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(嘉興市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測院,浙江 嘉興 314050)
梳齒板異物保護(hù)裝置作為自動扶梯的一個重要安全保護(hù)裝置,在扶梯的運(yùn)行中起著重要的作用[1]。自動扶梯運(yùn)行過程中,梳齒板異物保護(hù)裝置一旦有異物卡阻,所受的力是比較復(fù)雜的,也是不斷變化的,呈現(xiàn)為一個非線性模型。
在設(shè)計過程中必須考慮保護(hù)裝置的強(qiáng)度、剛度和疲勞方面進(jìn)行校核?,F(xiàn)有的研究一般是對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡單的受力分析,把整個結(jié)構(gòu)考慮成一個剛體,沒有考慮各個結(jié)構(gòu)間的變形,其結(jié)果是一個估算的值,精度不高,很難對內(nèi)應(yīng)力分布進(jìn)行分析。在此,考慮傳遞過程中保護(hù)裝置的變形情況,把其簡化為薄板,以前后移動型梳齒板受力模型為研究對象,分析平面方向或中面內(nèi)部的拉、壓或剪力,所產(chǎn)生的應(yīng)力和變形可按彈性力學(xué)中的平面問題去計算。
前后移動型梳齒板平衡微分方程表示的是梳齒板聯(lián)動機(jī)構(gòu)區(qū)域內(nèi)任一點(diǎn)的微分體的平衡條件,從而必須保證任意有限大部分和整個區(qū)域是滿足平衡條件的[2- 3]。平衡微分方程是考慮平面問題的靜力學(xué)方面時,根據(jù)平衡條件來導(dǎo)出應(yīng)力分量和體力分量的關(guān)系式。
平衡方程:
(1)
σx,σy分別為前后移動型梳齒板x,y軸方向上的擠壓應(yīng)力;τxy為作用力垂直于前后移動型梳齒板x軸的面上而沿著y軸方向;τyx為作用力垂直于前后移動型梳齒板y軸的面上而沿著x軸方向;fx,fy分別為x,y軸方向上的面力。
幾何方程:
(2)
εx,εy分別為前后移動型梳齒板x,y軸方向上的線應(yīng)變;u,v分別為前后移動型梳齒板x,y軸方向上的水平位移;γxy為沿著x面上y軸方向上的切應(yīng)變。
對于平面應(yīng)力問題中σz=τyz=τzx=0,因此物理方程為:
(3)
E為梳齒板保護(hù)裝置材料的彈性模量。
物理方程是考慮平面方程的物理學(xué)方面,導(dǎo)出的形變分量和應(yīng)力分量之間的關(guān)系式。在彈性力學(xué)問題的求解過程中,應(yīng)力分量、形變分量和位移分量等必須滿足區(qū)域內(nèi)的平衡方程、幾何方程和物理方程,同時,還必須滿足邊界上的邊界條件。
平面問題中應(yīng)力邊界條件的公式為:
(4)
(5)
前兩式中符號規(guī)定在正面取正號,負(fù)面取負(fù)號,當(dāng)坐標(biāo)軸正向的應(yīng)力對坐標(biāo)原點(diǎn)產(chǎn)生的力矩與外力矩轉(zhuǎn)向一致時,式中右側(cè)符號取正號,否則取負(fù)號;M為前后移動型梳齒板的彎矩。
將式(5)代入平衡方程可得:
(6)
D為前后移動型梳齒板的抗彎剛度。
以上公式就是梳齒板異物保護(hù)裝置受縱向載荷時內(nèi)應(yīng)力的基本解法,以位移分量為基本未知函數(shù),將平衡微分方程和邊界條件進(jìn)行消元求解,最后根據(jù)幾何方程、物理方程求出內(nèi)力及最大應(yīng)力。但是,在實(shí)際計算過程中各種工況比較復(fù)雜,對理論模型的理論求解影響較大,無法獲取接近實(shí)際的理論模型與計算值。因此,本文利用有限元進(jìn)行分析,采用最接近實(shí)際的模型對異物保護(hù)裝置的內(nèi)部應(yīng)力等進(jìn)行分析,得到可視化及高精度的計算結(jié)果。
所研究的某型號前后移動型梳齒板異物保護(hù)裝置[4],三維模型如圖1所示。在結(jié)構(gòu)的有限元分析中[5- 7],需要定義材料的屬性:密度、泊松比和彈性模量。所研究的底板的材料為Q235,泊松比為0.33,彈性模量E為210 GPa,密度為7.85 g/cm3,拉伸強(qiáng)度為500 MPa。本模型采用四面體自由網(wǎng)格對主體部分進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格類型C3D10,網(wǎng)格尺寸設(shè)置為10 mm。在應(yīng)力敏感區(qū)域?qū)W(wǎng)格進(jìn)行細(xì)化,網(wǎng)格尺寸設(shè)置為2 mm,以六面體網(wǎng)格進(jìn)行劃分,網(wǎng)格類型C3D8R。
圖1 前后移動型梳齒板異物保護(hù)裝置三維模型
建模過程中省略了彈簧結(jié)構(gòu),在固支端以參考點(diǎn)的形式(RP- 7和RP- 8)施加固定約束,分析過程中可以讀取參考點(diǎn)的約束反力的值,也即是彈簧的受力大小。分析過程中,要考慮的載荷施加點(diǎn)從中部到邊部的變化時梳齒板結(jié)構(gòu)受力情況的差異,設(shè)定的施加載荷的方式如下:1)中間位置1 000 N,RP5和RP6點(diǎn)各施加500 N;2)左中位置1 000 N,RP3和PR4點(diǎn)各施加500 N;3)左邊位置1 000 N,RP1和RP2點(diǎn)各施加500 N;4)邊緣位置1 000 N,PR1單獨(dú)施加1 000 N;5)邊緣位置5 000 N,PR1單獨(dú)施加5 000 N。
根據(jù)前后移動型梳齒板異物保護(hù)裝置在不同載荷下的靜力學(xué)分析結(jié)果可知,第2種加載方式下的應(yīng)力分布云圖如圖2所示,由圖2可知,此種情況下左邊最大應(yīng)力為63.07 MPa,而右邊最大應(yīng)力為27.50 MPa。
圖2 第2種載荷情況下的應(yīng)力分布云圖
裝置的梳齒板與推桿的連接處承載面的應(yīng)變相對來說較大,這是由于該處因承受動作力的壓力大,也能說明該處的剛度最弱,是該型號的前后移動型梳齒板異物保護(hù)裝置結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)。另外,在前后移動型梳齒板異物保護(hù)裝置的該部位的周邊因應(yīng)力集中,導(dǎo)致應(yīng)力值偏大,同時,該部位區(qū)域的應(yīng)力值甚至大于其他部位材料的擠壓強(qiáng)度,這也與前后移動型梳齒板異物保護(hù)裝置在實(shí)際的使用過程中發(fā)生變形過大,甚至產(chǎn)生局部斷裂情況相符合。兩邊最大應(yīng)力值不同,且都遠(yuǎn)小于材料(Q235)屈服極限235 MPa。5種工況下最大應(yīng)力點(diǎn)均出現(xiàn)在左右2個連接處,不同工況下的應(yīng)力值如表1所示。
表1 不同工況下的應(yīng)力值
試驗(yàn)采用DH3815N靜態(tài)測試系統(tǒng),應(yīng)變值的采集利用DH3815N- 2采集儀數(shù)據(jù)采集、處理和分析軟件,測定并計算了梳齒板異物保護(hù)裝置中關(guān)鍵點(diǎn)的應(yīng)變值。以有限元分析結(jié)果為指導(dǎo),確定布片方案,其中節(jié)點(diǎn)1位置即是有限元分析得出的計算應(yīng)力集中的危險點(diǎn)。將梳齒板異物保護(hù)裝置安裝在試驗(yàn)臺上,裝夾、加載方式與實(shí)際工況一致,實(shí)測現(xiàn)場如圖3所示。測量應(yīng)變信號的方法:慢慢加載梳齒板異物保護(hù)裝置的動作力至試驗(yàn)載荷值,直到載荷穩(wěn)定后,讀取靜態(tài)應(yīng)變系統(tǒng)軟件上的數(shù)據(jù)。為了保證測量準(zhǔn)確度,采用了同位置與不同動作力(載荷)情況下的測量,并將其結(jié)果與仿真結(jié)果進(jìn)行比較,驗(yàn)證其準(zhǔn)確度,應(yīng)變- 載荷關(guān)系如圖4所示。
圖3 實(shí)測現(xiàn)場
圖4 應(yīng)變- 載荷關(guān)系
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,分析如下:
a.在正中間位置取測點(diǎn)1,在測點(diǎn)位置施加不同的驅(qū)動力,分別為100 N,300 N,500 N,700 N,900 N 5種情況,應(yīng)變片位置讀取的應(yīng)變值均為負(fù)值,表明在實(shí)驗(yàn)過程中始終受壓。
b.實(shí)測值始終小于模擬值,產(chǎn)生偏差的主要原因是實(shí)際試驗(yàn)與方案模型有偏差, 應(yīng)變片粘貼位置在實(shí)際的結(jié)構(gòu)條件下沒能與方案中控制點(diǎn)位置完全吻合,但偏差較小。
c.從實(shí)測值的數(shù)值來看均在實(shí)驗(yàn)誤差范圍內(nèi),測點(diǎn)應(yīng)變值與外載荷成線性正相關(guān)。在加載過程中應(yīng)變值隨外載荷的變化規(guī)律幾乎一致,結(jié)構(gòu)變形屬于彈性變形,載荷消失時候無殘余應(yīng)變。
d. 當(dāng)外載荷很小時,各測點(diǎn)的應(yīng)變值非常接近。當(dāng)外載荷逐漸增大時,各測點(diǎn)應(yīng)變值變化趨勢部分出現(xiàn)不同,但是差值較小。
采用了有限元分析,進(jìn)行前后移動型保護(hù)裝置的有限元仿真分析,搭建前后移動型梳齒板異物保護(hù)裝置失效試驗(yàn)平臺,運(yùn)用應(yīng)變測量了不同載荷下上下移動型裝置的應(yīng)變值,通過試驗(yàn)驗(yàn)證異物保護(hù)裝置有限元和動力學(xué)模擬的正確性。從而為改進(jìn)保護(hù)裝置設(shè)計,提高工作穩(wěn)定性提供了理論依據(jù)。