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        炭素擠壓機型嘴的設(shè)計研究

        2018-07-23 06:21:24魏征宇
        鍛壓裝備與制造技術(shù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:有限元變形模型

        魏征宇

        (太原重工股份有限公司 技術(shù)中心,山西 太原 030024)

        擠壓成形是生產(chǎn)效率比較高的炭素材料成形方法,裝入一批糊料后可以擠壓出若干根炭素制品,且擠壓制品的軸向密度分布比較均勻,適合于生產(chǎn)長條形的棒材或管材,如煉鋼用電極、各種炭棒、鋁電解槽用炭塊以及核反應(yīng)堆的石墨砌體等[1]。

        炭素糊料通過型嘴產(chǎn)生形變,擠壓制品的形狀與尺寸是由型嘴截面形狀決定的,且擠壓制品的特性和質(zhì)量也與型嘴的形狀和尺寸有密切關(guān)系[2]。

        下面以41MN炭素擠壓機的?400~?800型嘴為例加以說明。

        1 型嘴規(guī)格

        1.1 型嘴入口直徑

        型嘴入口與擠壓料室相連接,型嘴入口直徑與擠壓料室相一致。

        對于炭素擠壓機,擠壓機壓力與料室橫截面積的比值稱為比壓(α),即料室內(nèi)炭素糊料單位界面上承受的壓力。國產(chǎn)炭素擠壓機比壓一般為20~22MPa,見表1。國外相同壓力的炭素擠壓機料室直徑較大(比壓略小),在某種工藝配合下,也可生產(chǎn)出高質(zhì)量的炭素產(chǎn)品。

        1.2 型嘴出口直徑

        表1 國內(nèi)外炭素擠壓機料室規(guī)格對比

        炭素糊料被擠出型嘴后會發(fā)生彈性膨脹,擠壓制品截面積略大于型嘴口截面積。但是在后序焙燒及石墨化過程中有一定量的收縮,機械加工時需有一些加工余量,所以擠壓機型嘴出口端內(nèi)壁尺寸應(yīng)比產(chǎn)品成品尺寸略大5~10%,小規(guī)格成品取大值,大規(guī)格成品取小值。41MN炭素擠壓機配置的各種規(guī)格型嘴出口直徑如表2所示。

        表2 型嘴出口直徑

        1.3 擠壓比

        對于炭素擠壓機,型嘴入口橫截面積(擠壓料室橫截面積)與出口橫截面積的比值稱為擠壓比(φ)。擠壓比反映了炭素糊料的變形情況,擠壓比的大小對糊料擠壓變形過程和擠壓制品質(zhì)量有很大影響,若擠壓比過小,將使內(nèi)層糊料得不到壓實,制品內(nèi)外層性能差別增大;若擠壓比過大,制品從型嘴口被擠出的速度過快,制品密度下降,且距中心線不同半徑的層面流速增大,層面間產(chǎn)生較大的相對滑動,從而使層狀結(jié)構(gòu)更明顯,其強度也大幅下降,同時擠壓所消耗的能量增加,這在生產(chǎn)上是不經(jīng)濟的。因此擠壓一定直徑的制品時,必須合理選擇擠壓比,一般取φ=3~15。41MN炭素擠壓機配置的各種規(guī)格型嘴擠壓比如表3所示。

        表3 擠壓比

        2 型嘴結(jié)構(gòu)

        一般大型炭素擠壓機(公稱擠壓力≥35MN,擠壓料室直徑≥?1420mm)配備的型嘴為兩段式,如圖1所示。型嘴大段一端和擠壓料室通過大卡環(huán)相連接,另一端和型嘴小段通過小卡環(huán)相連接。一臺炭素擠壓機配備1個或者2個型嘴大段,和與型嘴大段相連接的若干個型嘴小段。這種兩段式型嘴結(jié)構(gòu)每次更換型嘴時,只更換型嘴小段,操作相對方便;同時,型嘴小段零部件重量較輕,設(shè)備運行成本會低很多。

        圖1 型嘴結(jié)構(gòu)圖

        3 型嘴曲線

        3.1 擠壓過程中炭素糊料在型嘴內(nèi)的流動規(guī)律

        在型嘴圓弧變形區(qū),擠壓力和摩擦力與擠壓軸線存在一定夾角,使得炭素糊料的運動方向產(chǎn)生改變,顆粒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動,糊料發(fā)生較大的位移,并使內(nèi)外層糊料進行交流,其交流程度與型嘴曲線和糊料性能有關(guān)。擠壓過程中,不等軸的顆粒會發(fā)生定向排列,在擠壓過程中,隨著型嘴曲線的變化,粒子產(chǎn)生轉(zhuǎn)動,使長軸方向與擠壓軸線一致,糊料粒子通過直線段,使粒子長軸方向與型嘴口中心線平行排列分布,在組織結(jié)構(gòu)和性能上各向異性[4]。

        3.2 型嘴曲線

        型嘴曲線一般分為兩段:圓弧變形區(qū)和直線定形區(qū)。也有將圓弧變形區(qū)的曲線改為直線形[4]。兩段式型嘴有兩個變形區(qū),先由型嘴入口直徑過渡到型嘴中間直徑,再由型嘴中間直徑過渡到型嘴出口直徑,如圖1所示。

        3.3 型嘴長度

        對于一臺炭素擠壓機來說,型嘴的全長是固定的,這是由壓機結(jié)構(gòu)設(shè)計決定的,擠壓制品的直徑越大,型嘴應(yīng)該越長一些,這不僅是為了使炭素糊料受擠壓變形的過程能緩和一些,減少擠壓制品中心部位與表面部位的質(zhì)量差別,也是為了使擠壓制品經(jīng)過直線定形區(qū)段的時間長一些,擠壓出后制品的彈性膨脹小一些,過大的彈性膨脹可能導(dǎo)致擠壓制品裂紋的產(chǎn)生。一般,型嘴直線定形區(qū)長度為型嘴出口直徑的1.2~1.5倍,型嘴總長度為型嘴入口直徑(擠壓料室直徑)的1.5~2倍。

        4 型嘴的設(shè)計方法

        4.1 型嘴本體

        裝在炭素擠壓機料室內(nèi)的炭素糊料,由壓頭推動沿著型嘴內(nèi)表面移動變形,由型嘴口被擠出。在擠壓過程中,型嘴受到高溫、高壓、高摩擦,工況較為惡劣;同時型嘴的內(nèi)外表面為不規(guī)則曲面,傳統(tǒng)的手工力學(xué)計算方法不易精確計算分析,且對一些零件細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)無法進行計算。因此以往型嘴一般較為笨重,造成極大浪費。

        隨著設(shè)計手段的不斷進步,有限元分析法逐步得以成熟應(yīng)用。I-DEAS軟件是當(dāng)今國內(nèi)外應(yīng)用最為廣泛的幾種大型CAD/CAM/CAE一體化軟件之一,具有強大的有限元分析功能[5]。應(yīng)用I-DEAS有限元分析軟件對炭素擠壓機型嘴零件在最大負(fù)荷工作狀態(tài)下的應(yīng)力及變形狀況進行分析,并對型嘴進行了進一步優(yōu)化設(shè)計。

        4.1.1 型嘴受力分析

        型嘴最大應(yīng)力發(fā)生在炭素擠壓機悶車時,此時全部的擠壓力都作用在型嘴零件上,型嘴零件大端法蘭環(huán)受到的壓力N,小端法蘭受到螺釘?shù)睦Γ菽傅膲毫Γ〧,內(nèi)表面受到炭素糊料的壓力(壓強)p,如圖2所示。

        圖2 型嘴零件受力分析

        式中:Y——炭素擠壓機的擠壓力。

        4.1.2 施加邊界條件(載荷和約束)

        根據(jù)型嘴的對稱結(jié)構(gòu)及工作時的受力狀態(tài),在“BoundaryConditions邊界條件”任務(wù)中在型嘴零件大端法蘭添加載荷力N,小端法蘭添加載荷力F,內(nèi)表面添加載荷壓力p,并在其對稱面上分別施加X方向和Y方向?qū)ΨQ約束,在其端面上施加Z方向約束。

        4.1.3 劃分網(wǎng)格

        在“Meshing劃分網(wǎng)格”任務(wù)中采用Solid線性四面體單元對型嘴零件模型進行自由式網(wǎng)格劃分,單元體長度20,每個單元有4個節(jié)點、4個面,每個節(jié)點有3個平移自由度。型嘴零件模型共生成11059個節(jié)點,劃分出49249個單元,劃分出的有限元模型如圖3所示。

        圖3 型嘴零件有限元模型網(wǎng)格劃分圖

        4.1.4 有限元模型的分析計算與計算結(jié)果分析

        在“Model Solution模型計算”任務(wù)中對型嘴模型進行分析計算。

        在“PostProcessing后期處理”任務(wù)中可以得到型嘴有限元模型在受載后,每一個節(jié)點所承受的最大、最小主應(yīng)力、等效應(yīng)力、支反力、應(yīng)變能以及位移等。型嘴模型節(jié)點受力分布以及位移變形云圖如圖4所示。

        圖4 型嘴零件有限元模型應(yīng)力應(yīng)變云圖

        型嘴零件材質(zhì)為鑄鋼ZG270-500,采用正火+回火處理,其強度極限和屈服極限分別為σb=500MPa和σs=270MPa[6],根據(jù)炭素擠壓機型嘴零件的工況,型嘴零件的安全系數(shù)取ns=2~2.5[7]。

        4.2 加熱控溫

        合適的型嘴溫度能使擠壓制品表面光滑,減少裂紋廢品。型嘴溫度過高會使糊料表面變軟,黏結(jié)劑反滲,聚集于擠壓制品表面,使擠壓制品表面產(chǎn)生氣泡,尤其對大規(guī)格的擠壓制品更為明顯。型嘴溫度過低會增大型嘴內(nèi)壁摩擦力,從而增大了擠壓力,使糊料內(nèi)外層擠出速度差過大,容易產(chǎn)生分層,同時由于型嘴溫度太低導(dǎo)致擠壓制品表面粗糙,嚴(yán)重時成為麻面廢品[8]。一般情況下,料室溫度稍低一些,為120~130℃,型嘴溫度稍高一些,為 130~160℃,越靠近型嘴出口溫度越高,型嘴小段溫度比大段溫度高10℃左右。

        型嘴外表面用鋼板焊接導(dǎo)熱油槽,導(dǎo)熱油槽外面覆蓋硅酸鋁棉保溫層,最外面用薄鋼板包裹固定[9],如圖1所示,通過導(dǎo)熱油對型嘴不同部位進行加熱,每個部位安裝熱電偶,用于檢測溫度,實現(xiàn)自動化控溫。

        4.3 連接

        型嘴是由卡環(huán)連接固定的,如圖1所示,料室和型嘴大段由大卡環(huán)連接固定,型嘴大段和型嘴小段由小卡環(huán)連接固定。

        卡環(huán)的結(jié)構(gòu)如圖5所示??ōh(huán)分為左右兩半卡環(huán),上下端分別由兩組由螺柱和螺母連接緊固,每個半卡環(huán)上安裝一個吊環(huán)螺釘[10]。卡環(huán)安裝使用一段時間后拆卸時,經(jīng)常發(fā)生卡環(huán)和型嘴卡死無法分離的現(xiàn)象,因此在兩半卡環(huán)外側(cè)分別安裝一個油缸,拆卸時油缸加壓,活塞桿頂在型嘴上,將卡環(huán)和型嘴分離。

        圖5 卡環(huán)結(jié)構(gòu)圖

        5 結(jié)論

        通過對炭素擠壓機型嘴的分析,歸納出型嘴設(shè)計設(shè)計方法。

        (1)根據(jù)炭素生產(chǎn)工藝確定炭素擠壓機合適的比壓(α)和擠壓比(φ)。

        (2)確定炭素擠壓機型嘴的直徑、長度和曲線。

        (3)型嘴零部件的機械設(shè)計,對重要零件進行有限元分析,優(yōu)化設(shè)計。

        (4)對型嘴加熱系統(tǒng)、連接裝置、安裝拆卸起吊運輸?shù)冉Y(jié)構(gòu)進行設(shè)計。

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