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        基于ANSYS的叉車(chē)門(mén)架滾輪修形參數(shù)優(yōu)化

        2017-03-27 17:36:55郭磊曹炳鑫
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年7期

        郭磊+曹炳鑫

        摘 要:門(mén)架作為叉車(chē)工作中的主要零部件,在叉車(chē)運(yùn)輸過(guò)程中運(yùn)動(dòng)極度頻繁,其受力分布影響叉車(chē)的整體性能。作為主要運(yùn)動(dòng)受力部件滾輪與槽鋼,其接觸應(yīng)力很大程度上影響門(mén)架性能。在實(shí)際應(yīng)用中滾輪通常采用圓心在兩端的圓弧修行方式改善接觸應(yīng)力。文章以諾力高門(mén)架叉車(chē)實(shí)際受力情況為例對(duì)叉車(chē)滾輪與槽鋼的受力進(jìn)行深刻的研究;采用對(duì)數(shù)函數(shù)曲線對(duì)滾輪母線進(jìn)行修形,改善叉車(chē)滾輪與門(mén)架槽鋼接觸應(yīng)力梯度與最大接觸應(yīng)力,提高了叉車(chē)整體穩(wěn)定性。

        關(guān)鍵詞:叉車(chē)門(mén)架;接觸應(yīng)力;滾輪修形

        1 概述

        門(mén)架在工作過(guò)程中,滾輪與槽鋼不停的做接觸滾動(dòng).且由于工況相對(duì)較為惡劣,叉車(chē)門(mén)架在實(shí)際使用中會(huì)出現(xiàn)門(mén)架槽鋼斷裂工況,門(mén)架槽鋼的斷裂不僅會(huì)影響叉車(chē)工作效率且嚴(yán)重時(shí)可能威脅施工人員的生命安全。故對(duì)叉車(chē)門(mén)架槽鋼斷裂的深層次原因需要進(jìn)一步研究。叉車(chē)門(mén)架槽鋼與滾輪的接觸應(yīng)力作為影響叉車(chē)門(mén)架槽鋼壽命的因素之一,其接觸應(yīng)力的梯度分布與應(yīng)力幅值影響槽鋼疲勞壽命,故研究降低滾輪與槽鋼的接觸應(yīng)力與應(yīng)力梯度分布成為提高叉車(chē)門(mén)架穩(wěn)定性的研究重點(diǎn)。

        門(mén)架滾輪與槽鋼的接觸屬于典型的接觸問(wèn)題,接觸模型中的“邊緣效應(yīng)”影響滾輪與槽鋼之間的載荷的分布,從而影響叉車(chē)門(mén)架穩(wěn)定性。故在叉車(chē)滾輪設(shè)計(jì)中引入凸度設(shè)計(jì),能較好的解決滾輪與槽鋼接觸的“邊緣效應(yīng)”,降低接觸應(yīng)力提高門(mén)架穩(wěn)定性。

        2 滾動(dòng)體母線修形原理與修形方式

        滾子修形解決邊緣效應(yīng)的原理是將滾子與滾道接觸產(chǎn)生的變形量與修形量相等,保證滾子變形后整個(gè)接觸面變形均勻,不存由于變形不均而產(chǎn)生的應(yīng)力梯度。

        2.1 圓心在母線兩端的圓弧修形

        其中b為滾動(dòng)體與滾道修形后接觸區(qū)域的寬度。

        3基于ANSYS的叉車(chē)門(mén)架接觸應(yīng)力分析

        現(xiàn)階段,企業(yè)在生產(chǎn)叉車(chē)門(mén)架滾輪時(shí)都采用兩端圓弧修形,此方法加工成本相對(duì)較低,且能解決接觸中的“邊緣效應(yīng)”。

        在額定外載荷F=26503.4N作用下,滾輪與槽鋼接觸變形。在做有限元分析時(shí)去滾輪與槽鋼接觸模型的四分之一進(jìn)行建模此模型能很好的節(jié)約計(jì)算時(shí)間與資源。

        3.1 基于ANSYS兩端圓弧修行滾輪槽鋼接觸應(yīng)力分析

        從分析結(jié)果我們可以看出:采用兩端圓弧修形方式,滾輪與門(mén)架接觸過(guò)程中存在的“邊緣效應(yīng)”消失,接觸應(yīng)力成梯度分布在母線上。修行后最大接觸應(yīng)力,最大接觸應(yīng)力為:72.8Mpa; 最大接觸變形為0.00286mm。

        3.2 兩邊對(duì)數(shù)函數(shù)滾輪母線修形

        在長(zhǎng)期軸承滾子修形的工程實(shí)踐與研究中,發(fā)現(xiàn)采用對(duì)數(shù)函數(shù)修形相較于其他修形方式能在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低接觸應(yīng)力與緩和應(yīng)力梯度。故在滾子兩端采用對(duì)數(shù)修形也常被用于工程實(shí)踐中。

        3.2.1 對(duì)數(shù)函數(shù)修形量的確定

        從仿真分析結(jié)果可以得出結(jié)論:相對(duì)于采用兩端圓弧修形方式,采用兩端對(duì)數(shù)函數(shù)修形的情況下,最大接觸應(yīng)力下降為:64.9Mpa;最大接觸變形下降為0.00267mm,且應(yīng)力梯度得到一定程度緩和。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本文介紹了工程中常用的兩種滾輪修形方法,本文通過(guò)對(duì)比兩端圓弧修形與兩端對(duì)數(shù)函數(shù)曲線修形后對(duì)叉車(chē)滾輪接觸應(yīng)力與應(yīng)變的分布影響;發(fā)現(xiàn)對(duì)數(shù)函數(shù)修形較于圓弧修形能更加降低接觸應(yīng)力的梯度與最大接觸應(yīng)力,對(duì)實(shí)際滾輪滾道的工程加工有一定指導(dǎo)意義。

        參考文獻(xiàn)

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        [4]王愛(ài)林,王慶九,汪久根.對(duì)數(shù)修形圓錐滾子的接觸分析[J].機(jī)械科學(xué)與技術(shù),2012(05):836-841.

        作者簡(jiǎn)介:郭磊(1989-),男,江西省南昌市人。

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