產(chǎn)品簡介
詳細介紹
公司低價處理一批二手220 350 450 530 650臥螺離心機,成色9成新,,16年購,,安裝少用,因工藝更改,,此設(shè)備不適合新工藝,,設(shè)備適合污水分離處理,固液分離固固液分離處理,,適合食品,,化工,新能源,,精細化工分離處理,。公司還有進口臥螺離心機多臺,轉(zhuǎn)速都在7000轉(zhuǎn),,適合分離含固相物粒度大于0.005mm,,濃度范圍為2-40%的懸浮液。廣泛用于化工、輕工,、制藥,、食品、環(huán)保等行業(yè),。
*二手臥螺離心機懸浮液的沉降,、沉渣的輸送和脫水都在轉(zhuǎn)鼓中完成。因此轉(zhuǎn)鼓部件是臥螺離心機的主要部件,。轉(zhuǎn)鼓的結(jié)構(gòu),、材料、形狀和參數(shù)在很大程度上決定了離心機的特點和工藝效果,。不但關(guān)系到離心機的結(jié)構(gòu)安全性問題,,而且還關(guān)系到離心機的沉渣輸送、分離效果,。離心機的系列化是以轉(zhuǎn)鼓的zui大內(nèi)直徑為主要參數(shù)來制定的,。隨著離心機單機生產(chǎn)能力的提高,其設(shè)計正朝著轉(zhuǎn)速更高,,直徑更大的方向發(fā)展。轉(zhuǎn)鼓結(jié)構(gòu)的應力應變問題更為突出,。在解決應力應變問題的前題下,,對轉(zhuǎn)鼓組進行結(jié)構(gòu)參數(shù)分析和優(yōu)化,提高離心機的分離效果,,減輕質(zhì)量,、降低成本對臥螺離心機來說,具有十分重要的工程實際意義[2],。
但轉(zhuǎn)鼓組結(jié)構(gòu)復雜,、受力與物料有關(guān),有些結(jié)構(gòu)必須考慮其變形量,,是一個柔性多體系統(tǒng),。采用傳統(tǒng)的解析法建立和求解方程都困難,只能進行理想化處理,,所得結(jié)果不能真實反映離心機的工作特性,。采用虛擬樣機技術(shù)和有限元仿真方法優(yōu)化其結(jié)構(gòu)參數(shù),為離心機提供有價值的理論參考,,且研究時間短,,具有一定的經(jīng)濟價值和社會價值。
1 有限元仿真簡介
有限元仿真是一種工程分析技術(shù),,它實際上是用來對那些結(jié)構(gòu)復雜且不存在精確解的結(jié)構(gòu)進行仿真,,這樣的結(jié)構(gòu)很難用傳統(tǒng)的方法求解,而用有限元法則能夠較容易地求解。在進行有限元分析時,,通常假定復雜結(jié)構(gòu)的力學行為能夠近似地用那些構(gòu)成它的單元來表示?,F(xiàn)在,visualNastran有限元分析技術(shù)已經(jīng)被廣泛地應用于機械結(jié)構(gòu),、流體工程等工程領(lǐng)域[3],。
1.1 有限元仿真概述
有限元分析通過利用單元的幾何特性、物理屬性,、載荷作用和約束等計算節(jié)點上的特定的特征響應,,如應力、位移或變形等,。在應力分析中,,這個響應就是節(jié)點的應力、應變或變形以及反作用力[3,,4],。
visualNastran系統(tǒng)采用當今的有限元分析技術(shù)以及zui有力的有限分析工具MSC/Nastran,可直接對三維零件進行有限元分析,。利用這種有限分析技術(shù),,實際上可以真實地模擬零件的載荷和約束條件,進行應力,、變形,、振動、熱等的分析,。
visualNastran具有高度自動化的有限元分析功能,,它*是一種分析工具,它*在具體的分析中自動應用有限元理論,。它根據(jù)工程實際,,在進行有限元分析之前,對模型進行處理,,生成仿真模型,、確定模型有限分析的輸入?yún)?shù)(如載荷、約束,、質(zhì)量參數(shù)等),,此后,系統(tǒng)調(diào)用MSC/NASTRAN執(zhí)行有限元分析,。并使有限元分析結(jié)果可視化,,使用彩色等高線云圖等方式,顯示應力,、變形等的數(shù)值等,。云圖中紅色越深表示應力或變形越大,顏色越藍表示應力或變形越小,綠顏色表示應力或變形為中值,,可以非常直觀地了解模型的應力與變形情況,,并可據(jù)此確定模型的危險部位和應力集中部位,從而容易實現(xiàn)模型的修改,。
1.2 有限元仿真步驟
(1)對實體建立虛擬樣機模型,。
(2)對模型添加材料和進行網(wǎng)格劃分。
(3)對模型添加約束和載荷,。
(4)對模型進行有限元應力與變形分析,。
(5)對分析結(jié)果進行后處理,考察在各種工況下結(jié)構(gòu)能否滿足應力和應變要求,。
應力與變形分析中對模型有如下四項假定:
(1)模型的應力,、應變或變形等相對于所施加的載荷表現(xiàn)為線性的,且載荷撤銷后模型*恢復原狀,。
(2)所施加的是靜載荷,,載荷既不能移動,也不會隨時間而變化,,并且載荷是非常緩慢地施加于模型上的,,以至于不會引起模型產(chǎn)生明顯的加速度。
(3)線彈性材料,,這樣模型的應力就直接與應變和載荷成正比,。
(4)模型的變形小。這個變形是指模型在已確定的載荷和約束條件下,,所產(chǎn)生的變形相對于模型的結(jié)構(gòu)尺寸而言是很小的。
2 轉(zhuǎn)鼓的有限元仿真
*二手臥螺離心機2.1 轉(zhuǎn)鼓虛擬樣機模型
轉(zhuǎn)鼓主要包括轉(zhuǎn)鼓筒體和大小端蓋(包括液位調(diào)節(jié)裝置),。轉(zhuǎn)鼓筒體由圓錐體和圓柱體組成,,為軸對稱結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)鼓幾何結(jié)構(gòu),、約束和載荷的特點比較復雜,,轉(zhuǎn)鼓壁受有離心力和物料產(chǎn)生的離心力等作用,還要考慮其徑向變形,。轉(zhuǎn)鼓的建模和應力應變仿真分析過程中采用實體建模,,模型和參數(shù)的修改都很方便,zui終確定合理的結(jié)構(gòu)參數(shù)所需時間得到大幅度的縮短,;降低成本,,整個過程都在計算機上完成,有利于通過優(yōu)化等手段開發(fā)出性能更為*的產(chǎn)品,。本分析采用具有高度集成設(shè)計功能的三維建模系統(tǒng)Pro/E軟件[5]建立LW520臥螺離心機轉(zhuǎn)鼓實體模型(如圖1),,同時進行質(zhì)量匹配、間隙檢查、干涉檢查,。它提供準確的質(zhì)量參數(shù),,即零件的質(zhì)量、質(zhì)心位置,、慣性矩等,,并為后面模型的分析作準備;實體模型以STEP格式導入visualNastran軟件中,,實行應力應變仿真,。
轉(zhuǎn)鼓結(jié)構(gòu)參數(shù)為:
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑D=520mm;
圓錐段轉(zhuǎn)鼓長H1=777mm,;
轉(zhuǎn)鼓液面內(nèi)徑D0=420mm,;
圓柱段轉(zhuǎn)鼓長H2=1064mm;
轉(zhuǎn)鼓壁厚t=18mm,;
圓錐段轉(zhuǎn)鼓半錐角a=8,;
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速n=2800r/min;
轉(zhuǎn)鼓總長度L=1800mm,;
液池高度h=33~55mm,;
轉(zhuǎn)鼓材料為:10Cr22Ni5Mo3N。
物料參數(shù):固相密度P=1470kg/m,;
液相密度P=1085kg/m,;
其它參數(shù):處理能力Q=13~20m/h。
2.2 轉(zhuǎn)鼓的有限元仿真
2.2.1 載荷的種類,、大小和施加方式 在離心機運行過程中,,轉(zhuǎn)鼓主要受以下兩種載荷:
(1)自身質(zhì)量引起的離心力(Fω工況) 高速回轉(zhuǎn)下的轉(zhuǎn)鼓,鼓體金屬本身質(zhì)量所產(chǎn)生的離心力在分析中以角速度的形式施加于轉(zhuǎn)鼓的有限元模型上,,角速度ω的計算公式為:
式中:
n———轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,,2800r/min;
(2)物料的離心液壓(PC工況) 該力是物料在離心力作用下沿徑向運動對轉(zhuǎn)鼓壁形成的壓力,,方向垂直于轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面,。由于物料離心液壓與回轉(zhuǎn)半徑的平方成正比,將物料離心壓力以均布載荷形式沿轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面法向施加到轉(zhuǎn)鼓壁上,。圓筒中的流體物料在筒壁內(nèi)表面所產(chǎn)生的離心液壓的計算引用公式:
式中:
ρc———轉(zhuǎn)鼓內(nèi)被分離物料的密度,,1150kg/m3;
ω———轉(zhuǎn)鼓的回轉(zhuǎn)角速度,,293.2r/s,;
R0———轉(zhuǎn)鼓回轉(zhuǎn)時物料環(huán)的內(nèi)表面半徑,0.21m,;
R———轉(zhuǎn)鼓內(nèi)半徑,,0.52m,。
同樣,錐段筒體壁上和轉(zhuǎn)鼓大端蓋的任意半徑處的物料壓力仍用公式(2)進行計算,,方向垂直于作用處的內(nèi)表面,,都以線載荷形式施加到有限元模型上。
2.2.2 轉(zhuǎn)鼓的應力應變仿真 本仿真對轉(zhuǎn)鼓進行應力應變分析,,求解離心力(Fω工況),、物料的離心液壓(PC工況)、滿載(Fω+PC工況)三種工況下轉(zhuǎn)鼓整體結(jié)構(gòu)的應力和位移分布情況,,并考察轉(zhuǎn)鼓是否有足夠的強度和較小的徑向變形,。本分析中采用應力強度來描述轉(zhuǎn)鼓的應力狀態(tài),并與材料的設(shè)計應力強度進行比較,。轉(zhuǎn)鼓材料為:10Cr22Ni5Mo3N,,基本許用應力:
[σ]=0.5σs=0.5450=225MPa
[σ]=0.33σb=0.33620=205MPa
取其小值,基本許用應力為:Sm=205MPa
對轉(zhuǎn)鼓的變形需要控制在一定的限度范圍內(nèi),。目前我國離心機行業(yè)還沒有統(tǒng)一的標準,,從工程上講就是要求轉(zhuǎn)鼓在運行過程中不能有明顯的變形,更不能因變形等因素引起轉(zhuǎn)鼓與固定機殼等發(fā)生碰擦[1],。臥螺離心機轉(zhuǎn)鼓外殼與機殼內(nèi)表面的距離為5mm,。
在visualNastran對虛擬樣機模型添加10Cr22Ni5Mo3N材料和以四面體形固體單元網(wǎng)格劃分,平均長度30mm,,共61697個節(jié)點,,3278個單元。本分析中,,在轉(zhuǎn)鼓的大小端軸頸與滾珠軸承接觸處施加滾動鉸鏈約束,。分別對上述三種工況進行仿真分析,離心力(Fω工況),、物料的離心液壓(PC工況)應力位移仿真云圖見圖2,、圖3。
由應力云圖可知,,zui大應力為164.2MPa,在靠近大端鼓底的柱形筒體的內(nèi)壁上,,并且整個圓柱筒體上的應力水平都比錐段筒體,、頂蓋和鼓底的應力高。因為zui大應力小于材料的許用應力205MPa,,表明本分析的轉(zhuǎn)鼓在正常操作過程中是安全的,。由徑向位移云圖可知,轉(zhuǎn)鼓正常工作狀態(tài)下,,圓柱形筒體向外擴張,,zui大徑向位移也發(fā)生在筒體上,,值為0.1812mm。轉(zhuǎn)鼓的變形并不明顯,,滿足剛度要求,。可見轉(zhuǎn)鼓結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)速有進一步優(yōu)化的可能,。
3 轉(zhuǎn)鼓的結(jié)構(gòu)優(yōu)化
由于現(xiàn)行設(shè)計的轉(zhuǎn)鼓壁厚己滿足強度要求,,并有很大的安全裕量,因此從考慮節(jié)省成本的角度出發(fā),,本分析將用有限元方法對轉(zhuǎn)鼓進行優(yōu)化,,在保證強度的前提下,使得轉(zhuǎn)鼓的壁厚尺寸逐漸降低,,并觀察壁厚尺寸參數(shù)的變化對應力產(chǎn)生的影響,。各種工況下應力強度zui值隨轉(zhuǎn)鼓壁厚變化的計算結(jié)果見表1,并將計算結(jié)果經(jīng)線性化處理制成二維坐標圖如圖4,。
大速度明顯變大,,厚度小于6mm以后曲線變得更陡峭。但在轉(zhuǎn)鼓壁厚為6mm時,,應力zui大值超過材料的基本許用應力強度,,不符合強度要求。從圖4還可以直觀看出,,物料的離心液壓所產(chǎn)生的應力的變化曲線和正常工況下的變化曲線幾乎平行,,而隨著壁厚的變化離心力所產(chǎn)生的應力zui大值變化很小。這說明轉(zhuǎn)鼓自身質(zhì)量離心力在壁內(nèi)產(chǎn)生的應力與鼓壁厚度無關(guān),,轉(zhuǎn)鼓壁主要是承受物料的離心液壓,,所以增加鼓壁的厚度并不能降低自身質(zhì)量離心力引起的應力。
4 結(jié)論
應用Pro/E軟件建立臥螺離心機轉(zhuǎn)鼓虛擬樣機模型,,此后,,應用visualNastran仿真系統(tǒng)對模型進行應力應變有限元仿真,考察轉(zhuǎn)鼓在一定結(jié)構(gòu)參數(shù),、轉(zhuǎn)速和物料下是否有足夠的強度和較小的徑向變形,,并分析了轉(zhuǎn)鼓在不同壁厚時的應力情況,得到如下結(jié)論:
(1)在現(xiàn)有結(jié)構(gòu)和壁厚條件下,,轉(zhuǎn)鼓的應力在各種工況下都有較大的余量,,可以進一步優(yōu)化,以減輕重量,。
(2)正常工況下,,應力zui大值隨著轉(zhuǎn)鼓壁厚的減小而增大,開始時增大的幅度較小,,厚度小于10mm以后增大速度明顯變大,,厚度小于6mm以后曲線變得更陡峭,。但在轉(zhuǎn)鼓壁厚為6mm時,應力zui大值超過材料的基本許用應力205MPa符合強度要求,。
(3)仿真研究表明:轉(zhuǎn)鼓自身質(zhì)量離心力在壁內(nèi)產(chǎn)生的應力與鼓壁厚度無關(guān),,轉(zhuǎn)鼓壁主要是承受物料的離心液壓,所以增加鼓壁的厚度并不能降低自身質(zhì)量離心力引起的應力,。這些結(jié)論對臥螺離心機轉(zhuǎn)鼓結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有理論的指導意義,,也顯示出虛擬樣機有限元仿真強大的優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Α?/span>