呂 洋
(山西陽煤寺家莊煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 昔陽 045300)
煤炭在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位,是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的動(dòng)力。煤礦巷道的掘進(jìn)效率和質(zhì)量在一定程度上影響著綜采工作面的采煤效率。懸臂式掘進(jìn)機(jī)作為巷道掘進(jìn)的關(guān)鍵設(shè)備,其能夠完成對(duì)煤巷、半煤巖巷以及軟巖巷道的掘進(jìn)機(jī)任務(wù)。在實(shí)際掘進(jìn)工作中,截割電機(jī)的轉(zhuǎn)矩通過截割臂和截割減速器傳遞至截割頭。截割頭作為直接與煤、巖接觸的部件,其結(jié)構(gòu)形式直接決定掘進(jìn)機(jī)的掘進(jìn)效率和質(zhì)量[1]。減速器作為掘進(jìn)機(jī)截割系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,由于掘進(jìn)工作面空間狹小,因此在確保掘進(jìn)機(jī)截割效率的前提下應(yīng)盡可能減小截割臂的質(zhì)量,縮小其外圍直徑。減速器安裝于截割臂內(nèi),故需對(duì)掘進(jìn)機(jī)行星減速器的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以達(dá)到縮小減速器體積的目的。
本文以EBZ-135 掘進(jìn)機(jī)為研究對(duì)象,該型掘進(jìn)機(jī)為縱軸式懸臂掘進(jìn)機(jī),其主要任務(wù)是對(duì)工作面煤層、半煤巖層的掘進(jìn)。EBZ-135 掘進(jìn)機(jī)能夠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求同時(shí)完成對(duì)煤層、半煤巖層的截割、裝載、輸送以及行走等功能。
減速器是掘進(jìn)機(jī)動(dòng)力傳遞的關(guān)鍵部件,由于行星減速器具有體積小、質(zhì)量輕、效率高的特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于掘進(jìn)機(jī)的動(dòng)力傳遞中。EBZ-135 型懸臂式掘進(jìn)機(jī)行星減速器為二級(jí)減速器,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
目前,應(yīng)用于掘進(jìn)機(jī)中的行星減速器的齒輪模數(shù)較大,在齒輪傳動(dòng)過程中會(huì)引起較大的振動(dòng)和噪聲。
鑒于掘進(jìn)機(jī)工作面的空間相對(duì)狹小,故在滿足實(shí)際生產(chǎn)需求的前提下要求掘進(jìn)機(jī)的體積盡可能的小。因此,對(duì)于減速器而言其在截割臂中的安裝空間有限[2]。本文將對(duì)減速器的相關(guān)尺寸進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以達(dá)到縮小其體積的目的。
圖1 掘進(jìn)機(jī)行星減速器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
行星減速器的主要部件包括有太陽輪、行星輪以及內(nèi)齒圈。因此,行星減速器的體積由上述三個(gè)部件構(gòu)成,由于齒輪的體積主要由其模數(shù)、齒數(shù)以及齒輪厚度所決定。故,行星減速器的體積可表達(dá)為如式(1)所示的結(jié)果:
式中:bi為齒輪的厚度;mi為齒輪的模數(shù),zai為太陽輪的齒數(shù),ni為行星輪的個(gè)數(shù);zgi為行星輪的齒數(shù);zbi為內(nèi)齒圈的齒數(shù)。
設(shè)x1=b1,x2=b2,x3=m1,x4=m2,x5=za1,x6=zg1,x7=zb1,x8=za2,x9=zg2,x10=zb2。則可得出減速度齒輪參數(shù)優(yōu)化的目標(biāo)函數(shù)如式(2)所示:
為了確保優(yōu)化后行星減速器齒輪能夠滿足實(shí)際生產(chǎn)的工作需求,要求行星減速器太陽輪、內(nèi)齒圈以及行星輪的模數(shù)、齒數(shù)以及齒輪厚度需滿足如下條件:
1)要求優(yōu)化后行星減速器中兩級(jí)傳動(dòng)比與理論傳動(dòng)比之間的誤差不大于5%;
2)要求行星減速器中兩個(gè)行星輪之間的齒頂不相碰,故需確保兩個(gè)行星輪的中心距大于兩齒輪的齒頂圓的半徑之和;
3)要求優(yōu)化后齒輪的彎曲強(qiáng)度和接觸強(qiáng)度滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求;
4)為保證行星減速器的尺寸最小,要求行星減速器中兩級(jí)傳動(dòng)內(nèi)齒圈的外徑相似;
5)行星減速器齒輪的齒寬過大雖然能夠提升齒輪的承載能力,但會(huì)造成齒輪齒面不均勻的磨損[3]。因此,要求行星減速器齒輪的齒寬系數(shù)根據(jù)齒輪的硬度進(jìn)行確定。則,行星減速器一級(jí)傳動(dòng)齒輪的齒寬系數(shù)為0.65,二級(jí)傳動(dòng)齒輪的齒寬系數(shù)為0.75。
基于MATLAB 軟件對(duì)上述所建立的目標(biāo)函數(shù)和約束條件進(jìn)行計(jì)算,得出行星減速器齒輪優(yōu)化前后各參數(shù)的對(duì)比,如表1 所示。
表1 優(yōu)化前后行星減速器齒輪各參數(shù)值對(duì)比
分析表1 可知,優(yōu)化后一級(jí)齒輪的厚度、模數(shù)均有顯著的減小,從而使得減速器的體積得到了明顯的縮小。此外,優(yōu)化齒輪均屬于標(biāo)準(zhǔn)齒輪,從而確保其在單鍵連接形式下也可以滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求[4]。總之,齒輪參數(shù)優(yōu)化后不僅縮小了減速器的體積,而且還降低了齒輪安裝、維修成本。
為驗(yàn)證優(yōu)化后的齒輪能否滿足實(shí)際生產(chǎn)需求,基于Ansys Workbench 軟件對(duì)優(yōu)化后齒輪進(jìn)行有限元分析。
根據(jù)“2”中優(yōu)化后齒輪的尺寸建立行星減速器的三維模型(一級(jí)行星傳動(dòng)和二級(jí)行星傳動(dòng))。根據(jù)掘進(jìn)機(jī)實(shí)際生產(chǎn)情況,設(shè)置一級(jí)傳動(dòng)太陽輪的扭矩為1 329 N·m;根據(jù)傳動(dòng)比,設(shè)置二級(jí)傳動(dòng)太陽輪的扭矩為6 993 N·m。
此外,根據(jù)行星減速器中太陽輪、內(nèi)齒圈以及行星輪的實(shí)際情況分別對(duì)不同齒輪添加不同的約束。其中,限制內(nèi)齒圈的所有自由度,在行星輪和行星架之間添加圓柱支撐約束[5]。
3.2.1 一級(jí)齒輪仿真結(jié)果
經(jīng)仿真可知,優(yōu)化后行星減速器的最大應(yīng)力及最大變形均出現(xiàn)在太陽輪與行星輪相嚙合的齒根處。其中,太陽輪與行星輪的最大應(yīng)力值為590 MPa;太陽輪與行星輪齒根處的最大變形量為0.002 8 mm。
在太陽輪、內(nèi)齒圈以及行星輪中變形量最大的齒輪為太陽輪,其變形量約為0.073 mm。而且,距離太陽輪中心越遠(yuǎn)處的變形量越大。
3.2.2 二級(jí)齒輪仿真結(jié)果
經(jīng)仿真可知,優(yōu)化后行星減速器的最大應(yīng)力及最大變形均出現(xiàn)在太陽輪與行星輪相嚙合的齒根處。其中,太陽輪與行星輪的最大應(yīng)力值為660 MPa;太陽輪與行星輪齒根處的最大變形量為0.0033mm。
在太陽輪、內(nèi)齒圈以及行星輪中變形量最大的齒輪為太陽輪,其變形量約為0.136 mm。而且,距離太陽輪中心越遠(yuǎn)處的變形量越大。
綜上所述,優(yōu)化后行星減速器的最大應(yīng)力值為660 MPa,遠(yuǎn)小于齒輪所選材料的屈服強(qiáng)度1 080 MPa。即,優(yōu)化后行星減速器齒輪的強(qiáng)度滿足要求。
懸臂式掘進(jìn)機(jī)作為巷道掘進(jìn)的關(guān)鍵設(shè)備,其承擔(dān)對(duì)巷道煤、巖層的截割、裝載、運(yùn)輸?shù)热蝿?wù)。行星減速器作為掘進(jìn)機(jī)截割部的主要傳動(dòng)機(jī)械機(jī)構(gòu),為與掘進(jìn)工作面空間狹小的特點(diǎn)相匹配,要求其在滿足實(shí)際生產(chǎn)需求時(shí)體積盡可能的小。本文基于MATLAB 軟件建立體積最小的目標(biāo)函數(shù),并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求建立約束條件,實(shí)現(xiàn)了行星減速器齒輪模數(shù)、厚度以及齒數(shù)的優(yōu)化。經(jīng)有限元分析得:優(yōu)化后的行星減速器的齒輪強(qiáng)度滿足實(shí)際生產(chǎn)要求。