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        大采高液壓支架在不同工況下的性能分析

        2021-06-05 09:15:44劉鑫志
        機械管理開發(fā) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:支架變形分析

        劉鑫志

        (同煤集團臨汾宏大豁口煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041000)

        引言

        隨著自動化開采技術(shù)的進步,大采高綜采在厚煤層開采中的應(yīng)用越來越廣泛。大采高綜采可以大幅度提高工作面的效率,并且對巷道的掘進快速,減少了綜采設(shè)備的移動時間,節(jié)約了生產(chǎn)的輔助時間[1]。大采高綜采的廣泛應(yīng)用離不開大采高液壓支架的使用,作為大采高開采的關(guān)鍵裝備,液壓支架的性能對于煤礦的開采具有重要的影響。在開采過程中,液壓支架的承載復(fù)雜多變,為判定液壓支架的性能,對不同工況下的應(yīng)力變形進行分析,從而更好地改進液壓支架的結(jié)構(gòu)及性能,為煤礦的高效開采提供支撐。

        1 液壓支架的工況劃分及建模

        液壓支架作為礦井的支撐設(shè)備,由于煤層的賦存條件及地質(zhì)條件的變化,使得液壓支架的承載復(fù)雜,且具有一定的隨機性。在開采過程中,液壓支架提供工作面的保護,且考慮到開采效率,液壓支架不得影響采煤作業(yè)的過程,并實現(xiàn)連續(xù)采煤作業(yè)。在液壓支架的使用過程中,對支架性能影響較大的主要有對稱集中載荷和非對稱集中載荷[2]。

        液壓支架在支撐過程中,由于頂板的位置變化,使得液壓支架的承載呈點接觸或者線接觸的形式,工況十分惡劣。集中載荷是頂梁與頂板之間呈兩點或者兩線接觸,非對稱的集中載荷是在煤層的厚度變化或者煤層傾角較大時,頂梁和頂板的不對稱接觸,使得液壓支架在承受垂直載荷作用的同時,還要承受扭轉(zhuǎn)載荷的作用,加劇了液壓支架的破壞。依據(jù)液壓支架的承載不同,劃分液壓支架的三種不同的典型工況,分別為頂梁偏載底座集中、頂梁扭轉(zhuǎn)底座集中及頂梁集中底座扭轉(zhuǎn)三種不同的工況[3],見表1,依此對液壓支架的性能進行仿真分析。

        表1 液壓支架的工況劃分

        采用Pro/E軟件建立液壓支架的三維模型,在建模過程中,對液壓支架的結(jié)構(gòu)進行一定的簡化處理,將鋼板的焊接件作為整體結(jié)構(gòu)進行,忽略焊縫等的影響,對液壓支架的細小結(jié)構(gòu)在不影響受力的情況下進行簡化,建立液壓支架的結(jié)構(gòu)模型如圖1所示,以此進行仿真模型的分析[4]。

        圖1 液壓支架模型圖

        2 不同工況下液壓支架性能分析

        依據(jù)建立的液壓支架模型,將其導(dǎo)入到ANSYS Workbench軟件中,ANSYS是進行有限元分析的大型軟件,可與Pro/E等繪圖軟件直接通信,可以快速的進行數(shù)據(jù)的共享使用。對導(dǎo)入到ANSYS中的模型進行網(wǎng)格劃分,采用自由網(wǎng)格的形式進行液壓支架的網(wǎng)格劃分[5]。依照材料的形式,設(shè)定液壓支架的材料特性,對液壓支架進行靜力學(xué)分析,不考慮液壓支架的移動狀態(tài),對其進行固定約束[6],對三種不同的工況進行加載分析。

        對三種不同工況下的液壓支架進行有限元靜力學(xué)分析,對得到的應(yīng)力及變形結(jié)果進行分析。經(jīng)過ANSYS計算,得到液壓支架的應(yīng)力變化如下頁圖2中所示。從圖2中可以看出,三種不同的工況中,最大的應(yīng)力值出現(xiàn)在頂梁偏載底座集中載荷的工況下,此時的應(yīng)力最大值應(yīng)為1 082 MPa,其余兩種工況下的應(yīng)力最大值分別為785 MPa、719 MPa。從液壓支架的應(yīng)力整體分布來看,三種不同的工況下,支架的高應(yīng)力區(qū)域出現(xiàn)的位置各不相同,高應(yīng)力的位置分別出現(xiàn)在液壓支架的頂梁、掩護梁、連桿和底座,具有一定的局部特性,支架整體的應(yīng)力值不高,在頂梁片偏載底座扭轉(zhuǎn)的工況下局部特性更加明顯。

        圖2 不同工況下的應(yīng)力(MPa)分布

        對液壓支架的變形記性分析,為支架的結(jié)構(gòu)設(shè)計提供相應(yīng)的參考。經(jīng)過ANSYS的計算分析,得到三種不同工況下的變形分布如圖3所示。從圖3中可以看出,在工況一的情況下液壓支架的變形最大,最大的位移值約為30 mm,其他兩種工況下的液壓支架的變形相對較小,約為13 mm。從三種工況的液壓支架變形整體分析,三者的變形趨勢分布一致,由支架的頂梁位置處向底座逐漸過渡,變形量逐漸減小。液壓支架在工作過程中,隨著承載工況的不同,液壓支架的高度隨之發(fā)生變化,隨著工作高度的減小,整體的變形量逐漸減小,并且在液壓支架內(nèi)部,各部件的變形量也由頂部向著底座逐漸減小。在進行液壓支架的設(shè)計過程中,依據(jù)變形量的大小,進行不同材料的選擇,逐漸選用強度高的材料或結(jié)構(gòu),提高液壓支架的性能。

        圖3 不同工況下的變形(mm)分布

        3 結(jié)論

        仿真分析的結(jié)果顯示,在液壓支架的不同工況下,液壓支架應(yīng)力最大時出現(xiàn)在頂梁偏載底座集中載荷的工況下,從液壓支架的應(yīng)力整體分布來看液壓支架的高應(yīng)力區(qū)域出現(xiàn)的位置各不相同,呈現(xiàn)一定的局部分布特性。液壓支架的最大變形量同樣出現(xiàn)在頂梁偏載底座集中載荷的工況下,液壓支架在工作過程中,各部件之間的變形量也由頂部向著底座逐漸減小。在進行液壓支架的設(shè)計使用過程中,依據(jù)液壓支架的應(yīng)力及變形分布,要采用不同的材料及結(jié)構(gòu)設(shè)計,才能提高液壓支架的整體性能,滿足大采高綜采的需求,從而提高煤炭開采的效率。

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