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        基于流固耦合的大型礦用灑水車礦區(qū)行駛防浪涌分析

        2021-08-23 06:10:34姜永正戴德志李梅龍
        礦山機械 2021年8期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)

        金 斌,姜永正,戴德志,李梅龍

        1湘電重型裝備有限公司 湖南湘潭 411100

        2湖南科技大學(xué) 湖南湘潭 411201

        大 型露天礦山作業(yè)環(huán)境灰塵多,嚴重影響到礦山作業(yè)設(shè)備的使用以及工作人員的身體健康,因此,礦山需要配備一種裝載量大、噴灑效果好、工作效率高且行駛穩(wěn)定性好的大型礦山灑水車,以滿足礦山作業(yè)環(huán)境的除塵要求。

        大型礦山灑水車主要由水箱總成、水路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)等部分組成,適用于礦山礦場道路灑水噴霧,降塵、消防滅火、輸送工業(yè)用水。灑水車工作時的安全穩(wěn)定性主要取決于水箱的設(shè)計,因此筆者將對灑水車水箱的結(jié)構(gòu)運行安全性以及穩(wěn)定性進行分析,研究何種工況條件下對水箱結(jié)構(gòu)的強度及穩(wěn)定性影響最大。

        水箱內(nèi)液體沖擊的主要研究方法有準靜態(tài)方法[1]、流體動力學(xué)法[2-3]、等效機械模型法試驗[4-6]和仿真方法[7-8]。液體浪涌與灑水車在轉(zhuǎn)向、緊急制動等工況下的穩(wěn)定性一方面與車輛整體結(jié)構(gòu)布局、懸架、輪胎、質(zhì)心位置等自身設(shè)計參數(shù)有關(guān)外,另一方面也與罐內(nèi)液體的晃動情況有密切關(guān)系[9-10]。目前,防止浪涌現(xiàn)象的方法一般有添加隔板[11]或者防波板[12],也有研究使用一種彈性膜[13]對液面晃動進行抑制。根據(jù)對實際工作環(huán)境的考慮,以及各種方法的可行性分析,判定采取隔板的方法對浪涌現(xiàn)象進行抑制,并開展相關(guān)仿真工作。以一款容積為 120 m3電動輪灑水車水箱為研究對象,采用 ANSYS 軟件對該水箱工作時的各種不同工況進行仿真分析??紤]到其裝載的工作介質(zhì)是水,在行駛過程中,任何改變車輛運行狀態(tài)的因素都會導(dǎo)致箱體中的水產(chǎn)生浪涌,從而在水箱中產(chǎn)生沖擊,使水箱及其隔板受到?jīng)_擊載荷的作用。針對勻速、轉(zhuǎn)彎、啟停和過坑條件下的 8 種工況,進行水箱結(jié)構(gòu)強度分析,研究不同工況對水箱結(jié)構(gòu)強度的影響。

        1 水箱的結(jié)構(gòu)及主要參數(shù)

        1.1 水箱設(shè)計

        選取 SF32601 型灑水車作為搭載車輛,其基礎(chǔ)參數(shù)如表 1 所列。

        表1 SF32601 型灑水車基礎(chǔ)參數(shù)Tab.1 Basic parameters of SF32601 sprinkling vehicle

        1.2 水箱結(jié)構(gòu)

        水箱采用隔板設(shè)計,內(nèi)部設(shè)有縱橫隔板,用以減輕浪涌對水箱壁的沖擊,隔板底部有通孔,便于水在水箱中的流動。水箱結(jié)構(gòu)模型如圖 1 所示。

        圖1 水箱結(jié)構(gòu)模型Fig.1 Model of tank structure

        1.3 材料參數(shù)

        水箱板材材料為 Q355,其力學(xué)性能如表 2 所列。

        表2 Q355 力學(xué)性能Tab.2 Mechanical property parameters of Q355

        2 水箱流固耦合有限元分析

        2.1 水箱典型工況

        SF32601 型灑水車主要用于澳洲礦區(qū),結(jié)合澳州重卡行駛規(guī)范手冊《LOADRESTRAINT 2018》,以澳洲礦區(qū)的實際路況進行有限元分析,充分考慮了行駛過程中的常規(guī)勻速、轉(zhuǎn)彎、剎車等工況,各工況如表 3 所列。

        表3 工況計算列表Tab.3 Calculation in various operation modes

        在考慮側(cè)向離心力作用時,取轉(zhuǎn)彎行駛速度為30 km/h,轉(zhuǎn)彎半徑為 12.5 m,由此計算側(cè)向加速度為 5.51 m/s2。重力加速度設(shè)為 9.8 m/s2。

        在工況 8 情況下,同時考慮了轉(zhuǎn)彎以及制動工況。考慮側(cè)向離心力作用,取轉(zhuǎn)彎行駛速度為 15km/h,轉(zhuǎn)彎半徑為 12.5 m,由此計算側(cè)向加速度為1.39 m/s2,行駛方向加速度取 -2.1 m/s2。

        2.2 水箱流固耦合有限元建模

        2.2.1 水箱建模

        結(jié)合水箱整體尺寸,由于水箱板材主體尺寸遠大于厚度方向尺寸,故在有限元軟件 ANSYS/LS-DYNA中決定采用殼單元 Shell163 對水箱板結(jié)構(gòu)進行離散分析。水箱模型如圖 2 所示。

        圖2 水箱模型Fig.2 Tank model

        2.2.2 流體建模

        水箱主要承受 120 m3水重力載荷,水結(jié)構(gòu)模型設(shè)定為實體 ALE 單元,考慮到水箱內(nèi)流體涉及到水和空氣 2 種流體介質(zhì),采用多物質(zhì) ALE 算法進行求解,單元算法采用單點 Euler/ALE 多物質(zhì)單元算法。多物質(zhì)單元是指這種單元劃分的網(wǎng)格中,允許多種物質(zhì)的流動,在同一個網(wǎng)格中,可以包含多種材料的物質(zhì),因此,求解物質(zhì)在網(wǎng)格仿真模型中的流體材料包括水和空氣 2 種介質(zhì),建模時將二者間處理為共面,劃分網(wǎng)格時 2 種材料間即為共節(jié)點。水和空氣均采用Null 材料模型,采用 Gruneisen 狀態(tài)方程。流體網(wǎng)格劃分如圖 3 所示。

        圖3 流體網(wǎng)格劃分Fig.3 Mesh generation of fluid

        2.3 各工況下邊界條件

        2.3.1 行駛工況約束

        在前 6 種工況下水箱約束方式相同,水箱行駛工況約束如圖 4 所示。水箱底部縱梁直接與橡膠墊之間定義接觸,舉升支座處由于安裝有液壓缸支撐,故約束其垂向位移,斗銷孔處與車架之間定義轉(zhuǎn)動副進行約束,4 個懸架支點進行零位移約束。

        圖4 水箱行駛工況約束Fig.4 Constraints of tank in various operation modes

        2.3.2 過坑工況約束

        第 7 種工況即過坑工況,約束方式與前 6 種工況的區(qū)別在于:釋放前左位置的懸架約束,同時施加垂向 200 mm 位移。過坑位移曲線如圖 5 所示。

        圖5 過坑位移曲線Fig.5 Variation curve of displacement in pit-crossing operation mode

        3 結(jié)果與分析

        8 種工況下水箱的計算結(jié)果如表 4 所列。由表 4可知,最大應(yīng)力工況為工況 1,位置在隔板開孔處,工況 1 的安全系數(shù)最小,對水箱沖擊影響最大。

        表4 8 種工況下的最大應(yīng)力及分布Tab.4 Maximum stress and distribution in eight operation modes

        不同工況下,水箱內(nèi)水的最大流速如圖 6 所示。在工況 7 水箱處于過坑工況,水箱內(nèi)水流速度最大為9 897 mm/s。工況 7 狀態(tài)下的水流形態(tài)及流速分布如圖 7 所示。

        圖6 水箱內(nèi)水的最大流速Fig.6 Maximum flow velocity of water in tank

        圖7 水流形態(tài)及流速分布Fig.7 Water flow morphology and velocity distribution

        8 種工況下,水箱的整體側(cè)向位移最大出現(xiàn)在工況 7,如圖 8 所示。在工況 7 的工作條件下,水箱的側(cè)向位移最大為 93.2 mm。工況 7 的水箱側(cè)向位移分布如圖 9 所示。

        圖8 水箱最大側(cè)向位移Fig.8 Maximum lateral displacement of tank

        圖9 水箱側(cè)向位移分布Fig.9 Lateral displacement distribution of tank

        由圖 6 可知,過坑工況水的流速最大,達 9.9 m/s,但是其流速是由于水箱整體向下做剛體位移導(dǎo)致的,因此對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的應(yīng)力并非最大。此外,在轉(zhuǎn)彎時水的流速也較大,此時水向側(cè)向移動,對縱隔板及側(cè)板產(chǎn)生沖擊,從而導(dǎo)致縱隔板與底板的焊縫處出現(xiàn)最大應(yīng)力。在制動及啟動工況中,水對橫隔板及前后板會產(chǎn)生沖擊,但是由于制動及啟動的加速度小于轉(zhuǎn)彎加速度,所以制動及啟動工況的應(yīng)力小于轉(zhuǎn)彎工況。

        8 種工況下,水箱隔板、蓋板以及底板的最大應(yīng)力如圖 10 所示。隔板上的應(yīng)力最大出現(xiàn)在工況 1,為275 MPa,也是水箱整體的最大應(yīng)力;蓋板最大應(yīng)力出現(xiàn)在工況 7,為 264 MPa;底板的最大應(yīng)力也出現(xiàn)在工況 7,為 164 MPa。

        圖10 水箱最大應(yīng)力Fig.10 Maximum stress of tank

        通過對比各工況對水箱側(cè)向位移、流速、應(yīng)力的影響,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)彎工況和過坑工況對各項參數(shù)影響顯著;對比工況 1 與工況 8,轉(zhuǎn)彎時制動減速可明顯減小水箱內(nèi)隔板的應(yīng)力集中;底板在各工況下,應(yīng)力相對較小。

        4 結(jié)語

        在 8 種典型行駛工況下,通過灑水車水箱內(nèi)部浪涌對結(jié)構(gòu)影響的對比分析可知:

        (1) 轉(zhuǎn)彎工況下,水箱內(nèi)水對箱體的影響尤為明顯,水箱隔板的應(yīng)力很大,且隨著充液比的提高,水箱內(nèi)部隔板的應(yīng)力也隨之增大。

        (2) 過坑工況下,水箱的最大側(cè)向位移較其他工況下會有明顯增大,且該工況下水箱的最大應(yīng)力為265 MPa。

        (3) 水箱在灑水車做轉(zhuǎn)向運動時,其最大應(yīng)力分布在水箱內(nèi)隔板處,制動、啟動、過坑工況時,其最大應(yīng)力主要分布在水箱蓋板上。

        (4) 為保障灑水車的正常工作,水箱及灑水車設(shè)計時,應(yīng)充分考慮轉(zhuǎn)向與過坑工況對水箱結(jié)構(gòu)以及車輛穩(wěn)定性的影響,并且車輛轉(zhuǎn)向時,應(yīng)適當降低車速。

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