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文檔簡介
1、直線振動篩具有結(jié)構(gòu)簡單、振動強度大、篩分效率高、處理能力大等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、冶煉、建材、化工等領(lǐng)域,用于物料的篩選、脫水、分級等工藝。但由于振動篩在較高振動頻率下工作,篩體承受較大的交變激振力,在實際工作中經(jīng)常出現(xiàn)下橫梁斷裂,側(cè)板開裂等疲勞破壞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。尤其隨著振動篩向大型化方向發(fā)展,疲勞破壞更加嚴(yán)重,所以迫切需要在設(shè)計階段進(jìn)行疲勞壽命分析,提高產(chǎn)品的可靠性。
傳統(tǒng)的疲勞壽命預(yù)測主要針對具體的物理樣機(jī)進(jìn)行
2、試驗,耗費大量的人力、物力、財力。而且,如果物理樣機(jī)試驗不合格,還要重新設(shè)計,反復(fù)試驗,直至合格。這樣造成大量浪費,開發(fā)和測試成本大大提高。隨著計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,特別是動力學(xué)仿真技術(shù)和有限元技術(shù)的發(fā)展,使得其應(yīng)用于產(chǎn)品疲勞壽命分析成為可能,克服了傳統(tǒng)試驗法的不足。
本文借鑒國內(nèi)外大量的虛擬疲勞耐久性集成化仿真方法,以某大型直線振動篩為研究對象,對其下橫梁和側(cè)板進(jìn)行了疲勞壽命分析。首先利用Pro/E對某大型振動篩零部件進(jìn)行三
3、維實體建模、組裝和干涉檢查;然后,利用動力學(xué)仿真軟件MSC.ADAMS建立了振動篩的多剛體動力學(xué)模型,對其進(jìn)行仿真分析,獲得位移、速度、力等信息,為下橫梁、側(cè)板的剛?cè)狁詈蟿恿W(xué)分析提供了剛體模型;利用有限元前后處理器MSC.PATRAN,求解器MSC.NASTRAN分別對下橫梁和側(cè)板進(jìn)行自由模態(tài)分析,獲得固有頻率和固有振型,為疲勞壽命分析提供了模態(tài)信息和柔性體;而后,在MSC.ADAMS中,分別建立了以下橫梁、側(cè)板為柔性體,其它零部件為
4、剛性體的剛?cè)狁詈蟿恿W(xué)模型,為疲勞壽命分析的載荷譜提供了模態(tài)位移;最后,在疲勞分析軟件MSC.FATIGUE中,根據(jù)材料的S-N曲線,利用模態(tài)應(yīng)力恢復(fù)法分別對下橫梁和側(cè)板進(jìn)行疲勞壽命分析,獲得其疲勞壽命云圖和結(jié)構(gòu)危險部位。
通過對該振動篩疲勞壽命分析結(jié)果與實際破壞情況相比較,二者相互吻合,說明這種虛擬疲勞耐久性集成化分析系統(tǒng)應(yīng)用于振動篩的疲勞壽命分析是可行的,它能夠減少物理樣機(jī)的數(shù)量,縮短產(chǎn)品的開發(fā)周期,進(jìn)而降低開發(fā)成本,
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