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        條形金屬板材拉伸機(jī)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用*

        2020-03-25 06:51:18郭宇超李媛媛王秀敏
        機(jī)械研究與應(yīng)用 2020年1期
        關(guān)鍵詞:變形

        郭宇超,李媛媛,王秀敏

        (1.黑龍江東方學(xué)院 機(jī)電工程學(xué)部,黑龍江 哈爾濱 150060; 2.哈爾濱興隆鍋爐有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)

        0 引 言

        空氣預(yù)熱器作為鍋爐的輔助熱交換設(shè)備,在機(jī)組鍋爐運(yùn)行的整個(gè)過程中起著十分重要的作用?;剞D(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,其自身具有布置方便,不易堵灰,便于清理的特點(diǎn),作為電站鍋爐應(yīng)用最為廣泛的產(chǎn)品。如圖1所示,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,隔板將回轉(zhuǎn)倉分成許多扇形區(qū)域,每個(gè)扇形倉內(nèi)的蓄能原件隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),交替通過空氣側(cè)和煙氣側(cè)[1]。

        圖1 回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        隔板的彎曲形狀決定了空氣預(yù)熱器的諸多技術(shù)參數(shù),特別是對(duì)于寬長比系數(shù)小的條形板材,在裝配制造前,解決其彎曲狀態(tài),是極為重要的問題,筆者通過研究金屬板材彎曲變形的特性,以及改變金屬板材彎曲的方法,設(shè)計(jì)了板材拉伸矯直設(shè)備,以達(dá)到減少條形金屬板材撓度彎曲量的目的,從而用以解決當(dāng)前類似的問題。

        1 拉伸機(jī)的設(shè)計(jì)方案

        1.1 拉伸板材的主要參數(shù)

        如圖1所示,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器中的隔板材料為Q235,長度為7 000 mm,隔板寬度范圍為200~250 mm,隔板厚度規(guī)格為8 mm、10 mm和12 mm。根據(jù)材質(zhì)的拉伸特性,確定板材的拉伸率為2.5%~4%,板材拉伸速度約為6~20 mm/s,板材屈服強(qiáng)度范圍為240~350 MPa。

        1.2 拉伸機(jī)的工作原理

        目前,工業(yè)上已經(jīng)研制成功的拉伸矯直方法主要有輥式矯直、拉伸矯直、壓力矯直和拉彎矯直方法等。結(jié)合上述板材的參數(shù),針對(duì)單張板材操作,按拉伸矯直法,研究設(shè)計(jì)的設(shè)備可以滿足制造要求[2]。

        矯直與彎曲是相反的兩個(gè)工藝過程,但它們的變形機(jī)理相同。不同金屬都有不等的彈性極限,即使在塑性變形條件下仍然伴隨著彈性變形。彈性變形意味著勢(shì)能的貯存,表現(xiàn)為彈性返回的能力,可以完全返回原狀的變形為純彈性變形,否則為彈塑性變形[3]。為了消除這種現(xiàn)象需要在拉伸機(jī)上進(jìn)行矯直。由于實(shí)際材料的強(qiáng)化特性并不是很大,一般經(jīng)過1~2次拉伸都可達(dá)到矯直目的。

        拉伸機(jī)矯直原理是利用鉗口咬住金屬板材的兩端并施以足夠的拉力, 使板材產(chǎn)生塑性拉伸變形, 使其拉伸方向長短不齊的纖維長度趨于基本相等后, 卸掉外力時(shí)以相等的彈復(fù)量恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài), 達(dá)到拉伸矯直的目的[3]。

        如圖2所示,金屬板材拉伸機(jī)主體結(jié)構(gòu)主要由液壓缸、連接軸、移動(dòng)端夾持裝置、支撐輪、床身、固定端夾持裝置、固定齒條和楔形齒條等組成。其工作原理是將板材的一端通過預(yù)緊力安裝在移動(dòng)端的鉗口處,移動(dòng)端夾持裝置通過連接軸與液壓缸同步運(yùn)動(dòng),板材的另一端通過預(yù)緊力夾持在固定端,靠楔形摩擦力抵抗油缸對(duì)板材的拉力,利用楔形齒條和固定齒條將作用力通過床身分解。

        圖2 金屬板材拉伸機(jī)主體結(jié)構(gòu)1.液壓缸 2.連接軸 3.移動(dòng)端夾持裝置 4.支撐輪 5.床身 6.拉伸板材 7.固定端夾持裝置 8.固定齒條 9.楔形齒條

        1.3 拉伸機(jī)的夾持結(jié)構(gòu)

        如圖3所示,固定端的夾持裝置由床身、固定齒條、虎鉗體、壓蓋、壓蓋螺釘、預(yù)緊壓板、預(yù)緊螺栓、楔形齒條、楔形連接板、緊固螺釘、平鍵、上鉗口壓板、下鉗口壓板、導(dǎo)向托板和導(dǎo)向螺釘組成。

        拉伸機(jī)的夾持裝置由前后兩套夾持裝置組成,移動(dòng)端夾持裝置受油缸作用對(duì)板材產(chǎn)生拉力,滿足一定的拉伸行程;固定夾持裝置將板材夾緊并起到固定作用。板材拉伸前,應(yīng)通過預(yù)緊螺栓7將板材固定預(yù)夾緊在上鉗口壓板12和下鉗口壓板13之間,楔形連接板9在預(yù)緊螺栓7的拉力下,沿固定壓蓋4的斜面滑動(dòng),楔形連接板9通過緊固螺釘10和平鍵11與上鉗口壓板12一起向下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)預(yù)夾緊功能。進(jìn)行拉伸時(shí),板材在預(yù)緊力的影響下,通過楔形連接板9、壓蓋4、虎鉗體3、楔形齒條8、固定齒條2最終作用于床身1,起到夾緊和固定作用[4]。

        圖3 固定端的夾持裝置1.床身 2.固定齒條 3.虎鉗體 4.壓蓋 5.壓蓋螺釘 6.預(yù)緊壓板 7.預(yù)緊螺栓 8.楔形齒條 9.楔形連接板 10.緊固螺釘11.平鍵 12.上鉗口壓板 13.下鉗口壓板 14.導(dǎo)向托板15.導(dǎo)向螺釘

        2 拉伸機(jī)的主要參數(shù)設(shè)計(jì)

        2.1 拉伸力

        拉伸力作為拉伸矯直機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),在設(shè)計(jì)和實(shí)際工作中,都是十分重要的,是需要進(jìn)行計(jì)算和校核的參數(shù)。

        為了保證板材能夠產(chǎn)生必要的拉伸變形,對(duì)于接近理想彈塑性的金屬可以不考慮強(qiáng)化影響。按工件的橫截面積A和彈性極限σt來計(jì)算,由于實(shí)際材料的強(qiáng)化特性并非很大,所以拉力F的確定一般可用下式計(jì)算:

        F=A×σs=B×H×σs

        式中:F為拉伸時(shí)板材所需拉力,kN;σs為拉伸板材的屈服強(qiáng)度,MPa;B為板材寬度,mm;H為板材厚度,mm。

        結(jié)合拉伸板材的參數(shù)指標(biāo),按表1所列數(shù)據(jù)進(jìn)行拉力計(jì)算。

        表1 不同規(guī)格板材參數(shù)指標(biāo)

        板材Ⅰ和板材Ⅱ分別滿足的理論拉伸力為423 kN和564 kN,所以按板材Ⅱ的參數(shù)設(shè)計(jì)實(shí)際拉伸力:

        F實(shí)=K×F=1.2×564 kN=677 kN

        式中:F為拉伸時(shí)板材所需拉力,N;F實(shí)為實(shí)際拉伸力,N。

        所以,拉伸機(jī)的設(shè)計(jì)拉伸力放大為700 kN。

        2.2 液壓缸參數(shù)

        在確定拉伸力的基礎(chǔ)上,為了保證設(shè)備功能的實(shí)現(xiàn),必須采取液壓系統(tǒng)控制才能實(shí)現(xiàn)拉伸矯直的目的。液壓缸作為液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件,首先應(yīng)結(jié)合理論拉伸力來確定液壓缸的參數(shù):

        S=π×(D2-d2)

        式中:F實(shí)為實(shí)際拉伸力,kN;S′為凈面積,mm2;S為活塞拉作用力的有效面積,mm2;P為額定壓力,MPa;D為活塞直徑,mm;d為活塞桿直徑,mm。

        目前市場(chǎng)上有各類型的液壓缸,通過參數(shù)計(jì)算及廠商提供的技術(shù)樣本,可以完成選型采購。表2所列為某企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)液壓缸技術(shù)規(guī)格,結(jié)合上述計(jì)算內(nèi)容,按實(shí)際拉力700 kN,優(yōu)先選擇Ⅳ號(hào)液壓缸,即速度比為1.46時(shí),承載拉力879.65 kN,可以滿足極限使用條件。

        表2 某企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)液壓缸技術(shù)規(guī)格

        2.3 楔形摩擦角

        拉伸機(jī)的夾持裝置中,鉗口的設(shè)計(jì)需要考慮到,一方面,保證能夠提供足夠大的摩擦力,以滿足拉伸矯直的功能,另一方面,夾持力不能過大,以免損壞板材表面。按咬合面積為48 400 mm2(220 mm×220 mm)進(jìn)行夾持,鉗口需要提供700 kN的拉力,夾持裝置的上鉗口形狀和夾持體左右的受力面按楔形設(shè)計(jì)。

        夾持鉗口的受力如圖4所示,蓋板滑塊可以沿楔形連接板滑道在楔形體上自由滑動(dòng),首先通過預(yù)緊螺釘夾緊板材,當(dāng)夾緊后液壓缸帶動(dòng)鉗口拉動(dòng)板材。液壓缸帶動(dòng)夾持裝置移動(dòng),使滑塊和滑道之間產(chǎn)生相對(duì)滑動(dòng),滑道對(duì)滑塊的正壓力N2和工件對(duì)滑塊的正壓力N1逐漸增大,水平和豎直方向達(dá)到平衡狀態(tài)[5-7]。

        圖4 夾持鉗口的受力

        由圖4得到力平衡方程為:

        N1μ1=N2(sinα+μ2cosα)

        N1=N2(sinα+cosα)

        式中:μ1為板材和T10鋼的摩擦系數(shù);μ2為滑塊與楔形體的摩擦系數(shù);N1為工件對(duì)滑塊的壓力;N2為滑道對(duì)滑塊的壓力。

        解得楔形摩擦角:

        3 液壓系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)

        液壓系統(tǒng)控制主要由動(dòng)力元件、控制元件、執(zhí)行元件和輔助元件組成[8]。如圖5所示,液壓控制系統(tǒng)原理圖中,液壓缸3的活塞向左運(yùn)動(dòng)時(shí)為拉伸作用,向右運(yùn)動(dòng)為回程運(yùn)動(dòng);換向閥4可以選用電磁或手動(dòng)控制方式,以三位五通為例;左位接通時(shí),拉伸機(jī)處于回程狀態(tài),右位接通時(shí),處于拉拔狀態(tài),中位接通不工作;節(jié)流閥或調(diào)速閥按流量或速度調(diào)節(jié)狀態(tài)控制板材拉伸;柱塞泵8作為液壓系統(tǒng)的動(dòng)力元件,配合溢流閥7將調(diào)節(jié)系統(tǒng)額定壓力滿足16 MPa;其它裝置屬于輔助系統(tǒng),有其自身的用途和特點(diǎn)。

        圖5 液壓控制系統(tǒng)原理圖1.連接軸 2.液壓缸 3.活塞 4.換向閥 5.節(jié)流閥 6.啟停閥 7.溢流閥 8.柱塞泵 9.濾油器 10.油箱

        4 應(yīng)用效果

        原有預(yù)熱器機(jī)組在裝配過程中,由于條形隔板的撓度變形較大,為了符合設(shè)計(jì)要求,企業(yè)必須進(jìn)行人工矯直,但由于隔板的變形規(guī)律性較小,人工矯直的效果不穩(wěn)定,難以保證裝配精度,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)

        的平穩(wěn)性。此外,隔板的數(shù)量較多,從工時(shí)要求上需要花費(fèi)大量時(shí)間來進(jìn)行此項(xiàng)工藝操作。一方面,制造成本大大增加;另一方面,從整體上延長了制造周期,同時(shí),加工質(zhì)量也難以保證。所以,通過金屬板材拉伸機(jī)的應(yīng)用,從技術(shù)方面,解決了預(yù)熱器在安裝過程的難題,提高了裝配精度;從經(jīng)濟(jì)方面,節(jié)約了成本,縮短了制造周期。

        5 結(jié) 語

        條形金屬板材拉伸機(jī)的設(shè)計(jì)從改善板材彎曲形狀著手,拉伸機(jī)的控制采用液壓系統(tǒng)控制,通過大口徑油缸實(shí)現(xiàn)較大的拉伸力,結(jié)合不同的變形狀態(tài),計(jì)算不同的拉伸力,經(jīng)過一次或兩次塑性變形實(shí)現(xiàn)拉伸和矯直功能。拉伸機(jī)床身采用板材焊接結(jié)構(gòu),具有一定的抗變形能力,同時(shí)具有制造周期短,成本低的特點(diǎn)。拉伸機(jī)的夾持結(jié)構(gòu),巧妙運(yùn)用楔形夾緊裝置完成對(duì)板材工件的夾持,將拉伸作用力通過楔形齒條傳遞到床身固定齒條上實(shí)現(xiàn)了作用力的分解功能。條形金屬板材拉伸機(jī)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用,改善了制造工藝的先進(jìn)性,提高了生產(chǎn)效率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造具有一定的推廣作用。

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