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时间:2018-08-02
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1、http://www.gtjia.com拉伸弯曲矫直机机组动态仿真分析肖义,刘安中,肖涵(武汉科技大学机械自动化学院,湖北武汉,430081)摘要:建立拉伸弯曲矫直机机组及其钢结构平台的有限元分析模型,并利用有限元分析软件对其进行动态仿真分析。结果表明,在载荷工况下将不同频率的谐响应仿真曲线进行叠加,得到机组振动的仿真结果;提取其对应实际测点位置的振动烈度值(Vrms2),将已仿真计算得到的机组在混凝土基础上时测点的振动烈度值(Vrms1)进行比较,得到各测点振动烈度的对应比值Ai;根据比值Ai与实测机组在混凝土基础上的振动烈度值(Vrms0)来预估机组在钢结构平
2、台的振动情况,发现其振动烈度值满足现场要求。关键词:拉伸弯曲矫直机;钢结构平台;动态分析;振动烈度某钢厂酸轧生产线需提速改造,将原有位于混凝土基础上的拉伸弯曲矫直机(简称拉矫机)机组移至钢结构平台上。由于原混凝土基础上的机组振动情况良好,钢结构平台较之混凝土基础为柔性基础,故机组移至钢结构平台后其振动加剧。为掌握改造后钢结构平台机组的振动情况,需要对其进行动态分析。为此,本文以拉矫机机组及钢结构平台为对象,利用有限元(FEA)分析软件对其进行动态仿真分析,并在载荷工况下将不同频率的谐响应仿真曲线进行叠加,得到机组振动的仿真结果。1 FEA模型描述在建立钢结构平台和
3、拉矫机机组有限元模型时,考虑到两者结构都比较大且复杂(见图1),可将其分为钢结构平台和拉矫机机组两部分单独建模,然后再将两部分的模型通过中间层连接起来。1.1 拉矫机机组的建模拉矫机机组建模采用三维实体模型划分网格的方法来生成FEA模型。拉矫机机组的前后张力辊主传动系统的结构简图如图2所示。由图2可看出,拉矫机机组的振动主要来自各传动齿轮箱的振动,在分析建模时,只取4个齿轮箱为分析对象,忽略电机、齿轮箱之间的联轴器、油管等元件[1]。建模步骤如下:http://www.gtjia.com①依照设计图纸建立其三维实体模型,适当简化对整体结构影响不大的细小结构(轴等零
4、件的键槽、倒角等)和零件(垫圈、端盖、螺栓、油塞等)[2];②将三维实体模型导入有限元分析软件中,采用三维实体单元来划分网格,针对不同大小的实体可依次分级划分网格;③模型建立完成后,根据载荷工况对其进行动态仿真分析,并通过主要测点振动烈度的仿真值与实测值的对比来校验模型,反复修改模型,保证其准确性。1.2 钢结构平台的建模钢结构平台建模采用在有限元分析软件中直接进行建模。由设计图纸可知,其由不同类型的型钢(H型、L型、C型等)和钢板组接而成(见图1)。建模步骤如下:①以线体代表型钢,以面代表钢板建立钢结构平台的框架模型(忽略楼梯,护栏等辅助元件);②选用梁单元(可
5、设置不同的截面特性),设置不同型钢的截面特性赋予线体,再对其进行网格划分[3-4];③选用壳单元(计算量小,且在承受弯矩的情况下,计算误差小)对所建立的面划分网格。1.3 整体模型的建立在建立完成拉矫机机组的FEA模型后,将其对应的三维实体模型导入已建立好的钢结构平台的FEA模型界面中。按照设计图纸设置导入实体模型的参照坐标系,保证导入后拉矫机机组与钢结构平台之间处于正确的安装位置。由设计图纸可知,机组与平台之间通过安装底座定位,然后采用二次灌浆层固接而成。在建立中间层的FEA模型时,主要以灌浆层为分析对象,省去安装底座和联接螺栓。由于中间层的厚度尺寸与长度尺寸相
6、差较大,故可以选择板单元对其进行网格划分。中间层通过在机组箱体底面的面和钢结构平台上的线体来建模。建立FEA模型时设置的主要物理参量如表1所示。所建立的拉矫机机组和钢结构平台整体的FEA模型如图3所示。http://www.gtjia.com2 模态分析模态分析是所有动态分析的基础。首先,通过模态分析得到模型的固有频率和主振型。固定钢架各立柱下端点的6个自由度(见图3),设定模态提取阶数为5,扩展模态的阶数也为5。设置扩展模态是为方便在结果中查看各阶振型图[2,5]。计算得到拉矫机机组和钢结构平台整体的固有特性如表2和图4~图6所示。http://www.gtji
7、a.com3 谐响应分析谐响应分析是用于确定结构在承受随时间按正弦规律变化载荷时的稳态响应[5]。拉矫机机组的振动主要是由齿轮啮合产生的,因此可将机组所受载荷转化为齿轮的啮合力,并以简谐载荷的形式表示。根据谐响应分析获得的位移响应x可计算得到相应的振动烈度(速度均方根值)v=0.7×2πfx,式中:f为啮合频率,Hz。由于存在多种幅值及频率的激励,且作用点各不相同,因此采用将各谐响应仿真曲线进行叠加来计算测点的振动烈度。图7为叠加法计算测点振动烈度模型的示意图。http://www.gtjia.com设含n个不同频率的激励振动系统,该系统受到的激励分别为3.1 激
8、励分析根据
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