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        帶式輸送機(jī)跑偏問題分析與改進(jìn)研究

        2022-09-23 07:00:04李瑞光
        機(jī)械管理開發(fā) 2022年9期
        關(guān)鍵詞:托輥輸送帶帶式

        李瑞光

        (晉能控股煤業(yè)集團(tuán)和順新大地煤業(yè)有限公司,山西 晉中 032700)

        引言

        煤炭作為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要資源之一,近年來的需求量不斷升高,極大地促進(jìn)了煤炭行業(yè)發(fā)展。煤炭產(chǎn)量和效率作為煤炭企業(yè)生產(chǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo),備受煤炭行業(yè)的關(guān)注。帶式輸送機(jī)作為煤炭井下輸送至井上的關(guān)鍵設(shè)備,其工作的穩(wěn)定性和可靠性,不僅關(guān)系煤炭井下作業(yè)人員的安全,還直接關(guān)系著煤炭的產(chǎn)能和效率,必須引起高度重視。跑偏是帶式輸送機(jī)極其常見問題之一,與帶式輸送機(jī)的使用環(huán)境具有很大關(guān)系。因此,針對(duì)某煤炭企業(yè)應(yīng)用的帶式輸送機(jī)存在跑偏的問題,從張緊力角度入手,分析其對(duì)跑偏量的影響規(guī)律,并進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整改進(jìn),對(duì)于提高帶式輸送機(jī)工作的穩(wěn)定性具有重要意義。

        1 帶式輸送機(jī)常見跑偏問題原因

        帶式輸送機(jī)跑偏的原因大致包括以下幾點(diǎn):托輥或者滾筒與輸送帶接觸的位置存在黏料,增大輸送帶局部的回轉(zhuǎn)半徑,引起輸送帶跑偏;輸送帶使用過程中逐漸松弛,導(dǎo)致其回轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)張緊力變化,出現(xiàn)跑偏問題;煤炭輸送過程中出現(xiàn)了落料位置不集中,使得上下輸送帶的受載情況不同,出現(xiàn)下層輸送帶跑偏;輸送帶出現(xiàn)振動(dòng),是其回轉(zhuǎn)過程中存在徑向跳動(dòng),出現(xiàn)跑偏問題;托輥損壞,包括軸承卡頓、運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活等,導(dǎo)致輸送帶使用過程中出現(xiàn)跑偏故障。綜合上述帶式輸送機(jī)出現(xiàn)故障的各種原因,常見的原因是輸送帶松弛使張緊力變化。因此,有必要研究張緊力對(duì)輸送帶跑偏的影響情況。

        2 有限元仿真計(jì)算

        2.1 三維模型建立

        依據(jù)煤炭企業(yè)現(xiàn)有的帶式輸送機(jī)隨機(jī)資料及現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)繪結(jié)果,采用SolidWorks仿真計(jì)算軟件,完成了帶式輸送機(jī)仿真計(jì)算三維模型,如圖1所示。為了提高仿真計(jì)算模型導(dǎo)入有限元仿真分析軟件的錯(cuò)誤率,模型建立時(shí)忽略了部分影響分析結(jié)果的特征,包括倒角、圓角、螺紋孔等。

        圖1 帶式輸送機(jī)三維模型

        2.2 約束和載荷施加

        將帶式輸送機(jī)三維模型導(dǎo)入Adams仿真計(jì)算軟件中進(jìn)行前處理,滾筒和地面之間設(shè)置為轉(zhuǎn)動(dòng)副,相鄰的帶塊之間設(shè)置軸套力,接觸力添加到帶塊和滾筒或者托輥接觸位置。驅(qū)動(dòng)滾筒設(shè)置驅(qū)動(dòng),為了實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)滾筒的平穩(wěn)運(yùn)行,引入了step函數(shù),具體形式為STEP(time,0,0 d,1,208.35 d)。張緊連桿位置設(shè)置張緊力,力的大小為100 N,方向沿連桿水平方向向左。

        2.3 模型驗(yàn)證

        完成帶式輸送機(jī)有限元仿真模型建立之后進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果表明,帶式輸送機(jī)模型涉及了359個(gè)構(gòu)件,其中有10個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)副,1個(gè)移動(dòng)副,1個(gè)驅(qū)動(dòng),總共是2 089個(gè)自由度,未出現(xiàn)冗余約束,說明所建立的模型符合Adams中的要求,驗(yàn)證成功。

        3 仿真計(jì)算

        3.1 工況分析

        根據(jù)帶式輸送機(jī)出現(xiàn)跑偏問題的常見原因分析結(jié)果可知,主要的原因是帶式輸送機(jī)運(yùn)行過程中隨著時(shí)間的推移會(huì)產(chǎn)生永久變形,導(dǎo)致張緊力出現(xiàn)變化。仿真過程模擬實(shí)際運(yùn)行情況,將帶式輸送機(jī)模型中的一個(gè)上托輥在水平面上偏轉(zhuǎn)一定的角度,即給輸送帶一個(gè)恒定的側(cè)向力。為了分析不同的張緊力對(duì)輸送帶跑偏的影響,分別將張緊力設(shè)置為100 N、300 N、600 N對(duì)模型進(jìn)行仿真計(jì)算。

        3.2 仿真結(jié)果

        完成帶式輸送機(jī)有限元仿真計(jì)算前處理工作之后啟動(dòng)Adams仿真計(jì)算軟件自帶求解器進(jìn)行有限元仿真計(jì)算,計(jì)算完成之后分別提取張緊力對(duì)偏斜托輥所受軸向力的影響結(jié)果和張緊力對(duì)跑偏量的影響,具體試驗(yàn)結(jié)果如下。

        3.2.1 張緊力對(duì)偏斜托輥軸向力的影響

        經(jīng)Adams仿真計(jì)算軟件計(jì)算得到的張緊力對(duì)偏斜托輥軸向力的影響結(jié)果如圖2所示。

        圖2 張緊力對(duì)偏斜托輥軸向力的影響結(jié)果

        由圖2仿真結(jié)果可以看出,帶式輸送機(jī)連續(xù)運(yùn)行過程中,開始啟動(dòng)階段時(shí),偏斜托輥所受的的軸向力呈現(xiàn)出不斷增大的趨勢(shì),在輸送機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)之后力的大小趨于穩(wěn)定。由圖2還可以看出,偏斜托輥所受的軸向力存在上下波動(dòng)情況,但波動(dòng)的幅值較小,主要由于瞬時(shí)振動(dòng)引起的。縱觀整個(gè)仿真計(jì)算結(jié)果,雖然張緊力變化了,但是,偏斜托輥軸向力的平均值均為0.13 N左右,可以得出的結(jié)論是張緊力的變化對(duì)偏斜托輥的軸向力并無明顯影響。

        3.2.2 張緊力對(duì)跑偏量的影響

        跑偏量作為帶式輸送機(jī)跑偏問題的主要評(píng)價(jià)指標(biāo),有必要研究分析張緊力變化對(duì)輸送帶跑偏量的影響情況,跑偏量的體現(xiàn)選取輸送帶中頭部帶塊140 cm的側(cè)向位移曲線圖進(jìn)行研究,提取的仿真計(jì)算結(jié)果如圖3所示。

        由圖3的仿真計(jì)算結(jié)果可以看出,輸送帶尾部帶塊的跑偏量伴隨帶式輸送機(jī)的啟動(dòng)運(yùn)行呈現(xiàn)出先增大后降低的趨勢(shì),同時(shí)可以看出,張緊力不斷增大,帶塊在z軸的最大跑偏量逐漸減小,并且?guī)K在z軸的振動(dòng)逐漸減小,趨勢(shì)逐漸趨于平穩(wěn)。為了能夠直觀地獲取張緊力和跑偏量的關(guān)系,統(tǒng)計(jì)匯總了帶塊張緊力和跑偏量的變化曲線,如圖4所示。

        圖3 張緊力對(duì)跑偏量的影響結(jié)果

        圖4 輸送帶最大跑偏量隨張緊力的變化圖

        由圖4統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,隨著輸送帶張緊力的不斷增大,最大跑偏量的數(shù)值逐漸降低,張緊力大小在300~400 N的區(qū)間內(nèi),輸送帶的跑偏量降低速率最大,之后隨著張緊力的繼續(xù)升高,跑偏降低速率降低,逐漸趨于平緩,二者的變化趨勢(shì)近似反比例函數(shù)。綜合上述分析結(jié)果可知,帶式輸送機(jī)運(yùn)行過程中,適當(dāng)增加輸送帶的張緊力,有利于改善輸送帶的跑偏問題。

        4 應(yīng)用效果分析

        基于帶式輸送機(jī)張緊力與跑偏量之間的變化關(guān)系,確定了改善帶式輸送機(jī)跑偏問題的方法是適當(dāng)提高輸送帶的張緊力。當(dāng)前使用的張緊力大小為100 N,現(xiàn)將其提高至300 N,之后進(jìn)行帶式輸送機(jī)試運(yùn)行,跟蹤記錄應(yīng)用效果。結(jié)果表明,提升張緊力之后,跑偏問題得到了明顯改善,統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,相較于改進(jìn)之前,帶式輸送機(jī)每周的跑偏調(diào)整次數(shù)降低了3~5次,有效利用率提升近6%,減少了1~2名帶式輸送機(jī)運(yùn)維人員,降低了煤炭生產(chǎn)成本,預(yù)計(jì)為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益近40萬元/年,取得了很好的改進(jìn)效果。

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