水平弯曲油缸的最大推、拉力超过4000kN的肋骨冷弯机为大型肋骨冷弯机。本文把有限元法用到大型肋骨冷弯机的设计中,用ANSYS来优化大型肋骨冷弯机中机架的刚度,以提高型材成形质量。
冷弯机的工作原理和主要机构,对静态工况下肋骨冷弯机中机架进行受力分析。由于实验才能判断有限元模型及计算结果正确与否,根据现有的实验条件和静态工况下肋骨冷弯机中机架的受力情况,来建立1000kN肋骨冷弯机中机架的有限元模型,采用两种方法来模拟中夹紧油缸套和机架的螺栓连接,针对这两种简化方法采用不同的算法来计算中机架的静态刚度,并对这两种算法在技术环节和计算结果两方面作比较,两种算法各有所长,无法取舍,所以必须通过实验来选择算法。 为验证1000kN肋骨冷弯机中机架的有限元模型的正确性和选择算法,制定1000kN数控肋骨冷弯机的实验计划和选择实验仪器,用两种方法测量,详细记录实验过程和实验数据。用标准偏差的方法来处理实验数据,得出实验结果。根据实验结果证明1000kN肋骨冷弯机中机架的有限元模型是正确的,并选取误差较小、操作较方便的算法。由于各型号的肋骨冷弯机工作原理相同、结构相似、中机架受力特点相同,所以实验选定的算法可以运用到大型肋骨冷弯机中机架静态刚度计算中,用选定的算法对4000、5000和8000kN三种型号的大型肋骨冷弯机中机架进行静态刚度计算。 介绍ANSYS软件的优化设计方法、收敛准则和步骤,选取零阶方法作为优化大型肋骨冷弯机中机架刚度的算法。在上面工作的基础上,用实验选取的算法,编写命令流,对大型肋骨冷弯机的中机架建立参数模型,进行优化设计计算。分析优化计算结果,优化配置中机架前板、后板和侧板的厚度,作为大型肋骨冷弯机设计、生产的参考。
通过对大型肋骨冷弯机的结构优化研究,优化配置中机架前板、后板和侧板的厚度,既满足了中机架的刚度要求,又节约了材料。
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