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籽瓜皮粉碎機(jī)的設(shè)計(jì)與關(guān)鍵部件的有限元分析

2022-12-13 09:13:52徐彥瑞萬芳新黃曉鵬
關(guān)鍵詞:籽瓜瓜皮受力

楊 浩, 黃 濤, 吳 亮, 徐彥瑞, 萬芳新, 黃曉鵬*

(1.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站,甘肅 蘭州 730046)

籽瓜皮含有大量的多糖、氨基酸、纖維素,營養(yǎng)價(jià)值十分豐富,具備開發(fā)成膳食纖維或者禽畜類青飼料等產(chǎn)品的潛力[1,2]。目前籽瓜加工的主要目的為收取瓜子和利用瓜瓤制作籽瓜水、籽瓜汁等,導(dǎo)致占籽瓜比重25%左右的籽瓜皮未被合理利用。如果對(duì)籽瓜皮進(jìn)行綜合開發(fā)利用,一方面可降低廢棄瓜皮對(duì)環(huán)境的污染,另一方面也可大大提升籽瓜的經(jīng)濟(jì)效益。

在籽瓜皮綜合開發(fā)利用過程中,瓜皮的粉碎至關(guān)重要。目前,國內(nèi)外針對(duì)瓜皮類物料的粉碎機(jī)研究較少。近年來,國內(nèi)錘片式粉碎機(jī)的發(fā)展取得了很多新的成果,例如水滴型粉碎室技術(shù)、振篩粉碎技術(shù)、雙軸粉碎機(jī)技術(shù)等[3-5]。國外由于地域差異,粉碎機(jī)的發(fā)展方向也各不相同。以歐美發(fā)展來看,美國多以增大篩網(wǎng)的篩理面積來提高粉碎效率,而歐洲多以安置齒板和增大沖擊齒板面積來提高粉碎效率[5]。本文以設(shè)計(jì)籽瓜全加工利用生產(chǎn)線用瓜皮粉碎機(jī)為研究目標(biāo),對(duì)其關(guān)鍵部件進(jìn)行有限元分析,以期為整機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供理論依據(jù)。

1 整機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理

1.1 整機(jī)結(jié)構(gòu)

本文設(shè)計(jì)的籽瓜瓜皮粉碎機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要包括電機(jī)、喂料口、粉碎室、出料口和機(jī)座等,其中粉碎室由箱體、錘片、篩板、錘片架組成。該機(jī)采用錘片式轉(zhuǎn)子機(jī)構(gòu)作為粉碎裝置,選擇切向喂料方式,粉碎機(jī)篩片包角設(shè)為180°,錘片采用交錯(cuò)排列的方式。

圖1 整機(jī)結(jié)構(gòu)圖

1.2 工作原理

籽瓜瓜皮經(jīng)由進(jìn)料口喂入到由錘片、轉(zhuǎn)子、篩片構(gòu)成的粉碎空間內(nèi)。瓜皮在高速旋轉(zhuǎn)的錘片沖擊作用下被反復(fù)捶打、磋磨,并與箱體、篩網(wǎng)產(chǎn)生劇烈碰撞,從而逐步粉碎,直到粒度滿足所需要求后從下部篩孔落入收集裝置。

1.3 技術(shù)參數(shù)

本文設(shè)計(jì)的籽瓜瓜皮粉碎機(jī)主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

表1 籽瓜皮粉碎機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)

2 關(guān)鍵部件有限元分析和拓?fù)鋬?yōu)化

2.1 錘片靜力學(xué)分析

在籽瓜瓜皮粉碎機(jī)中,錘片是最主要的工作部件,物料破碎所需要的力主要由其提供。工作時(shí),錘片在箱體內(nèi)部做高速回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),其表面所受的撞擊力是不均勻的,導(dǎo)致工作表面每個(gè)點(diǎn)的磨損都不一樣。通過靜力學(xué)仿真可確定錘片在工作過程中應(yīng)力集中較大的部位[6]。因此,有必要對(duì)錘片進(jìn)行靜力學(xué)分析,分析錘片在工作狀態(tài)下應(yīng)力和應(yīng)變的規(guī)律,驗(yàn)證錘片材料的剛度和疲勞強(qiáng)度是否滿足設(shè)計(jì)。

利用Solidworks軟件建立錘片的結(jié)構(gòu)模型,錘片材料選用40 Cr食品級(jí)不銹鋼。在ANSYS軟件中通過Engineering Date菜單界面自定義材料,設(shè)定材料的各項(xiàng)物理屬性,其中40 Cr材料的各項(xiàng)物理屬性如表2所示[5]。

表2 40 Cr材料的物理屬性

網(wǎng)格劃分采用自動(dòng)劃分法,根據(jù)模型形狀自動(dòng)劃分為四面體網(wǎng)格和六面體網(wǎng)格,所選取網(wǎng)格的邊長(zhǎng)為3 mm,再進(jìn)行網(wǎng)格質(zhì)量檢驗(yàn),保證無畸形網(wǎng)格,劃分后的網(wǎng)格單元為2 457個(gè),節(jié)點(diǎn)數(shù)為11 273個(gè)。連接銷軸的錘片孔施加固定約束,根據(jù)對(duì)粉碎過程錘片的受力分析,在錘片的一側(cè)面施加集中力,其方向沿轉(zhuǎn)子的切線方向[4]。有限元模型及分析結(jié)果如圖2所示。

圖2 錘片靜力學(xué)計(jì)算結(jié)果

由圖2可以看出,錘片的最大應(yīng)力出現(xiàn)在錘片刃口部分,為133 MPa,小于材料得許用應(yīng)力,總變形量為0.049 mm,安全系數(shù)10,可以滿足實(shí)際工作需求[7]。由計(jì)算結(jié)果可知錘片的應(yīng)變與受力較為集中,絕大部分面積所受載荷和變形較小,所以其還存在拓?fù)鋬?yōu)化空間。

2.2 錘片的拓?fù)鋬?yōu)化

在保證錘片的強(qiáng)度和剛度滿足工況的條件下,利用ANSYS拓?fù)鋬?yōu)化模塊對(duì)錘片結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到節(jié)約材料、提高粉碎機(jī)性能的目的。材料添加、網(wǎng)格劃分、添加約束載荷等步驟參數(shù)與錘片靜力學(xué)分析步驟相似,對(duì)其分別進(jìn)行去除材料15%、30%、45%和60%的優(yōu)化計(jì)算,得到計(jì)算結(jié)果如圖3所示。

圖3 錘片拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果

從粉碎機(jī)錘片的拓?fù)鋬?yōu)化的云圖可以發(fā)現(xiàn),錘片的中心部位為受力最小區(qū)域,因此優(yōu)化可從減少錘片中心部分材料的方向考慮。以錘片的拓?fù)鋬?yōu)化云圖為參考,綜合考慮錘片的強(qiáng)度、剛度、可靠性和材料成本等因素,確定錘片材料減少30%為較佳的優(yōu)化方案,此方案一方面可減少材料成本,另一方面也可減少機(jī)器自重,提高整機(jī)安全性和可靠性[8]。

2.3 轉(zhuǎn)子主軸的模態(tài)分析

轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)主要由錘片架板和轉(zhuǎn)子主軸所組成,錘片架板是支撐錘片運(yùn)動(dòng)的主要部件,主軸一方面負(fù)責(zé)破碎機(jī)的動(dòng)力傳遞,另一方面起間接支撐錘片的作用。通過對(duì)粉碎機(jī)的轉(zhuǎn)子進(jìn)行有限元模態(tài)分析,獲取其固有頻率和振型,避免轉(zhuǎn)子在破碎機(jī)工作時(shí)所產(chǎn)生的共振,以確保機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性[9]。轉(zhuǎn)子前六階固有頻率如表3。

表3 轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)前六階固有頻率

當(dāng)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)引起軸系共振時(shí)的轉(zhuǎn)速稱為臨界轉(zhuǎn)速。當(dāng)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)在臨界轉(zhuǎn)速工作時(shí),會(huì)引起轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的劇烈振動(dòng),甚至造成轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的破壞[5]。將籽瓜瓜皮粉碎機(jī)轉(zhuǎn)子的前六階固有頻率轉(zhuǎn)化為臨界轉(zhuǎn)速,結(jié)果如表4。

表4 轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速

圖4 轉(zhuǎn)子模態(tài)變形圖

為了保證籽瓜皮粉碎機(jī)的安全運(yùn)行和正常工作,應(yīng)使轉(zhuǎn)子的工作轉(zhuǎn)速n離開其各階臨界轉(zhuǎn)速一定范圍。當(dāng)工作轉(zhuǎn)速在臨界轉(zhuǎn)速以下時(shí),臨界轉(zhuǎn)速應(yīng)高于工作轉(zhuǎn)速25%~30%。由于本文所研究的錘片式粉碎機(jī)工作轉(zhuǎn)速1 400 r/min 左右,遠(yuǎn)低于危險(xiǎn)工作轉(zhuǎn)速12 375.9 r/min,所以轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是合理的[10,11]。

2.4 錘片架板靜力學(xué)分析

轉(zhuǎn)子主軸除了動(dòng)力傳輸?shù)淖饔猛?,其上安裝的錘片架板還需在粉碎過程中支撐錘片做高速回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。物料與錘片的碰撞會(huì)給架板帶來較大的沖擊力,可能導(dǎo)致架板的結(jié)構(gòu)形狀發(fā)生變化,進(jìn)而影響錘片工作狀態(tài)的受力,加大錘片磨損,因此對(duì)其有必要進(jìn)行靜力學(xué)分析[11]。粉碎過程中錘片架板的載荷集中在銷孔處,每個(gè)錘片架板有6個(gè)銷孔,中間3個(gè)架板6個(gè)銷控受力,兩側(cè)2個(gè)架板3個(gè)銷控受力。對(duì)錘片架板進(jìn)行靜力學(xué)分析,錘片架板材料與錘片相同,計(jì)算結(jié)果如圖5所示。

圖5 錘片架板靜力學(xué)計(jì)算結(jié)果

由后處理計(jì)算結(jié)果可知,錘片架板工作過程中所受的最大應(yīng)力為75.18 MPa,小于材料的許用應(yīng)力,總變形量4.63 μm,符合工況要求。不難發(fā)現(xiàn)錘片架板變形部位主要集中在銷孔位置,而其余位置變形較小,因此其具有拓?fù)鋬?yōu)化的空間,以達(dá)到減少成本,提升粉碎機(jī)性能的目的[12,13]。

2.5 錘片架板的拓?fù)鋬?yōu)化

在錘片架板的剛度、強(qiáng)度等滿足粉碎工況的前提下,對(duì)其進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化。對(duì)錘片架板應(yīng)變較小部位的材料適當(dāng)刪減,以達(dá)到節(jié)約材料、提升性能的目的。利用ANSYS添加結(jié)構(gòu)優(yōu)化模塊進(jìn)行優(yōu)化,載荷約束與靜力學(xué)分析相同。添加求解模塊,設(shè)定去除材料分別為15%、30%、45%和60%,求解結(jié)果如圖6所示

圖6 錘片架板拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果

從粉碎機(jī)錘片架板的拓?fù)鋬?yōu)化云圖中發(fā)現(xiàn),由于兩側(cè)錘片架板只有三個(gè)銷孔受力,因此紅色部分建議去除的材料也較多,而中間三塊錘片架板由于受力相同且受力較大,因而灰色部分建議保留材料較多[8]。從錘片架板優(yōu)化結(jié)果云圖可知,優(yōu)化思路可從減少兩側(cè)錘片架板不受力銷孔處的材料為方向,綜合考慮錘片架板材料成本、錘片優(yōu)化后的安裝、實(shí)際工況等要求,并且參考錘片架板優(yōu)化結(jié)果云圖,確定優(yōu)化去除材料為35%為較佳優(yōu)化方案,一方面可減少材料成本,另一方面也可減少粉碎機(jī)自重,提高機(jī)器穩(wěn)定性[14]。

3 結(jié)論

瓜皮粉碎是籽瓜全利用加工生產(chǎn)線的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),本文針對(duì)設(shè)計(jì)的籽瓜瓜皮粉碎機(jī),對(duì)其關(guān)鍵部件錘片和轉(zhuǎn)子主軸進(jìn)行了有限元分析,主要結(jié)論如下:

(1)錘片的最大應(yīng)力為133 MPa,小于材料的許用應(yīng)力,最大總變形量為4.93 μm,安全系數(shù)為10,符合設(shè)計(jì)要求。錘片的中心部位為受力最小區(qū)域,利用拓?fù)鋬?yōu)化模塊對(duì)錘片進(jìn)行優(yōu)化,確定最優(yōu)結(jié)果為去除35%的中心部位材料。

(2)對(duì)轉(zhuǎn)子主軸進(jìn)行了模態(tài)分析和靜力學(xué)分析,通過模態(tài)分析的結(jié)果表明錘片式粉碎機(jī)工作轉(zhuǎn)速1 400 r/min遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于危險(xiǎn)轉(zhuǎn)速12 375.9 r/min,符合設(shè)計(jì)要求。

(3)錘片架板的最大應(yīng)力為75.18 MPa,小于材料的許用應(yīng)力,總變形量4.63 μm,符合設(shè)計(jì)要求。錘片架板變形部位主要集中在銷孔位置,利用拓?fù)鋬?yōu)化模塊對(duì)錘片架板結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,確定最優(yōu)結(jié)果為去除35%的邊緣部位材料。

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