 車輛傳動軸的強度分析與方案改進
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  • 注塑模具機構強度分析及結構優化
  • 變速箱軸鍵強度校核及結構改進
  • 挖掘機鏟斗有限元計算和強度分析

基于ProE裝載機動臂的有限元分析及優化設計

發布于:2016-03-25 18:52
有限元分析

      工作裝置作為裝載機的作業機構,其性能的好壞直接影響到裝載機的使用性能。而作為工作裝置主要部件之一的動臂,其結構尺寸、受力情況對整個工作裝置的性能發揮起著重要的作用。傳統的動臂強度分析通常使用材料力學方法,將動臂假設為梁,這與實際結構相差甚遠,計算誤差大,難以反映動臂的真實變形和應力分布情況。傳統的動臂優化設計需要建立大量的數學模型,并對模型進行編程計算,過程繁瑣復雜針對上述問題,本研究以某型裝載機為例,使用通用經典點的三維實體分析軟件Pro/Engineer(簡稱Pro/E)對裝載機工作裝置的動臂進行有限元分析,并以動臂的外形尺寸為最小優化目標、以動臂鏟掘位置時的受力大小為約束條件對動臂進行優化研究。
      將在Pro/E下建立的動臂三維實體模型導入到Pro/MECHANICA模塊中,定義材料屬性為16Mn,彈性模量E=2.1×E5 MPa,屈服極限δs=361 MPa,泊松比μ=0.275,密度為7870 kg/m3。考慮到動臂厚度小于中面輪廓的1/5,由薄殼理論假設采用自動網格劃分,共得到2205個四面體單元。由于是對動臂在鏟掘位置的靜力學分析,為限制模型的剛體位移,在鏟掘位置對動臂與車架的鉸接點、動臂與動臂油缸鉸接點和動臂與搖桿鉸接點處施加固定約束。由裝載機整機縱向穩定條件知,作用于裝載機鏟斗的最大垂直載荷Ry為Ry=GsL2/L3(1),式中:Gs為裝載機自重,L2為裝載機重心至后輪軸線的水平距離,L3為斗尖至后輪軸線的水平距離。以工作裝置為研究對象,分別取鏟斗、拉桿、搖臂和動臂為隔離體進行靜力學分析計算,得到轉斗油缸的作用力P:K1為連桿機構摩擦損失系數,l4為轉斗油缸到搖桿中間鉸接點的距離,l3為搖桿中間鉸接點到連桿鉸接點的距離,l5為鏟斗與連桿鉸接點到鏟斗與動臂鉸接點的距離,l6為鏟齒齒尖到鏟斗與動臂鉸接點的距離,Ng為最大鏟起力,l7為鏟斗重心到鏟斗與動臂鉸接點的距離,GK為鏟斗自重。
      對三維實體動臂模型求解分析,得到動臂在鏟掘位置時的應力應變分布,如圖所示。
      從圖可看出,動臂大部分的應力值較小,在轉斗油缸的支承板位置上受到的最大應力值為256 MPa,這與采用傳統計算得到的結果基本符合。該動臂經過校核檢驗,具有足夠的強度和剛性,滿足某型裝載機的工作要求。


                                                                                  專業從事機械產品設計│有限元分析│強度分析│結構優化│技術服務與解決方案
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