工程机械结构动态应力仿真应用(共3903字).doc
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1、工程机械结构动态应力仿真应用(共3903字)【摘要】工程机械使用中会因为应力集中、工况复杂等发生结构件断裂等故障。如何在设计阶段进行有效规避,是工程机械行业设计的一大难题。经对比研究,利用Virtual.Lab软件进行计算机应力分析,可以很好解决此类问题。以挖掘机为例,在软件系统中我们模拟挖掘机整车运行系统,生成刚柔耦合多体动力学模型,采用模态综合法将挖机各主结构件作为柔性体置于整车模型中,计算各结构件的动态应力,同时配合实际的对比试验验证,结果表明该多体动力学模型能较好地反映挖掘机实际应力测试工况的动力学特性。经多次测试,可以利用动态仿真方法在挖机故障分析中进行应用,此方法代替了整机实际的应
2、力测试,具有较高的工程应用和推广价值。【关键词】工程机械;动态应力仿真;应用在工程机械施工中,挖掘机因其施工条件恶劣,施工环境复杂,施工强度大,导致结构件容易开裂,最终导致挖掘机无法正常施工,影响工作效率,甚至引发安全事故。同时因为挖掘机结构件开裂故障将直接影响生产公司产品在行业内的口碑,最终影响公司的品牌价值。经过对施工现场故障挖掘机分析发现,挖掘机结构件开裂故障多数由挖掘机的疲劳使用引起,应力集中最终导致故障发生。挖掘机的动态应力测试可以很好发现这些故障点,从而在设计环节予以改进。但实际动态应力测试试验主要面临试验成本高、试验周期长等问题。所以挖掘机动态应力仿真正好规避了此类问题,成为一个
3、最适宜使用的替代解决方案。结构件动态应力仿真计算目前已成为机械仿真技术研究热点,在技术上先后提出了多刚体系统仿真、拟静态有限元分析法、模态应力叠加法、混合方法等14。在对挖掘机进行结构件动态应力仿真计算测试过程中,各主结构件的实际载荷受测试动作、实际结构、联合动作等诸多因素影响,难以提取实际载荷对结构件进行单独的分析,所以考虑把多个结构件作为一个柔性体进行仿真设计,将此柔性体置于挖掘机整车刚柔耦合多体模型中,采用模态综合法计算各结构件的动应力,对整车结构件进行多体动力学分析。实验表明,此方法能够准确地模拟挖掘机各结构件的真实受力状况并显示出来。仿真测试不仅可以模拟各结构件在挖掘机实际应力测试过
4、程中产生的瞬时应力分布云图,而且可以得到模型中任意结构件的关键部位对应的动应力-时间分析图,经对比,其效果和挖掘机测试过程中实际数据基本保持一致。1挖掘机力学模型经过对其简化设计,在图中建立所示的模拟坐标系XOY,使其置于工作装置的垂直对称平面内,O点与挖掘机大臂动力轴心铰点A重合,X轴与停机面平行指向工作装置铲斗方向,Y轴与X轴垂直并垂直向上。在仿真测试中可以忽略各摇杆和连杆等自重的影响,考虑挖掘机作业过程中工作装置受到的主动力有油缸压力和自身重力,被动力有挖掘阻力。将地面作用于铲斗的挖掘阻力向切削刃板J点简化,得到作用于J点的挖掘阻力FJ和MJ阻力矩,将挖掘阻力FJ分别向X、Y方向分解为F
5、JX和FJY。为求解挖掘阻力FJ和MJ阻力矩,分别对G、B、A三个铰点列力矩平衡方程如下:以铲斗为研究对象,对G点列力矩平衡方程:F3TE3+G3XG3-XG#=-FJXYJ-YG$+FJYXJ-XG%$+MJ(1)以铲斗和斗杆为研究对象,对B点列力矩平衡方程:F2TE2+G3XG3-XB$+G2XG2-XB$=-FJXYJ-YB$+JJYXJ-XB$+MJ(2)以工作装置整体为研究对象,对A列力矩平衡方程:-F1TE1+G3XG3-XA!+G2XG2-XA!+G1XG1-XA!=-FJXYJ-YA!+FJYXJ-XA!+MJ(3)联立方程(1)、(2)、(3),即可求解得到挖掘阻力FJ在X、
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