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        25MN快鍛油壓機關鍵部件有限元分析

        2013-06-29 02:26:16張營杰房志遠范玉林
        鍛壓裝備與制造技術 2013年1期
        關鍵詞:油壓機液壓機油缸

        牛 勇,張營杰,房志遠,范玉林

        (中國重型機械研究院股份公司,陜西西安710032)

        1 引言

        近年來,我國在能源、軍工和交通等重大裝備制造領域發(fā)展迅猛,對大型復雜鍛件有很大需求。快鍛油壓機是20 世紀60年代開始發(fā)展起來的一種新型鍛壓設備,用于鋼錠開坯和自由鍛件的壓力加工,特別適合合金成分較高材料的鍛造[1-5]。本文研究的25MN 快鍛油壓機采用上傳動預應力框架結構。該結構中,上橫梁、活動橫梁和固定梁受力情況和結構復雜,其設計是否合理對液壓機的整體性能有直接影響。

        ABAQUS 被認為是功能最強大的有限元分析軟件之一,可以分析復雜的固體力學、結構力學系統(tǒng),特別是能夠駕馭非常龐大復雜的問題。本文以ABAQUS 有限元分析軟件為平臺,對25MN 快鍛油壓機上橫梁、活動橫梁和固定梁進行了有限元靜力學分析,得出了這些關鍵部件在最大載荷下的應力分布和位移分布,其結果對快鍛油壓機的結構設計和優(yōu)化具有一定的指導意義。

        2 有限元模型的建立

        2.1 幾何模型的建立

        采用ABAQUS 軟件建立有限元模型一般包括幾何模型建立、材料屬性定義、網(wǎng)格劃分、分析步建立、邊界條件和載荷確定、計算以及結果處理等。本文采用SolidWorks 軟件建立幾何模型、再導入ABAQUS 中的建模方法。在SolidWorks 中可以方便快捷地建立結構模型,導入ABAQUS 時,利用ABAQUS 的模型修復功能,消除可能存在的自由邊、小平面、小尖角等幾何缺陷,從而得到精確的幾何模型。25MN 快鍛油壓機上橫梁、下橫梁和固定梁三維幾何模型如圖1 所示,三個梁所用材料均為ZG20MnMo,其力學性能如表1 所示。

        表1 ZG20MnMo 力學性能

        2.2 網(wǎng)格劃分

        網(wǎng)格劃分質(zhì)量的好壞直接影響求解精度和求解時間,不合理的網(wǎng)格甚至會導致求解過程的中斷,所以網(wǎng)格劃分是分析過程中需要重點注意的一個環(huán)節(jié)。運用ABAQUS 強大而便捷的網(wǎng)格劃分功能,通過在模型上設置全局種子的方法合理地控制網(wǎng)格密度。ABAQUS 提供了數(shù)量眾多的單元種類以滿足各種分析類型的需要,本文采用C3D10M 單元,即修正的10 節(jié)點二次四面體單元。C3D10M 單元的求解結果較精確,而且非常適用于幾何模型比較復雜的情況。

        2.3 邊界約束和載荷的處理

        上橫梁幾何模型如圖1a 所示。根據(jù)幾何模型和受力狀況的對稱性,取1/4 模型進行有限元計算。根據(jù)實際工作情況,在對稱面進行對稱約束,在與拉桿螺母接觸區(qū)域進行z 向約束,在與油缸法蘭接觸區(qū)域施加油缸作用力,每個側缸載荷為5MN,主缸為15MN,方向都是沿z 向正方向。

        活動橫梁幾何模型如圖1b 所示。根據(jù)幾何模型和受力狀況的對稱性,取1/4 進行有限元計算。根據(jù)實際工作情況,在對稱面進行對稱約束,在鐓粗的區(qū)域進行z 向約束,在與油缸法蘭接觸區(qū)域施加油缸作用力,每個側缸載荷為5MN,主缸為15MN,方向都是沿z 向負方向。

        下橫梁幾何模型如圖1c 所示。由于下梁的模型和載荷不具有對稱性,所以取整體模型進行計算。在與拉桿螺母接觸區(qū)域進行z 向約束,在一個支座的邊角區(qū)域約束其他自由度,避免計算過程的剛體位移。

        3 結果分析與討論

        上橫梁應力分布和位移分布云圖如圖2 所示。分析表明,除與螺母接觸區(qū)域的邊緣區(qū)域外,其他區(qū)域應力均小于100MPa,考慮所用材料,零件安全系數(shù)≥3,并且應力值大部分為50~80MPa,分布均勻合理。位移最大值為上橫梁中間底部,其值為1.25mm,表明上橫梁設計滿足剛度要求。

        活動橫梁應力分布和位移分布云圖如圖3 所示。分析表明,除與上砧墊板接觸的邊緣區(qū)域外,其他區(qū)域應力均小于100MPa,并且應力值大部分為30~70MPa,分布均勻合理。位移最大值為活動橫梁與油缸接觸部位,其值為0.35mm,表明活動橫梁設計滿足剛度要求。

        固定梁應力分布和位移分布云圖如圖4 所示。分析表明,除與螺母接觸區(qū)域,其他區(qū)域應力均小于100MPa,并且應力值大部分為50~80MPa,應力分布均勻合理。位移最大值為下橫梁中間部位,其值為1.29mm,表明下橫梁設計滿足剛度要求。

        4 結論

        本文以ABAQUS 有限元分析軟件為平臺,對25MN 快鍛油壓機上橫梁、活動橫梁和固定梁進行了有限元靜力學分析,得出了這些關鍵部件在最大載荷下的應力分布和位移分布。結果表明,三個梁的設計滿足強度和剛度要求。有限元法是液壓機本體結構設計優(yōu)化的有力工具。

        [1]蔡 墉.我國自由鍛液壓機和大型鍛件生產(chǎn)的發(fā)展歷程.大型鑄鍛件,2007,(1):37-44.

        [2]范玉林,張營杰,衛(wèi)凌云,等.45/50MN 快鍛油壓機液壓系統(tǒng)設計分析.鍛壓裝備與制造技術,2011,46(5):49-51.

        [3]徐宇謹,韓大衛(wèi),黃 新,等.快速鍛造油壓機組主機結構形式與選型.重型機械,2004,(6):45-47.

        [4]李貴閃,何曉燕,榮兆杰.我國液壓機行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展.鍛壓裝備與制造技術,2006,41(4):17-19.

        [5]翟富剛,張 慶,王建軍,等.20MN 快鍛液壓機關鍵部件有限元分析.鍛壓裝備與制造技術,2007,42(6):27-29.

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