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        鋼包回轉(zhuǎn)臺支撐臂的應(yīng)力分析

        2010-11-30 02:09:40關(guān)麗坤張鑫宇李志星
        中國重型裝備 2010年2期
        關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)臺立板鋼包

        關(guān)麗坤 張鑫宇 李志星

        (內(nèi)蒙古科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,內(nèi)蒙古014010)

        鋼包回轉(zhuǎn)臺是包鋼薄板廠連鑄連軋生產(chǎn)線上的重要設(shè)備,在使用過程中,支撐臂根部液壓缸支承座立板垂直、水平焊縫出現(xiàn)裂紋。為找出裂紋產(chǎn)生的原因,用ANSYS軟件對支撐臂進(jìn)行有限元應(yīng)力分析,并對最大應(yīng)力點(diǎn)進(jìn)行疲勞壽命計算。

        1 建立有限元模型

        1.1 建立模型

        一臺鋼包回轉(zhuǎn)臺有4個支撐臂,承擔(dān)運(yùn)載鋼包及鋼水的作用,為箱形結(jié)構(gòu),由厚度不同的鋼板焊接聯(lián)結(jié)而成。主體長4 710 mm、高4 110 mm、寬630 mm。材料為低合金結(jié)構(gòu)鋼16Mn,熱軋態(tài),強(qiáng)度極限與屈服極限見表1。彈性模量為2×108kPa,泊松比為0.3,密度為7 850×10-9kg/mm3。

        表1 低合金結(jié)構(gòu)鋼16Mn的強(qiáng)度極限與屈服極限

        在建立模型時,一些焊接小件、小孔等不影響整體剛度和強(qiáng)度的細(xì)節(jié)可以忽略不計。支撐臂的有限元模型如圖1所示。

        圖1 支撐臂的有限元模型Figure 1 Finite element model of support arm

        1.2 劃分網(wǎng)格

        在劃分網(wǎng)格之前,首先指定單元類型。在實際工程應(yīng)用中,支撐臂由一系列厚度不等的板件組成,且形狀復(fù)雜,宜離散為塊單元solid92。采用自由劃分網(wǎng)格的方法。在本模型中,有限元模型劃分單元226 940個,節(jié)點(diǎn)379 897個。

        2 支撐臂的靜力分析

        2.1 邊界條件和基本載荷的確定

        支撐臂是通過連桿與回轉(zhuǎn)臺底座鉸接在一起的。支撐臂與連桿之間采用全約束來模擬,作用在上、下兩個鉸接孔壁處。

        通過鋼包在滿載時的重心位置、鋼包及鋼水的重量確定其對支撐臂造成的壓力,計算得到支撐臂中部支承面所受面載荷為18 987 kPa,懸臂端作用集中力為759 500 N,作用在懸臂端鉸接孔壁下側(cè)。支撐臂所受重力以重力加速度方式施加。

        2.2 各工況下的ANSYS模擬

        (1)單側(cè)支撐臂的工況主要包括:接收滿鋼水鋼包,承受滿鋼水鋼包,承受滿鋼水鋼包轉(zhuǎn)臂,釋放鋼水,空鋼包轉(zhuǎn)臂,卸去空鋼包。

        (2)支撐臂在承受滿鋼水鋼包工況下的模擬,如圖2、圖3所示,應(yīng)力單位kPa。

        (3)支撐臂在接收滿鋼水鋼包工況下的模擬,如圖4、圖5所示,應(yīng)力單位kPa。

        接收滿鋼水鋼包時沖擊比較大,經(jīng)查沖擊系數(shù)(即沖擊載荷與靜載荷之比)常取1.6~1.8,現(xiàn)取1.7。

        圖2 支撐臂在承受滿鋼水鋼包工況下的應(yīng)力分布Figure 2 Support arm stress distribution under the condition of ladle with full molten steel

        圖3 支撐臂立板在承受滿鋼水鋼包工況下的應(yīng)力分布Figure 3 Support arm vertical plate stress distribution under the condition of ladle with full molten steel

        圖4 支撐臂在接收滿鋼水鋼包工況下的應(yīng)力分布Figure 4 Support arm stress distribution when accepting full molten steel in ladle

        圖5 支撐臂立板在接收滿鋼水鋼包工況下的應(yīng)力分布Figure 5 Support arm vertical plate stress distribution when accepting full molten steel in ladle

        2.3 計算結(jié)果分析

        從上述應(yīng)力云圖可看出,由于幾何建模不夠精確,支撐臂上斜板根部存在過大應(yīng)力集中,可忽略不計。支撐臂根部液壓缸支承座立板局部應(yīng)力較大,為尋求具體應(yīng)力數(shù)值大小,將立板垂直和水平焊縫的應(yīng)力沿路徑顯示,見圖6、圖7、圖8和圖9,應(yīng)力單位kPa。

        圖6 承受滿鋼水鋼包工況下,最外側(cè)垂直方向由上至下焊縫的有效應(yīng)力Figure 6 The effective stress of weld in vertical direction of outmost from top to bottom on the condition of ladle with full molten steel

        圖7 承受滿鋼水鋼包工況下,立板最外側(cè)水平方向由根部至外焊縫的有效應(yīng)力Figure 7 The effective stress of weld in horizontal direction of vertical plate outmost from root to outer on the condition of ladle with full molten steel

        圖8 接收滿鋼水鋼包工況下,最外側(cè)垂直方向由上至下焊縫的有效應(yīng)力Figure 8 The effective stress of weld in vertical direction of outmost from top to bottom when accepting full molten steel in ladle

        圖9 接收滿鋼水鋼包工況下,立板最外側(cè)水平方向由根部至外焊縫的有效應(yīng)力Figure 9 The effective stress of weld in horizontal direction of vertical plate outmost from root to outer when accepting full molten steel in ladle

        支撐臂根部液壓缸支承座立板厚度為32 mm,由于尺寸越大材料的強(qiáng)度極限越低,所以選取強(qiáng)度極限為573 MPa,屈服極限為315 MPa。

        接收滿鋼水鋼包工況下,立板最外側(cè)水平方向由根部至外焊縫最大有效應(yīng)力已超過材料的屈服極限。

        3 支撐臂的疲勞壽命計算

        3.1 應(yīng)力-循環(huán)次數(shù)(S-N)曲線的獲得

        使用近似法做材料的S-N曲線。在雙對數(shù)坐標(biāo)上取下列兩點(diǎn):

        N=103,σ=0.9Rm=0.9×573=515.7 MPa;

        N=107,σ=0.45Rm=0.45×573=257.9 MPa;

        連接該兩點(diǎn)得一斜線,即為所求的S-N曲線,如圖10所示。

        而支撐臂的S-N曲線的繪制,要考慮影響疲勞強(qiáng)度的各種因素,主要包括應(yīng)力集中系數(shù)、尺寸、表面狀態(tài)、載荷頻率、工作環(huán)境等。在有限元模型計算時已經(jīng)考慮了理論應(yīng)力集中系數(shù),繪制曲線時可不再考慮。支撐臂的S-N曲線見圖11。

        由于支撐臂幾個損傷部位的等效應(yīng)力方向基本不變,因此可以認(rèn)為是單向應(yīng)力狀態(tài)。上述按單向應(yīng)力狀態(tài)繪制的S-N曲線是合理的。

        材料的S-N曲線是在對稱循環(huán)應(yīng)力下繪制的,而支撐臂上任意一點(diǎn)的應(yīng)力狀態(tài)都是非對稱的,應(yīng)力均值不為零。

        對于結(jié)構(gòu)鋼的脈動循環(huán)應(yīng)力的疲勞極限可以使用經(jīng)驗公式估算。

        拉壓狀態(tài)下,對稱循環(huán)應(yīng)力的疲勞極限σ-1l=0.23×(Re+Rm)=0.23×(573+315)=204 MPa(有誤差)。

        拉壓狀態(tài)下,脈動循環(huán)應(yīng)力的疲勞極限σ0l=1.42σ-1l=289 MPa。

        由圖11可查出在最大應(yīng)力下到達(dá)疲勞失效的應(yīng)力循環(huán)次數(shù)N,例如,立板垂直焊縫外側(cè)為2.15×106,立板水平焊縫外側(cè)為1.95×104。當(dāng)應(yīng)力小于257.9 MPa時,應(yīng)力循環(huán)次數(shù)大于107,視作對零件無損傷。

        圖10 16Mn的S-N曲線Figure 10 S-N curve of 16Mn

        圖11 支撐臂的S-N曲線Figure 11 S-N curve of support arm

        3.2 疲勞壽命的估算

        零件的疲勞壽命估計值為:

        焊縫本是應(yīng)力集中部位,支撐臂在結(jié)構(gòu)上又致使此處所受應(yīng)力過大,超過屈服極限,所以導(dǎo)致了焊縫過早開裂。

        4 結(jié)束語

        惡劣的工作環(huán)境和超負(fù)荷運(yùn)行在一定程度上惡化了支撐臂的應(yīng)力狀況,但其結(jié)構(gòu)的不合理是失效的主要原因。可以考慮將支撐臂的焊縫避開應(yīng)力集中部位,或者改變支撐臂受載情況,通過改進(jìn)結(jié)構(gòu)來延長設(shè)備使用壽命。

        [1] 余偉煒,等.Ansys在機(jī)械與化工裝備中的應(yīng)用(第二版).北京.中國水利電力出版社,2007.

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