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平地机前机架两种截面结构分析

更新时间:2009-03-28

平地机是一种高速、高效、高精度和多用途的土方工程及矿用机械,可满足道路维护、道路建设、路边修整、路面精整、矿区路面平整与养护、冰雪清除、原始地貌平整以及硬土松裂等工况。前机架是平地机关键部件之一,其结构可靠性至关重要,尤其在路边修整、刮坡、挖沟以及矿区路面平整等恶劣工况下,对前机架的可靠性提出了更高的工况适应性能要求。

1 前机架的主要受力情况

平地机工作时,前机架受力状态如图1和图2所示。

  

图1 平地机工作时受力状态

 

F-牵引力;P-工作阻力

  

图2 前机架受力状态

 

N1-前桥支撑力;N2-工作装置反作用力;G1-前机架自重

工作装置的阻力(牵引力)P1=F1

通过受力状态可以看出,前机架在工作时主要受弯曲和拉伸载荷。

2 前机架的两种截面结构型式

如图3所示,对两种截面结构型式进行受力分析。

  

图3 两种结构型式受力图

弹性模量(MPa) 2×10e5

随机选取浙江某市一所普通小学一~六年级小学生共120名,每个年级20名,男女生各10名.这些学生都只接受了正常的数学教学和基本的口算训练,并未经过特殊口算技巧或能力的培训.

对中性轴x的抗弯截面系数为

从以上计算得出:在前机架承受相对x轴的弯矩时,结构二优于结构一。

 

前机架工作时主要是受铲刀刮土时向后的作用力及铲刀升降油缸下压时的反作用力。铲刀向后的最大作用力,我们以平地机轮胎打滑计算,设平地机的重量16t,取地面摩擦系数0.75,计算出平地机的最大附着力为84kN,此力加载在牵引架球铰处;油缸最大下压力,我们以使平地机前轮抬起计算,最大下压力为120kN,此力加载在连接摆架处。在前后机架的连接处施加固定约束,对前机架进行网格剖分,建立有限元分析模型。

 

对于结构二

截面积为A2=2(h-2tt+2bt=(2h+2bt-4t2=A1

按小组进行分组训练,小组同学相互交流,并对各小组学生的任务实施过程进行全程跟踪指导,并对其出现的问题进行总结和评价,指出各组学生在程序编码过程中存在的某些共性问题。例如,程序源文件命名不规范、程序编写格式不规范、死循环、无注释或注释不清晰等问题。

x轴惯性矩为

 

截面积为:A1=2ht+2(b-2tt=(2h+2bt-4t2

 

b=280mm;h=280mm;t=16mm;a=14mm带入上述公式可得

 

x轴惯性矩为

2.2 两组孕妇剖宫产产后出血的单因素分析 出血组妊娠期高血压史、妊娠期糖尿病史、胎盘粘连、前置胎盘、巨大儿、宫缩乏力占比明显高于未出血组(P<0.05),两组其他指标相比,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

3 两种结构型式的有限元分析比较

3.1 模型建立与边界条件

材料参数如下。

密度(kg/m3) 7850

材料 Q345

对于结构一

泊松比 0.3

屈服极限(MPa) 345

对中性轴x的抗弯截面系数为

3.2 静力学分析

静力学分析结果如图4和表1所示。

  

图4 静力学分析原图

 

表1 两种结构应力对比

  

应力最大值结构一76.6MPa(A处)47.1MPa(B处)结构二60.0MPa(A处)41.1MPa(B处)

从应力云图得出:结构二应力低于结构一,故在工作载荷下,结构二强度较大。

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4 结 论

1)通过计算得出,在前机架承受相对x轴的弯矩时,结构二优于结构一。

总之,教师应当用一颗智慧的心去纠正课堂作业中出现的误区,恰到好处的利用好课堂作业这一环节,挖掘这一环节的潜力,才能够有效的提高课堂效率,切实减轻学生过重的作业负担。

2)在工作载荷下的有限元分析表明:结构二应力低于结构一,结构二强度较大。

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3)对于两种结构的强度比较,有限元静力分析与上节理论计算结论相同。

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综上,结构二是较优的方案。

 
卜莉莉,魏静
《建筑机械化》 2018年第04期
《建筑机械化》2018年第04期文献

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