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        基于LS-DYNA的沙柳鋸切仿真分析及試驗(yàn)研究

        2023-03-20 10:03:20程衛(wèi)華劉志剛裴承慧張少勇常濤濤
        林產(chǎn)工業(yè) 2023年2期
        關(guān)鍵詞:沙柳齒數(shù)進(jìn)給量

        程衛(wèi)華 劉志剛 裴承慧 張少勇 常濤濤

        (內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)

        沙柳(Salix cheilophila)是我國(guó)西北干旱地區(qū)防風(fēng)沙的主要樹種,具有平茬復(fù)壯的生物習(xí)性,即到達(dá)一定生長(zhǎng)年限需要對(duì)其進(jìn)行平茬處理[1-3]。沙柳平茬必須保持茬口光滑,如平茬后茬口出現(xiàn)灼傷和撕皮撕裂,則會(huì)影響來年沙柳的萌芽率,因此,刀具和鋸切參數(shù)的合理選擇對(duì)沙柳平茬至關(guān)重要[4-6]。目前國(guó)內(nèi)外灌木切割器主要分為圓盤式、往復(fù)式和循環(huán)式三種[7]。其中,圓盤式切割器因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、切割效率高等特點(diǎn)被廣泛用于沙柳平茬作業(yè),但在實(shí)際平茬過程中存在切割器進(jìn)鋸困難、功耗大、刀具使用壽命短、茬口燒傷、撕皮撕裂等問題。為此,本文基于LS-DYNA建立沙柳圓鋸片鋸切顯式動(dòng)力學(xué)模型,采用單因素試驗(yàn)和正交試驗(yàn)相結(jié)合的方法,對(duì)刀具結(jié)構(gòu)參數(shù)、工作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化研究[8-24],以改善上述問題。

        1 鋸切仿真試驗(yàn)?zāi)P蜆?gòu)建

        沙柳平茬過程中采用圓盤回轉(zhuǎn)式切割器。為保證平茬后沙柳的萌芽率,沙柳平茬高度一般距離地面20~30 mm,直徑一般為30~50 mm[25]。根據(jù)GB/T 14388—2010《木工硬質(zhì)合金圓鋸片》標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際切削情況,確定圓鋸片基礎(chǔ)模型結(jié)構(gòu)參數(shù)(表1),基于UG12.0 建立鋸切沙柳的三維模型,采用Hypermesh軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分并對(duì)重要部位作網(wǎng)格細(xì)化生成k文件,導(dǎo)入LS-DYNA進(jìn)行顯式動(dòng)力學(xué)分析試驗(yàn),鋸切模型如圖1 所示。

        表1 圓鋸片結(jié)構(gòu)參數(shù)Tab.1 Structural parameters of circular saw blade

        圖1 沙柳鋸切模型Fig.1 Salix sawing model

        2 仿真尋優(yōu)

        2.1 單因素試驗(yàn)

        本研究選用整體式截背齒圓鋸片。一般情況下,齒數(shù)、轉(zhuǎn)速和每齒進(jìn)給量會(huì)影響鋸切質(zhì)量,齒厚對(duì)圓鋸片強(qiáng)度、鋸切力和功耗影響較大。因此,通過單因素試驗(yàn)分別研究圓鋸片齒數(shù)、齒厚、轉(zhuǎn)速及每齒進(jìn)給量對(duì)鋸切轉(zhuǎn)矩和功耗的影響,為正交試驗(yàn)縮小各因素尋優(yōu)范圍。

        2.1.1 齒數(shù)對(duì)鋸切的影響

        試驗(yàn)中,圓鋸片齒數(shù)分別設(shè)為60、80、100、120 T。其他參數(shù)選擇固定值,齒厚為2.2 mm,轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,每齒進(jìn)給量為0.20 mm。如圖2(a)所示,隨著齒數(shù)增加,轉(zhuǎn)矩增加,功耗減小,從兩者變化區(qū)間可以看出,齒數(shù)對(duì)兩者的影響不顯著[26]。綜合考慮,選擇齒數(shù)范圍為80~100 T。

        2.1.2 齒厚對(duì)鋸切的影響

        試驗(yàn)中,齒厚分別設(shè)為 1.5、2.0、2.5、3.0 mm。其他參數(shù)選擇固定值,齒數(shù)為100 T,轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,每齒進(jìn)給量為0.20 mm。如圖2(b)所示,轉(zhuǎn)矩和功耗隨著齒厚的增加均增大,對(duì)兩者變化區(qū)間分析可知,齒厚對(duì)兩者的影響較為顯著。降低厚度可以減少鋸切轉(zhuǎn)矩和功耗,但會(huì)導(dǎo)致鋸片強(qiáng)度降低,容易發(fā)生失穩(wěn)。綜合考慮,選擇齒厚范圍為2.0~2.4 mm。

        2.1.3 轉(zhuǎn)速對(duì)鋸切的影響

        試驗(yàn)中,圓鋸片轉(zhuǎn)速分別設(shè)為1 000、1 500、2 000、2 500 r/min。其他參數(shù)則選擇固定值,齒數(shù)100 T,齒厚2.2 mm,每齒進(jìn)給量0.20 mm。由圖2(c)轉(zhuǎn)矩和功耗變化趨勢(shì)可知,轉(zhuǎn)速對(duì)兩者影響較為顯著??紤]到轉(zhuǎn)速太低會(huì)導(dǎo)致茬口質(zhì)量降低,同時(shí)使鋸片磨損加快,因此選擇轉(zhuǎn)速范圍為1 500~2 000 r/min。

        2.1.4 每齒進(jìn)給量對(duì)鋸切的影響

        試驗(yàn)中,每齒進(jìn)給量分別設(shè)為0.15、0.20、0.25、0.30 mm。其他參數(shù)則選擇固定值,齒數(shù)100 T,齒厚2.2 mm,轉(zhuǎn)速1 500 r/min。如圖2(d)所示,隨著每齒進(jìn)給量增加,轉(zhuǎn)矩增加,功耗減少,對(duì)兩者變化區(qū)間分析可知,每齒進(jìn)給量對(duì)兩者影響不顯著。綜合考慮,選擇每齒進(jìn)給量范圍為0.20~0.24 mm。

        圖2 各因素對(duì)轉(zhuǎn)矩和功耗的影響情況Fig.2 Influence of feed per tooth on torque and power consumption

        2.2 正交試驗(yàn)

        2.2.1 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,以鋸片齒數(shù)、齒厚、轉(zhuǎn)速及每齒進(jìn)給量為影響因素,切削功耗及轉(zhuǎn)矩為評(píng)價(jià)指標(biāo),進(jìn)行四因素三水平沙柳生材鋸切正交試驗(yàn)。因素水平如表2 所示,試驗(yàn)設(shè)計(jì)如表3 所示。

        表2 正交試驗(yàn)因素水平表Tab.2 Orthogonal test factor level table

        2.2.2 試驗(yàn)結(jié)果

        計(jì)算各因素水平下每一個(gè)試驗(yàn)指標(biāo)的數(shù)值和K以及平均值,并計(jì)算極差R。分析各因素對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)轉(zhuǎn)矩和功耗的影響。試驗(yàn)結(jié)果見表3。

        表3 正交試驗(yàn)方案和檢測(cè)結(jié)果Tab.3 Orthogonal test scheme and test results

        根據(jù)極差大小確定各因素對(duì)轉(zhuǎn)矩和功耗的影響。各因素對(duì)轉(zhuǎn)矩影響的主次順序?yàn)锳>C>D>B,對(duì)功耗影響的主次順序?yàn)镃>B>A>D。根據(jù)試驗(yàn)指標(biāo)不同水平的平均值確定各因素的優(yōu)化水平組合。各因素對(duì)轉(zhuǎn)矩的優(yōu)化組合為A1B2C1D2,對(duì)功耗的優(yōu)化組合為A3B1C1D2。

        由于兩個(gè)指標(biāo)單獨(dú)分析所得的優(yōu)化結(jié)果不一致,必須根據(jù)因素的影響主次順序綜合考慮,確定最佳參數(shù)組合。因素A對(duì)轉(zhuǎn)矩的影響最為顯著,排在首位,A1較優(yōu);其對(duì)功耗的影響則排在第三位,為次要因素,因此A因素取A1。因素B對(duì)功耗的影響排在第二位,B1較優(yōu);其對(duì)轉(zhuǎn)矩的影響排在第四位,為次要因素,因此因素B取B1。因素C對(duì)功耗的影響最為顯著,排在首位;對(duì)轉(zhuǎn)矩的影響排在第二位,在優(yōu)化組合中因素C均為C1,因此因素C取C1。因素D對(duì)轉(zhuǎn)矩的影響排在第三位,對(duì)功耗的影響排在第四位,在優(yōu)化組合中因素D均為D2,因此因素D取D2。

        綜合平衡,最終確定本試驗(yàn)的優(yōu)化組合為A1B1C1D2,即齒數(shù)為80 T,齒厚為2.0 mm,轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,每齒進(jìn)給量為0.22 mm。此優(yōu)化組合并不在9 次試驗(yàn)中,因此進(jìn)行補(bǔ)充試驗(yàn)加以驗(yàn)證,測(cè)得在該組合下最大轉(zhuǎn)矩為7.41 N·m,功耗為1 412 J。

        3 模擬結(jié)果對(duì)標(biāo)

        3.1 鋸切試驗(yàn)準(zhǔn)備

        根據(jù)GB/T 14388—2010 標(biāo)準(zhǔn)要求,委托天津林業(yè)工具廠加工結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化后的圓鋸片,如圖3 所示。試材采用處于平茬期(3~5 年)的沙柳。利用PPCNC小型車床(PROXXON PD 400,普頌德科)和MB120 型臺(tái)式木工鋸刨機(jī)床(濟(jì)寧海川機(jī)械有限公司)對(duì)沙柳試件進(jìn)行加工,沙柳鋸切部位直徑與數(shù)值模擬中一致,為40 mm,試件如圖4 所示。

        圖3 優(yōu)選鋸片圖Fig.3 Preferred saw blade diagram

        圖4 鋸切試驗(yàn)試件Fig.4 Sawing test specimen

        根據(jù)總體試驗(yàn)要求搭建試驗(yàn)臺(tái),其由架體、鋸切裝置、夾持裝置、進(jìn)給裝置及控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成,轉(zhuǎn)速調(diào)整區(qū)間為0~3 000 r/min,進(jìn)給速度調(diào)整區(qū)間為0~2 000 mm/s,夾持高度可調(diào)以滿足不同平茬位置的鋸切;數(shù)據(jù)采集包括鋸切過程中的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩和功率等通過JN338 型智能數(shù)字式傳感器(北京三晶科技集團(tuán)有限公司)獲得。

        3.2 試驗(yàn)結(jié)果

        用結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的圓鋸片(齒數(shù)80 T、齒厚2.0 mm)和工作參數(shù)(轉(zhuǎn)速1 500 r/min、每齒進(jìn)給量0.22 mm)進(jìn)行鋸切試驗(yàn),其他參數(shù)根據(jù)國(guó)標(biāo)確定,如圖7所示最終測(cè)得轉(zhuǎn)矩為7.55 N·m,功耗為1 514 J,與數(shù)值模擬結(jié)果分別相差1.9%和7.2%。一方面因?yàn)樯沉嚰什煌硪环矫嬖囼?yàn)臺(tái)鋸切時(shí)也會(huì)受到環(huán)境和設(shè)備本身等因素的影響,因此導(dǎo)致鋸切力和鋸切功耗的差異,但誤差在可接受范圍內(nèi)。鋸切后茬口如圖8所示,無灼傷、撕皮撕裂情況。

        圖5 數(shù)據(jù)采集界面Fig.5 Data acquisition interface

        圖6 優(yōu)化后鋸片鋸切的沙柳茬口Fig.6 The saw cutting stubble of optimized saw blade sawing Salix

        4 結(jié)論

        1)通過單因素鋸切仿真試驗(yàn)得出,齒數(shù)對(duì)轉(zhuǎn)矩和功耗的影響不顯著;齒厚對(duì)轉(zhuǎn)矩和功耗影響較為顯著;轉(zhuǎn)速對(duì)轉(zhuǎn)矩和功耗影響較為顯著;每齒進(jìn)給量對(duì)轉(zhuǎn)矩和功耗的影響不顯著。

        2)通過正交試驗(yàn)得出最優(yōu)組合:齒數(shù)為80 T,齒厚為2.0 mm,轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,每齒進(jìn)給量為0.22 mm。該組合下,最大轉(zhuǎn)矩為7.41 N·m,功耗為1 412 J。上述條件下鋸切試驗(yàn)得出轉(zhuǎn)矩為7.55 N·m,功耗為1 514 J,分別與數(shù)值模擬結(jié)果相差1.9%和7.2%,仿真可靠度滿足要求,整體鋸切質(zhì)量滿足沙柳復(fù)壯要求。

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