液压支架的设计及有限元分析大学论文.doc
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1、全套设计(图纸)加扣扣 194535455液压支架的设计及有限元分析摘 要对于综合采煤工作面来说,要满足使其高产高效的关键就是液压支架能够正常稳定地运行。液压支架对采煤工作面的有效支护是通过应用液压系统,并且配合相关的机械结构使液压支架能够完成预先设定的各个动作和需要达到的效果。液压支架是在煤矿综采工作面装备当中使用频率最高的装备,当然也是极其重要的生产技术装备。基于这些原因,在液压支架的开发设计过程中,支架的安全可靠性以及技术上的重点,都是本文基于已有的液压支架的相关知识的研究内容。本文通过以某矿井生产条件下的四柱支撑掩护式液压支架进行液压系统的设计以及有限元分析,对其进行科学的设计。首先通
2、过分析液压支架的工作环境和外载荷特性,进而对液压支架的液压系统基本的回路、工况等等进行分析从而通过计算得到相关数据,进而绘制出相关液压回路的系统基本原理图。针对本文的需要研究的液压支架,首先利用三维实体建模软件Pro/E进行相关建模并导入进ANSYS,进行相关的模型简化、网格划分等等相关操作后分析其元部件的应力应变的变化情况,最后得到该三维建模后的液压支架的不同工况下不同零部件受到的应力、载荷等的应力云图。通过对应力云图的相关分析,最终得到液压支架在设计以及受力分析时需要特别注意的有效意见。本文是以有限元分析和系统建立液压系统为基础的现代设计方法的实际应用,对液压支架的完全设计具有一定的意义,
3、对于解决相关的工程知识问题有一定的应用的意义。关键词:液压支架 液压系统 三维建模 有限元分析 ANSYSDesign and finite element analysis of hydraulic supportAbstractAs the fully-mechanized face in the coal mine, the work of coal mining need to be high yielding and highly effective. And the key to the mature work is he hydraulic support could opera
4、te normal and stable. Effective hydraulic support in coal mining face support is through the application of the hydraulic system, and cooperate with related mechanical structure of the hydraulic support can complete the pre-set each movement and the need to achieve the effect. Hydraulic support in c
5、oal mine fully mechanized working face of equipment most frequently used equipment, is also very important, of course, production technology and equipment. For these reasons, in the process of the development of the hydraulic support design, the safety and reliability of the stent and focus on the t
6、echnology, is based on the existing knowledge content in the research of hydraulic support.In this paper, taking a mine production under the condition of four pillars support the shield hydraulic support, the design of the hydraulic system and the finite element analysis on the design of science.Fir
7、st of all, through the analysis of the working conditions of hydraulic support and external load characteristics, basic circuits of the hydraulic system of hydraulic support, working condition and so on carries on the analysis to the relevant data is obtained by calculation, and then draw out the ba
8、sic principle of the hydraulic system diagram.Then using 3D software Pro/E to complete three-dimensional modeling. finite element analysis software ANSYS, and then will be after the completion of the three-dimensional entity model into ANSYS, to carry on the related model simplification, meshing and
9、 so on related operations, finally get the 3D modeling of hydraulic support under different working conditions of different parts of stress nephogram of stress, load, etc. Through the correlation analysis of stress nephogram, finally get hydraulic support need special attention during design and str
10、ess analysis effectively.This article is based on finite element analysis and system to build hydraulic system of the practical application of the modern design method, the complete design of hydraulic support has a certain meaning, to solve the problem of related engineering knowledge has a certain
11、 application meaning.Key words: Hydraulic Support; Hydraulic System; Three-dimensional modeling; Finite Element Analysis; ANSYS目 录摘 要IAbstractII第1章 前 言11.1 选题的提出及意义11.2 国内外研究现状与发展趋势21.2.1 国内液压支架的发展21.2.2 国外液压支架的发展31.3 液压支架的设计方法及存在问题41.4 本文研究内容及技术路线41.4.1 论文的主要研究内容41.4.2 论文研究所采用的技术路线和方法5第2章 液压支架的系统构成
12、62.1 液压支架的机械结构62.1.1 液压支架的组成62.1.2 液压支架的承载分析62.2 液压支架的液压系统92.2.1 液压支架液压系统的基本组成及特点92.2.2 液压支架液压系统的基本工况分析102.2.3 液压支架液压系统的基本回路122.3 液压系统原理图15第3章 液压支架液压系统的设计183.1 液压支架基本参数的确定183.1.1 架型的选择183.1.2 基本参数的确定183.2 液压支架液压缸的设计193.2.1 立柱193.2.2 推移千斤顶213.3 大流量系统设计213.3.1 供液系统223.3.2 管道尺寸与控制元件的设计233.3.3 控制方式的设计24
13、3.4 验算压力损失243.4.1 沿程压力损失243.4.2 局部压力损失253.4.3 管路系统总压力损失253.4.4 管路系统压力效率25第4章 液压支架三维模型的建立264.1 三维建模软件的选择264.2 支架模型的建立274.2.1支架零件的三维结构模型274.2.2 基于虚拟样机的虚拟装配29第5章 液压支架主要部件的有限元分析315.1 有限元法的原理及ANSYS软件315.1.1 有限元法基本原理315.1.2 ANSYS软件简介315.2 分析方案的制定315.2.1 简化模型315.2.2 工况载荷的确定325.3 各工况下的有限元分析335.3.1顶梁两端集中载荷,底
14、座受到偏载335.3.2顶梁单侧载荷,底座扭转载荷345.3.3顶梁扭转载荷,底座两端集中载荷355.4 分析结果36结 论38致 谢39参考文献40附 录43VI全套设计(图纸)加扣扣 194535455第1章 前 言能量作为人类生产生活的基础,从来都与我们的生活形影不离,而作为世界上储藏量最多、分布面积最广的煤炭是我们从古至今的最常规的能源之一。煤炭由于其低廉的运行成本,一直以来都作为世界范围内的主要能源1。煤炭科学在不断发展的同时,与其相关的开采工艺和装备水平也在随之不断提高。液压支架的诞生和发展为煤矿高效、安全运行提供了极大地保证。1.1 选题的提出及意义作为当前世界的第二大经济体,我
15、国的经济社会的发展必定依赖于成熟、充足并且可靠的能源供给。根据国家能源局数据,就2014年而言,我国的火力 发电的设备容量大约是全部发 电设备容量的67.28%,由此可以见得,作为传统的主要能源,煤炭依然能在新型能源 发展不充分时占有着国民 经济的重要 战略地位。而为了能让煤矿矿井实现现代化高产高效综采,液压支架是最基本的保障,并且还作为保障生产安全的关键性设备。液压支架的出现以及其发展是对于煤炭行业来说其实是的一次重大的历史革新。液压支架从根本上改善了公认的煤矿矿井的工作条件,提高了作业的安全性,同时也提升了采煤的效率并且大幅度地提高了矿井产量。液压支架是主要通过若干个液压元件(油缸、阀件)
16、和金属结构件组成2,以高压液体作为动力,一种适用于采 煤工作面的支撑和控制顶板的设备,具有安全可靠、快速移动、高强度、强大的支护性能等一系列特性3。在现代化综合采煤的过程当中,液压支架起到的主要作用是预防顶板冒落、为工人在安全作业时提供一定的工作空间以及各项采煤作业能够正常运作4,5。因此液压支架需要提供足够的支撑力才能可靠有效地支撑和控制工作面顶板,然后隔离开采空区,防止矸石落入工作面造成支架受到偏载6,并且能够实现基本的支撑、推溜以及移架等一系列基本操作。目前我国煤矿矿井当中,四柱掩护式液压支架是采用的主要的架型。但是由于其工作的环境不稳定,因此液压支架受到的承载载荷变化极大,尤其是一些重
17、要零 部件极易在正常工作条件下因受偏载而损坏7。由于在采煤过程中,综采工作面顶板附近处于不稳定状态的围岩,以及地质条件复杂多变的煤层,支架的底座和顶梁是受到应力变化最大的零部件,支架整体倾斜也较为严重,同时不同的开采过程采用的工艺会导致顶 梁和底座不能保证时刻处于水平状态而导致支架整体倾斜,因此支架的四连杆机构永远不会在实际使用的过程中处于理想状态,所以在这样的工作状态下的支架基本上都处于恶劣的偏载状 态中,支架在这样的工作工况下使用时,液压支架在承受扭曲时产生的疲劳损坏就会增加,支架的使用寿命大大减少,支护过程的安全系数也同时降低8。因此,为了让液压支架能够安全可靠地工作,同时最大限度地提升
18、液压支架的稳定性和可靠性,就需要使用有限元分析软件ANSYS对液压支架的关 键性结构元件做相关的静力学分析,得到相关可以用来进行参考分析的结果。本文的重点就是通过已有的流程,进行液压支架液压系统的设计和其三维建模并用于有限元分析,而液压系统的设计和有限元分析是作为本文的重点和难点。1.2 国内外研究现状与发展趋势自从液压支架诞生以来的几十年时间里,各国在煤矿矿井井下开采支护设备在设计以及使用中有了的根本性变化,就是广泛的采用了液压支架用来作为长壁开采支护设施的最主要设备9。通过使用液压支架来管理顶板是针对现代采煤来说的一次全新的技术变革,同样也成为了煤矿现代化采煤的标志之一10。液压支架作为高
19、产高效的现代化矿井中综采的重要设备,同样也是保证安全生产和作业空间的关键设备,它的整体重量大约占整个综采设备总体重量的80%90%,其费用大约占总体综采设备总体费用的60%70%11,12。而液压支架中大 型 复 杂金属结构件的安全性和可靠性决定了综采技术最终的成败。因此世界各产煤大国长期以来都在对液压支架进行研究,以能够达到提高采煤效率、降低成本以及改善工作条件等为最终目的。1.2.1 国内液压支架的发展我国采矿业相对于先进国家来说起步晚,煤矿地质条件也颇为复杂,煤层厚度变化大,有薄煤层、急倾斜煤层和特厚煤层等诸多类型的煤层,所以我国液压支架具备了批量小、品种多的明显生产特色13。经过大半个
20、世纪的发展,我国目前在支液压架的结构和配套设备上有了喜人的成绩,但是总体仍与发达国家存在有较大差距,特别是在材料制造、焊接 技术的应用等方面。但是我国在支架的制造结构上已经掌握了世界的先进技术,特别是在一些相对关键性的部件和具有特别针对性性能的液压支架,如铺网支架、两硬煤层的强力支撑、支撑特厚煤层的放顶煤支架、端头支架等,但在精细程度上仍然与国外同等类型液压支架存在明显差距14。我国自行研发的液压支架在系统的自动控制这一块上的可靠性较差,而且液压系统当中设定的额定压力值一般来说都不足35,额定流量一般来说也低于200径一般介于25到32之间,回液管的直径一般介于25到50之间12。与此同时常采
21、用屈服极限为345的钢材,而井下实际应用时移架最高速度在20甚至以上,高于理论移架的最高速度1012架,实测初撑比为0.250.4,也低于一般水平的0.520.776。因此在未来国内的液压支架的发展进程中,我国的主要研究的方向将朝着高强度钢板、高技术含量、快速移架以及电液控制阀这几个大方向发展15。针对有破碎带 以及断层的工作面会增加支架的移架力,并且精良使用整体可靠推杆及抬底座机构的同时减少千斤顶的数量16。另外还将大范围将额定压力设定为40、额定流量设定为400的高压大流量乳化液泵站考虑进增加快速移架时间的方案中17。为了让支架具有达到初撑力需求所足够的压力,液压系统一般选用双向或环形供液
22、,并保证精确的接顶位置18。同时为了能增加液压支架工作时的稳定性,还需要对四连杆机构进行结构上的优化。1.2.2 国外液压支架的发展上世纪五十年代,由英、法两个国家分别研制出的垛式、节式液压支架并以之从此结束了原有煤矿固定支架的时代,液压支架便开启了新的煤矿安全支护的新篇章。到六十年代前苏联在原有基础上改进后的OMKT型掩护式支架,到七十年代全球广泛使用的立即支护式支架,到八十年代澳大利亚引入电液控制技术,再到九十年代美国引入乳化液泵站让推进速度有了大幅度的提升,液压支架在大半个世纪以来始终朝着高效安全的方向不断的进行着改进和革新,特别是八十年代以后,高度可靠性、大功率、重型的设备成为全球液压
23、支架新的发展趋势。两柱掩护式液压支架支架是目前国外综采工作面选用液压支架的主要架型,该型支架的结构是通过刚性连接的分体式底座和整体顶梁,并且附带提底座装置,其工作阻力相对较高19。该液压支架最大的组成特点是将推移千斤顶的相关机构进行反向装配的倒拉框架式结构20。以支架的支护状态能够自行进行调控为目的,通过控制环形供液和电液阀仪器配合形成的控制方式,使得支架的升柱、降柱、移架的循环时间一般不超过10s,且该支架有5万次以上的寿命试验21。德国DBT公司开发研制液压支架时,会结合有限元分析和运动学仿真来进行支架的设计,同时还对四连杆机构进行了相关结构的优化和完善,推出了有着相当的使用高度的一系列适
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