桥式起重机结构优化与轻量化设计.doc
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1、桥式起重机结构优化与轻量化设计摘 要:我国的桥式起重机设计虽然起步较晚,但这些年我国的起重机设计在新材料、新技术、新方法的不断涌现下正步入高速发展的快车道,桥式起重机的结构得到充分优化,并逐步呈现出小型化、轻量化和智能化的发展趋势,本文将从桥式起重机的模块化设计方法和结构优化和轻量化概念等入手,对桥式起重机的主梁、小车等主要构件通过结构优化实现轻量化设计进行详细的阐述,希望通过本文能够给同行一些借鉴。 关键词:桥式起重机;结构优化;轻量化;设计 随着我国装备制造业的发展,起重机械作为现代工业中的“大力士”,在冶金、物流等国家重要的工业行业被大量使用,在国家装备制造中发挥着举
2、足轻重的作用。这其中桥式起重机是最为常用的一种起重设备,被广泛的安装在大型的厂房内,我国的桥式起重机设计虽然起步较晚,但这些年我国的起重机设计在新材料、新技术、新方法的不断涌现下正步入高速发展的快车道,桥式起重机的结构得到充分优化,并逐步呈现出小型化、轻量化和智能化的发展趋势,本将主要就桥式起重机结构优化和轻量化设计展开论述1。 1 有关桥式起重机设计所需的技术和方法 1.1 桥式起重机的模块化设计 自从模块化设计在世纪初的德国被提出后,被各种行业借鉴,同样也在桥式起重机设计的到应用。桥式起重机的模块化设计就是将复杂的桥式起重机分解为易于通用互换的部件或模块,最大
3、限度的满足用户的和市场的需求,同时又由于模块的相对独立性使的设计更加简洁大大节省设计费用,又由于部件或模块的可互换性大大节省了零部件的生产,最终节省了生产成本。起重机行业的龙头德马格公司将模块化设计方法用到单梁吊车的设计中,使单梁吊车的设计费用比原先降低了生产成本为原先70%。桥式起重机的模块化设计是将桥式起重机按照功能分为:控制模块、起升模块、运行模块、吊钩滑轮模块、桥架模块和小车架模块等六个模块。控制模块主要包括起重机的控制设备和控制软件。起升模块包括起升电动机、减速器、起升制动器和钢丝绳卷筒组;运行模块包括走行车轮组、走行制动器、电动机、减速器和缓冲器;吊钩滑轮模块包括吊钩、横梁、滑轮组
4、和安全模块;桥架模块包括主梁、端梁和附属结构2。 1.2 结构优化法 结构优化法就是通过对工程对象按结构进行细分形成变量并优化,实现对工程对象目标化设计。结构优化法按照优化变量的种类分为三种:拓扑优化、形状优化和尺寸优化。 拓扑优化一般在设计的概念设计阶段,主要是对起重机的原理和技术的进行全新的优化。 形状优化一般发生在起重机的基础设计阶段,主要是按照客户或市场的需要进行起重机的总体、设备的选型、材料成本的设计。 尺寸优化一般发生在起重机的详细设计阶段,主要是总体起重机的框架设计结束后,具体对某一部件进行具体结构和尺寸的设计。今天本文也主要是从
5、现状和尺寸优化两个角度出发。 1.3 轻量化设计 轻量化设计就是通过设计在工程对象功能和要求得到保证的前提下实现其的自重和零部件的轻质,使其重量和成本达到最优状态。它主要是通过轻量化材料、轻量化设计和轻量化制作技术来实现。 桥式起重机的轻量化设计主要集中在对桥架、小车和吊钩模块中进行。 2 桥式起重机的的结构优化和轻量化设计 2.1 桥式起重机的桥架的結构优化与轻量化设计 桥架是桥式起重机的重要构件,它的重量占桥式起重机总重的60-70%,因此对桥式起重机的桥架进行结构优化实现轻量化,对于起重机总体的轻量化起着关键性作用。
6、桥架做为起重机的关键部件其中主要构件就是主梁,主梁结构有单主梁和双梁桥架两类。单主梁桥架由单根主梁和位于跨度两边的端梁组成,双梁桥架由两根主梁和端梁组成。主梁与端梁刚性连接,端梁两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道,供起重小车运行。 主梁结构设计从最初的箱型结构,发展到四桁架式结构,最后发展空腹桁架结构。 空腹桁架结构中最为常用的是偏轨箱形主梁,在设计上主要由工字形钢梁做为主腹板,另外3块副腹板形成一个空腹桁架,在桁架内部加以筋板,在桥式起重机的主梁的结构优化和轻量化设计,其实质上是对腹板及筋板的设计优化,其中较多方法是通过数学算法对加筋板的位置进行优化布
7、置实现不均匀密度,同时将筋板使用实现最小化,并在腹板和筋板上开以减重孔。其中主要有几种优化方法3。 2.1.1 副腹板改用三角形腹杆 无缝钢管由于其中空的特性,其重量远低于实行的钢条,同时机械强度与相同直径的实心钢柱非常接近,同时抗弯曲、抗扭强度优于平面钢板,基于上述无缝钢管的优点,将主梁金属结构的副腹板处改用带竖杆的三角形腹杆体系代替,且无缝钢管周边无接缝的平板钢材有较强的稳定性。在无缝钢管三角形腹架设计中,要充分考虑各个杆的节点受力情况,由于三角形腹架不同于连续平直的平面腹板,其节点应力较为集中,所以在设计上要做到简单紧凑、过渡平稳。在三角形腹架中的斜杆倾角一般采用45
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- 关 键 词:
- 桥式起重机 结构 优化 量化 设计
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