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基于ANSYS的起重機(jī)吊鉤優(yōu)化設(shè)計

來源:中國起重機(jī)械網(wǎng)
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     根據(jù)實際工況對其約束與載荷作了有效的處理,并對其強(qiáng)度進(jìn)行了有限元分析,得到了吊鉤應(yīng)力和位移的分布規(guī)律,揭示了吊鉤工作的危險截面。并在有限元分析的基礎(chǔ)上,在保證吊鉤安全的前提下,對吊鉤的厚度進(jìn)行了優(yōu)化,將優(yōu)化前后的結(jié)果進(jìn)行了比較。優(yōu)化后吊鉤的尺寸更加合理,并達(dá)到了減輕吊鉤重量的目的。分析和優(yōu)化結(jié)果對起重機(jī)吊鉤的結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了科學(xué)合理的依據(jù)。
 
    吊鉤是起重機(jī)上應(yīng)用*廣泛的一種取物裝置,也是起重機(jī)的主要承載部件,吊鉤的強(qiáng)度及其設(shè)計的合理性對起重機(jī)工作的安全性至關(guān)重要。因此,應(yīng)用現(xiàn)代有限元分析方法,對吊鉤的強(qiáng)度進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)吊鉤的*大變形位置,揭示其應(yīng)力分布規(guī)律和危險截面,為吊鉤強(qiáng)度的研究設(shè)計提供理論依據(jù),具有重要的工程意義。
 
    2有限元模型的建立與分析2.1吊鉤的結(jié)構(gòu)及參數(shù)以實際生產(chǎn)中一臺工作級別M5的50t/10t橋式起重機(jī)主起升的直柄吊鉤為例,其結(jié)構(gòu)形式簡圖,如所示。其參數(shù)為:單鉤,鉤號為40,強(qiáng)度等級為M,鉤身水平截面*大厚度為200mm,豎直截面*大厚度為170mm,柄部直徑為150mm.吊鉤材料為DG20Mn,材料的屈服點為333MPa,抗拉強(qiáng)度510MPa,泊松比0.3,彈性模量E=2.1ellPa,密度為7860kg/m3.鉤身*大許用彎曲應(yīng)力:吊鉤直桿部分*大許用拉應(yīng)力:甌吊鉤結(jié)構(gòu)簡罔2.2吊鉤有限元模型的建立某些過渡轉(zhuǎn)角幾何特征對強(qiáng)度的影響很小,在Ansys中會增加畸變網(wǎng)格的產(chǎn)生幾率,增加計算時間,影響計算精度,因此建模時應(yīng)予以簡化。單元類型選用六面體結(jié)構(gòu)單元Solidl85.吊鉤直柄上端部分添加約束,約束其全部自由度。
 
    由于實際吊裝過程中,吊重會發(fā)生擺動,使得懸吊重物的鋼索拉力與垂直方向產(chǎn)生一定的夾角,根據(jù)工程實際及浮吊規(guī)程,此夾角應(yīng)控制在30°左右。因此,吊鉤滿載達(dá)到*大起重量50t,且鋼絲繩拉力偏角為30°時,吊鉤處于*不利載荷的極限工況。
 
    取懸吊重物的鋼索直徑D=28mm,即載荷的作用面區(qū)段約為D與吊鉤中間豎直截面*大厚度的乘積。通過對吊鉤中間豎直平面兩側(cè)各30°作用面施加面均布載荷的方法,來模擬懸吊貨物的鋼索對吊鉤的作用載荷。
 
    網(wǎng)格劃分、添加約束、施加面載荷后得。
 
    有限元模型,如所示。
 
    2.3求解結(jié)果及分析吊鉤的變形圖,如Q所示。由該圖可知,吊鉤受力后有一定幅度的變形,其*大變形為0.925mm.吊鉤的應(yīng)力分布圖,如⑥所示。由可知:①吊鉤的*大應(yīng)力發(fā)生在鉤身主彎曲截面(水平截面)內(nèi)側(cè),且*大應(yīng)力為157MPa.吊鉤鉤身主彎曲截面(水平截面)外側(cè)的*大應(yīng)力約為87MPa,皆小于許用應(yīng)力214.84MPa.(2)吊鉤鉤身在豎直截面內(nèi)應(yīng)力也較大,為另一危險截面,其*大應(yīng)力約為104MPa.(3)吊鉤直桿部分*大拉應(yīng)力為69.6MPa,小于許用應(yīng)力102MPa.所以,實際分析所得應(yīng)力值遠(yuǎn)小于材料的屈服極限,應(yīng)力余量大,說明吊鉤是很安全的,可以進(jìn)于優(yōu)化。
 
    3吊鉤的優(yōu)化在吊鉤所受載荷力大小和安全系數(shù)都滿足要求的前提下,可以減小吊鉤的*大厚度和直柄直徑來進(jìn)行結(jié)構(gòu)尺寸優(yōu)化,將水平截面*大厚度從200mm減少到180mm,豎直截面*大厚度從170mm減少到155mm,柄部直徑從150mm減少到135mm.此時施加的面載荷大小約為:對優(yōu)化后的吊鉤重新建模,在約束不變的情況下,對其再次進(jìn)行有限元分析,計算分析結(jié)果,如所示。
 
    U0優(yōu)化后吊鉤應(yīng)力圖閣4優(yōu)化后分析結(jié)果從、中可以看出,此時新吊鉤鉤身主彎曲截面(水平截面)內(nèi)側(cè)*大應(yīng)力為182MPa豎直截面*大應(yīng)力為122MPa,都小于許用應(yīng)力214.84MPa.吊鉤直桿部分*大拉應(yīng)力增大為81MPa,小于許用應(yīng)力102MPa.吊鉤的*大變形為1.066mm.所以,優(yōu)化后的吊鉤滿足強(qiáng)度要求。而且,由PROE建立的三維模型進(jìn)行質(zhì)量屬性評估,可知吊鉤的質(zhì)量從313.79kg下降到263.05kg,減少了50.74Kg質(zhì)量減輕了16.1%優(yōu)化效果明顯。
 
    4總結(jié)利用大型通用有限元軟件ANSYS對一直柄單鉤(GB/T10051.4-1988)進(jìn)行了詳細(xì)的靜力學(xué)分析。與傳統(tǒng)的分析方法相比,更準(zhǔn)確的捕捉了吊鉤的應(yīng)力和位移分布情況,對工程實際生產(chǎn)具有重要的指導(dǎo)意義。并在滿足吊鉤強(qiáng)度和穩(wěn)定性的前提下,對吊鉤的厚度進(jìn)行了結(jié)構(gòu)尺寸優(yōu)化,優(yōu)化結(jié)果表明傳統(tǒng)的吊鉤厚度設(shè)計方法是保守的。
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移動版:基于ANSYS的起重機(jī)吊鉤優(yōu)化設(shè)計

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