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生产的不仅是压块机还有品牌 |
巩义市三谊重工机械制造厂http://www.hnsyzg.com生产的不仅是压块机还有品牌压块机机自结精简国 为了碱少算工作趋,可以取机架的一半进行计算。考虑到载荷的不对称性,可将 载衙分解成对称裁荷组及反对称载荷组两类工况,见图卜4 4所示计算模型。图中a)为 尸.0力对称于zOy平面[i兄.b)为户、0力反对称于ZOY平面工况,c)为F 力对称于ZOy平面工况,d)为F力反对称于zOv平面工况。 将按对称载荷组a、c及反对称载荷组6、d的计算模型分剐计算,再将计算结果 叠加,即为机身承受偏心载荷时的应力值及变形值。 单元选择及单元划讣 本例题计算机身时,选用,目聃常用的大型结构分析通用程序 SAP5程序。该 程if的程序库有11种单元类狙,能较好地适应各种类型结构的静动卷分析。考虑机身结 构特点,采用了SAPa程序中的第八类单元 即8-21可变节点的三维等参元。浚单 元是一曲面六面体,降在六面体的八个角处必备有八个节点外,还可在六面体的十二条 棱边的中问点及单元形心处根据需要增加节点。因为这类单元有些特点,所以在单元数 目不多的条件下,使单元边界较好地逼近实际结构的n然边捍。 机架基率上是一箱形结构,以分层的方法来划分刚硌是台适的。取机颦的一半划分 单元,将机架分成如11+1 1-44昕示的I-I和I-I两层,并按照在受力较大的部位单元捌 分较细,在有集中载荷及R由边界交界处布置节点蚺原则,将机身划分为92个单元,303 个节点,见图1-45。在机身刚格凹中可见,轴承孔上部硬L怍白中部,由于是高直力区, 不WV元划分较密,而且在自由边界的轴线方向的棱边证增加了节点(节点号在括号内在节点号附近数值,为该节点的变形。上而的数值嘶水平变形,下面的为 垂直变形,教值以毫米计. 轴承孔上部的67、68两节点与工作台中部的218节点的相对位移,砉:垂直方向平均 为0.622mm.在水平方向平均为0.175mm。相应地、机身的垂直别度为32. 15MN/mm. 角嗣度为2000压力机接机的宴铡刚度值为10.90MN/mm.机身计算附 痊值约为压力机整机宴测刖度值的三倍,考虑到通常机身的变形量约占压力机总变形量 的1/3,赦认为计算刚度值与实际情况基奉符台。 机身轴承孔上部及工作台中部受力较大部位的单元的主席力及按第三强度理论计算 的相当应力值口一列在表1-15中。从表中数值可见:轴承孔上部是机身的高应力区,阜 元应力大,相邻单元应力变化剧烈I工作台中部应力比轴承孔上部应力要小,度力变化 平缓,且郭是压应力。馥机身较薄弱环节在轴承孔上毹其中应力较大的是单元6,其 相当应力为-84 .5MPa。机身采用ZG35制造,许用应力可选115MPa,故机身是安 全的。 三、燕横锻压力机的允许侗心血荷圈 热模锻压力机的允许负荷曲线星在中心负荷情况下,按压力机机 身、曲轴、齿轮等零件的强度柬制定的。热模锻压力机在进行多模腔锻祷时,承受的是 偏心负荷。这时四根屯柱受力不均,受力情况恶化,困此在使用压力机时还应考虑按照 立柱强度制定的允许偏心负荷椭圆(允许儡心负荷图)。 当压力机受有如图1-47所示的偏心负荷时,假如偏心力矩完全由轴承反力矩所平衡 (PPK-O,滑块反力矩为零),备根立柱所罡的力,可由平衡方程来确定。 ------------------------------- |