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    帶式輸送機傳動滾筒的有限元分析

    發布于:2018-07-02 21:17
    有限元分析

          帶式輸送機作為一種摩擦驅動的輸送機械,其輸送機兼作牽引機構和承載機構,它具有輸送距離長、連續輸送、運量大、布置靈活等優點,而且運行可靠,易于實現自動化和集中控制。工礦企業中常見的通用帶式輸送機由輸送機、托輥、滾筒及驅動、制動、張緊、改向、裝載、卸載、清掃等裝置組成。滾筒是帶式輸送機上的重要部件,從功能上可將其劃分為傳動滾筒、改向滾筒和張緊滾筒,有時改向滾筒兼作張緊滾筒。傳動滾筒作為帶式輸送機傳遞動力的主要部件,其驅動方式又可分為單滾筒、雙滾筒和多滾筒。傳動滾筒從結構形式上可劃分為裝配輻板式、輻條式、整體輻板式3種,輻板也有單輻板和雙輻板之分。在工礦企業中,以鋼板焊接裝配輻板式鑄膠滾筒應用最為廣泛,下面介紹關于傳動滾筒的有限元分析
          傳動滾筒的設計一直是一個難點,原因在于許多新型滾筒目前尚未形成通用的設計系列,尤其是筒體和輻板的受力及變形情況至今仍沒有權威的解釋。對于前者,主要是由于膠帶與滾筒體之間的壓力分布難以確定,一般認為,只要滾筒體厚度大于或等于輻板厚度即可。所以,世界各國的先進生產廠家多采用實驗公式的方式,對可以傳遞更大扭矩的滾筒進行設計。某礦大型傳動滾筒筒體直徑2000 mm門飛筒殼長度2000 mm門飛筒殼厚度50 mm,筒殼外徑軸承間距2400 mm門飛輻板間距1700 mm輪毅外徑700 m門飛輻板厚度45°旋轉角速度3.15 rad、包角21°,膠帶緊邊張力1325.7kN,松邊張力763.3 kN,松邊張力方向線與重力方向線之間的夾角12°。
          傳動滾筒所承受的載荷主要來自:(1)滾筒在運轉過程中角速度產生的慣性力;(2)滾筒自身受到的重力;(3)滾筒殼體受到的來自輸送機的壓力,在此視為均布的載荷。
          應用SolidWorks中插件對滾筒體進行有限元分析,在建模過程中將焊縫聯接的筒殼與輻板視為一個連續的整體,將軸視為等直徑軸,同時略去對構件倒角的考慮。首先,在2個與軸相接觸的輪毅圓孔面上,加以不可移動約束;其次,在圓弧角為21°。的圓柱曲面上施加通過計算出數值大小的壓力載荷。
          然后進行滾筒實體模型網格的劃分。提供了2種網格劃分方式:四面體實體單元和三角形殼體單元,此處采用四面體單元作為劃分單元。
          (1)從傳動滾筒的等效應力云圖及位移云圖可以看出:
          ①傳動滾筒的應力主要集中在軸承與接盤之間的軸段、脹套外端面,輻板過度處和滾筒內壁。
          ②輻板徑向的等效應力變化規律是沿徑向開始較快地減小,到輻板中部開始上升。
          ③等效應力沿圓周的變化規律是內側區別于外側,外側應力最大值約101.11 MPa
          ①位移變形云圖放大比例是211.393,最大變形處位于滾筒殼體中部,大小為0.982 mm。
          (2)從傳動滾筒的設計檢查云圖(按照最大正應力準則對滾筒體進行安全設計檢查,可以得到其最小安全系數約等于2.45其中安全系數是指材料的失效應力與設計應力的比值)。對于大扭矩傳動滾筒而言,一般要求安全系數為3-4可見此處安全系數不能很好地滿足要求,需要進一步的結構改進及尺寸優化,以達到更可靠的安全要求。


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