張寶成,劉 磊
(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 機(jī)械學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010050)
滾切剪是生產(chǎn)中厚板的重要設(shè)備,我國(guó)在滾切剪技術(shù)研發(fā)方面起步較晚,缺乏核心的滾切剪設(shè)計(jì)制造技術(shù)。近幾年,少數(shù)鋼鐵企業(yè)對(duì)鋼板生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn),通過(guò)合作制造、技術(shù)引進(jìn)與自主設(shè)計(jì)研發(fā)相結(jié)合的方式配備先進(jìn)的滾切式剪切機(jī)設(shè)備,鋼板的剪切生產(chǎn)效率和剪切精度均有明顯改善。但是,在實(shí)際的設(shè)計(jì)與改進(jìn)過(guò)程中仍然存在大量的問(wèn)題。本文基于ADAMS對(duì)滾切剪運(yùn)動(dòng)模型進(jìn)行構(gòu)建,并對(duì)其進(jìn)行仿真分析。
滾切剪有固定裝置和移動(dòng)裝置兩部分,鋼板在夾送輥夾持下由入口側(cè)自動(dòng)進(jìn)入剪切機(jī),剪切機(jī)傳感器檢測(cè)到鋼板送入,上刀刃在曲軸驅(qū)動(dòng)下開(kāi)始剪切,曲軸每轉(zhuǎn)動(dòng)1圈,剪板機(jī)剪切鋼板1次,根據(jù)鋼板厚度,設(shè)置好夾送輥送板速度,便可實(shí)現(xiàn)剪板機(jī)的自動(dòng)勻速剪切。在剪板機(jī)后側(cè)安裝有碎邊剪,碎邊剪剪刃也在曲軸驅(qū)動(dòng)下運(yùn)動(dòng)。剪切廢料隨輸送帶運(yùn)出,收集后重新熔煉。
滾切式剪切機(jī)具有弧形的上刀刃,在平直的下刀刃上滾動(dòng)剪切。其剪切機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1所示。剪切機(jī)構(gòu)由兩根曲柄軸、兩根連桿、弧形上刀片、平直下刀片和導(dǎo)向桿組成。滾動(dòng)剪切過(guò)程中,連桿在曲柄的往復(fù)交替帶動(dòng)下上下運(yùn)動(dòng),由于兩根曲柄軸之間設(shè)置一定的相位差,所以上刀片可以在這個(gè)相位差范圍內(nèi)產(chǎn)生滾動(dòng),對(duì)剪切板產(chǎn)生剪切力。
ADAMS軟件為虛擬樣機(jī)分析提供了很好的軟件平臺(tái),通過(guò)ADAMS軟件構(gòu)建產(chǎn)品模型,可以很方便地分析樣機(jī)的靜力學(xué)、運(yùn)動(dòng)學(xué)及動(dòng)力學(xué)狀態(tài)。
圖1 滾切剪剪切機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖
滾切剪結(jié)構(gòu)復(fù)雜,剪切運(yùn)動(dòng)涉及的構(gòu)件關(guān)聯(lián)性大,研究滾切剪的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,需要對(duì)其復(fù)雜的結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡(jiǎn)化處理,保留關(guān)鍵部件及連接機(jī)構(gòu)。
某型號(hào)滾切剪剪切機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示。
表1 某型號(hào)滾切剪剪切機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)參數(shù)
分析滾切剪剪切機(jī)構(gòu),模型構(gòu)建保留上刀片、下刀片、兩個(gè)曲軸及連桿等滾切剪重要部件。根據(jù)表1給出的相關(guān)參數(shù)并進(jìn)行簡(jiǎn)化處理,使用ADAMS軟件構(gòu)建的剪切機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)仿真模型及施加約束情況分別如圖2、圖3所示。
ADAMS/View中提供了部分默認(rèn)仿真處理,自動(dòng)分析后輸出仿真結(jié)果,同時(shí),也可以按照要求采用測(cè)量和指定輸出的方式自定義特殊的仿真輸出。
圖2 剪切機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)仿真模型
圖3 剪切機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)約束圖
觀察模型運(yùn)動(dòng)仿真之前,使用Tool菜單工具中的Model Verify命令進(jìn)行模型自檢,自檢通過(guò)后再進(jìn)行運(yùn)動(dòng)仿真分析。仿真系統(tǒng)采用ADAMS默認(rèn)的坐標(biāo)系,仿真分析得到的曲線變量均是以地面為參考系。檢查模型符合仿真試驗(yàn)要求,實(shí)際滾切剪剪切效率為20次/min,為保證模擬效果明顯,剪切仿真也采用20次/min,仿真時(shí)間End time設(shè)置為6s,步長(zhǎng)Step size設(shè)置為0.01s,雙邊曲軸同時(shí)施加力矩,扭矩Torque設(shè)置為1 000N·mm,回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)速度Speed設(shè)置為120°/s,起始狀態(tài)為滾切剪上剪刃中點(diǎn)與下剪刃接觸位置。參數(shù)設(shè)置后,進(jìn)行運(yùn)動(dòng)仿真,觀察模型運(yùn)動(dòng)過(guò)程。
分析滾切剪剪切運(yùn)動(dòng)條件方程以及剪切機(jī)構(gòu)特點(diǎn)可知,滾切運(yùn)動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵因素是連桿與上剪刃連接處的鉸鏈運(yùn)動(dòng),模型仿真運(yùn)動(dòng)過(guò)程中選擇機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖中的鉸接點(diǎn)B,C以及上剪刃弧形剪刃中心進(jìn)行運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)仿真分析,以確定這3點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡是否滿足剪切運(yùn)動(dòng)條件。
鉸鏈B和C處的剪切過(guò)程運(yùn)動(dòng)仿真曲線分別見(jiàn)圖4和圖5。
圖4 鉸鏈B處運(yùn)動(dòng)仿真曲線
圖5 鉸鏈C處運(yùn)動(dòng)仿真曲線
通過(guò)以上B,C點(diǎn)的動(dòng)力與運(yùn)動(dòng)曲線可以看出:B,C點(diǎn)受到相同的力矩作用,之間存在相位差,運(yùn)動(dòng)軌跡都具有周期性。由于C鉸鏈處受到小連桿的牽制作用,使C鉸接點(diǎn)的位移變化、角速度和角加速度都與B點(diǎn)不同,尤其在角速度和角加速度的變化中比較明顯。
為更好地體現(xiàn)鉸鏈點(diǎn)B,C的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,對(duì)B,C鉸鏈點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)學(xué)仿真,得到的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖6所示。圖6中,橫坐標(biāo)(X)表示B,C鉸鏈點(diǎn)水平位移,縱坐標(biāo)(Y)表示B,C鉸鏈點(diǎn)豎直位移。
從圖6中可以看出,B,C鉸鏈點(diǎn)在某一段位置的運(yùn)動(dòng)軌跡近似擺線形式,其他位置為不規(guī)則的軌跡。由于仿真裝置中上刀片側(cè)邊安裝有連桿以限制上刀片的自由度,剪切過(guò)程上刀片弧形剪刃滾切過(guò)程為擺線軌跡,非剪切過(guò)程與刀片回位過(guò)程為不規(guī)則運(yùn)動(dòng)軌跡,因此,模擬仿真圖像與理論推導(dǎo)結(jié)論在剪切過(guò)程上是一致的。
滾切剪上刀片剪刃弧形中心點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡與整個(gè)剪切機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)密切相關(guān),它的運(yùn)動(dòng)過(guò)程反映整個(gè)剪切機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)情況。滾切剪上剪刃弧形中心仿真運(yùn)動(dòng)曲線如圖7所示。
圖6 B,C鉸鏈點(diǎn)運(yùn)動(dòng)軌跡圖
仿真曲線真實(shí)地反映出剪切結(jié)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。仿真參數(shù)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行更改,更改參數(shù)后重新進(jìn)行模擬仿真可得到新條件下的仿真分析結(jié)果。從B和C點(diǎn)的力—時(shí)間曲線,可以看出每一時(shí)刻B和C處所受連桿作用力大小,這為連桿與刀片的設(shè)計(jì)強(qiáng)度、材料選用提供了參考。
圖7 上剪刃弧形中心運(yùn)動(dòng)仿真曲線
滾切剪剪切模擬仿真結(jié)束后,需要對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行管理,將仿真結(jié)果保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中,以方便在仿真的基礎(chǔ)上做相關(guān)結(jié)果的對(duì)比,也可再做進(jìn)一步的樣機(jī)模擬試驗(yàn)。
應(yīng)用ADAMS仿真分析軟件,對(duì)滾切剪剪切運(yùn)動(dòng)過(guò)程進(jìn)行運(yùn)動(dòng)模型構(gòu)建和仿真分析,減少了不必要的復(fù)雜結(jié)構(gòu)數(shù)學(xué)驗(yàn)算推導(dǎo);通過(guò)更改系統(tǒng)仿真參數(shù)直接得到構(gòu)件的運(yùn)動(dòng)過(guò)程曲線,分析運(yùn)動(dòng)過(guò)程找到最佳的設(shè)計(jì)參數(shù),可為滾切剪設(shè)計(jì)或改進(jìn)方案的比較篩選提供有效的參考。
[1]楊剛俊,余隋懷.滾切剪剪切機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)系統(tǒng)的構(gòu)建[J].機(jī)械設(shè)計(jì),2009,26(3):63-66.
[2]尹訓(xùn)強(qiáng),尚超.提高鋼板剪切質(zhì)量工藝研究及生產(chǎn)應(yīng)用[J].科技信息,2010(18):382.
[3]鄭建榮.ADAMS虛擬樣機(jī)技術(shù)入門與提高[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.
[4]張景進(jìn).中厚板生產(chǎn)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.
[5]鄒瑞.中厚板滾切式雙邊剪國(guó)產(chǎn)化研制[J].江蘇冶金,2004,32(6):33-35.
[6]張小平,楊剛俊,王俊芳,等.影響滾切剪剪切質(zhì)量及力能參數(shù)的因素分析[J].中國(guó)機(jī)械工程,2008,19(7):780-784.