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        射流盤組件過盈聯(lián)接裝配過程仿真分析

        2016-12-31 00:00:00由博
        科技創(chuàng)新與應用 2016年27期

        摘 要:文章采用有限元軟件ANSYS Workbench對射流盤組件過盈聯(lián)接的裝配過程進行仿真研究。通過建立模型、劃分網(wǎng)格、載荷與約束設(shè)置及仿真計算,分別計算射流盤組件中間件壓裝過程中,等效應力和裝配力的變化情況;并在零件裝配完成后,根據(jù)等效應力和裝配力的極限情況確定過盈量的合理范圍。

        關(guān)鍵詞:過盈聯(lián)接;射流盤組件;等效應力;仿真研究

        1 概述

        過盈聯(lián)接是利用兩個被聯(lián)接件本身的過盈配合來實現(xiàn)的。分為包容件和被包容件,其配合面通常為圓柱面、也有為圓錐面的。工作時,載荷就靠著相伴而生的摩擦應力來傳遞[1]。在機械裝配中過盈配合聯(lián)接占有重要的地位,應用廣泛。在裝配完成后,由于材料的彈性變形在包容件和被包容件的配合面間產(chǎn)生了應力。工作時,依靠此應力產(chǎn)生的摩擦力傳遞力矩、軸向力或兩者均有的復雜載荷[2]。當像軸承或者齒輪這樣的部件裝入一個軸的時候,導致了過盈量在界面產(chǎn)生了一個應力。由于零部件的表面存在加工誤差,因此導致組件裝配質(zhì)量較差[3]。

        根據(jù)過盈聯(lián)接的上述特性和實際生產(chǎn)中存在的問題,很多專家學者對過盈聯(lián)接的裝配過程展開了研究。冷縮配合的溫度取決于聯(lián)接件配合的實際過盈量,選用的冷縮后的裝配間隙,冷凍件材料的線脹系數(shù)[4]。冷縮配合裝配廣泛在工業(yè)中應用廣泛,像主軸齒輪,操縱桿,軸-套筒,刀架,滾珠,滾柱軸承,傳送帶,渦輪盤,電動機回轉(zhuǎn)軸等。這些裝配高效的抵抗高壓力和比單獨一個零件需要還要少的材料[5]。過盈聯(lián)接配合系統(tǒng)的可靠性取決于實際過盈量、最小過盈量和最大過盈量之間的關(guān)系,影響因素十分復雜,即使忽略設(shè)計中實際存在的模糊信息和各隨機因素均服從簡單正態(tài)分布,也很難用常規(guī)方法確定其可靠度的解析[6]。

        綜上所述,由于過盈配合聯(lián)接是通過兩界面產(chǎn)生的摩擦應力來固定的。同時包容件和被包容件之間通過過盈量產(chǎn)生很大的壓力。當摩擦力和壓力的值過大的時候,會產(chǎn)生嚴重的變形和引起零件的破壞,導致不能完成所需的功能。同時,由于過盈量的存在,在裝配過程中,需要在零件的表面施加一定的裝配力,因此文章的研究目標在于確定過盈量的合理范圍,從而保證組件的壓裝質(zhì)量。

        2 射流盤組件裝配過程仿真

        文章所研究的內(nèi)容是將中間件壓入殼體中,射流盤組件的具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。各零件間的配合均為過盈聯(lián)接,根據(jù)生產(chǎn)實際情況,暫定過盈量范圍是1~4μm。需要分析不同的過盈量對應的裝配過程,即裝配過程中所需要的裝配力,零件和殼體的變形與應力分布。并且分析出當裝配結(jié)束后,零件和殼體的變形和應力狀態(tài)。

        組件中各個零件的材料為普通的鋼材料,文章選用的是45鋼,中間件和殼體內(nèi)部孔的直徑的基本尺寸均為9.2mm。

        在使用ANSYS Workbench有限元分析軟件前,需要確定研究的參數(shù),當材料為45鋼時,其彈性模量為200GPa,泊松比為0.3。

        由于兩接觸面之間存在摩擦,根據(jù)GB5371-2004,當材料為鋼-鋼的時候,在無潤滑的情況下,摩擦系數(shù)為0.07~0.16,在有潤滑的情況下,摩擦系數(shù)為0.05~0.13。射流盤組件裝配過程不使用潤滑沒,因此選擇摩擦系數(shù)為0.11。

        上述相關(guān)條件和參數(shù)確定后,建立射流盤組件的仿真模型,由于該模型不是規(guī)則的,因此采用四面體網(wǎng)格。具體網(wǎng)格劃分如圖2所示。

        網(wǎng)格劃分后,需進行載荷和約束設(shè)置。對射流盤組件而言,其殼體底面應采用固定約束,即殼體的六個自由度全都被限制;而中間件頂面要施加一個軸向位移,目的在于模擬中間件被壓入過殼體孔的過程。

        3 結(jié)果與結(jié)論

        通過表1可以看出,隨著過盈量的增加,零件的等效應力、摩擦應力以及裝配所需的裝配力隨之增加。在整個壓入過程中,裝配力的變化呈現(xiàn)增長的趨勢,分析是由于接觸面積的增加導致了壓入時阻尼增加,因此需要采用更大的裝配力;隨著過盈量的增加所需的裝配力也不斷的增加,這是由于過盈量的增大而直接導致阻尼增加所致。

        從上表還可看出過盈量每增加1μm,等效應力增加約110MPa,當過盈量增加至4μm時,組件等效應力為668.56MPa,這就意味著過盈量再繼續(xù)增加,等效應力就會超過抗拉強度,導致組件在裝配過程中出現(xiàn)損壞,因此過盈量范圍的上限應為4μm;根據(jù)多年來的生產(chǎn)實踐,總結(jié)出當過盈量低于800N左右時,中間件和殼體孔之間的聯(lián)接力將無法滿足使用要求,因此過盈量的下限是1μm。通過對組件裝配過程的仿真研究,確定了過盈量的合理范圍,為判斷裝配質(zhì)量是否合格提供了理論依據(jù)。

        參考文獻

        [1]李紅,劉玉山.淺談過盈聯(lián)接[J].酒鋼科技,2002(3):47-50.

        [2]張士斌,唐杰.機械裝配中的過盈聯(lián)接裝配[J].一重技術(shù),2006(2):23-24.

        [3]R Lewis, M B Marshall, R S Dwyer-Joyce. Measurement of interface pressure in interference fits [J]. Measurement of interface pressure in interference fits,2005,219:127-139.

        [4]張連興.熱漲冷縮配合法在過盈聯(lián)接中的應用[J].航天工藝,1987 (4):18-21.

        [5]F Ozturk. Finite-element modelling of two-disc shrink fit assembly and an evaluation of material pairs of discs [J]. Mechanical Engineering Science,2010,225:263-273.

        [6]陳連.過盈聯(lián)接的模糊可靠性分析與仿真研究[J].機械強度,2007,29(1):081-085.

        作者簡介:由博(1983-),男,漢族,畢業(yè)于大連理工大學,工學博士學位,講師,現(xiàn)就職于吉林化工學院。

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