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港口機械數字化設計與關鍵技術研究

2019-04-26 02:39:58王偉姚立權趙春雨
中國設備工程 2019年6期
關鍵詞:有限元優化模型

王偉,姚立權,趙春雨

(1.遼寧卓異裝備制造股份有限公司,遼寧 營口 115004;2.遼寧綠港科技有限公司,遼寧 沈陽 110000)

港口機械數字化設計是數字化港口建設的重要內容,對推動港口機械的服務能力具有積極的作用。而港口機械制造企業,為滿足數字化港口的需求,可通過港口機械數字化設計,提高機械的生產能力與管理能力。基于此,本文結合實際情況,研究分析港口機械數字化設計與關鍵技術,并主要以橋式抓斗卸船機為對象,實現數字化設計,詳細內容如下。

1 數字化設計技術研究

(1)數字化設計的概念。傳統的設計方式在當前港口機械的設計中存在力不從心的情況,對港口機械的精密化、智能化發展適應性不佳,再加上信息技術的發展與進步,使得數字化技術成為港口機械設計的基礎。數字化設計可分為設計部分和數字化部分。其中,設計是結合某種目的,實施具有創造性的工作,而數字化則是借助數字描述信息,是在二進制基礎上完成的。二者的結合,可以實現產品的生產。數字化設計包含了參數化建模、有限元分析和設計優化等內容。數字化設計不僅可用于港口機械設計,還能有效的用于其他產品制造。運用數字化設計可以更為滿足用戶的需求,并順利降低設計成本,保障制造企業獲取更大的收益。

(2)數字化設計的國內外研究現狀。隨著行業競爭逐漸激烈,為確保產品的質量,設計人員加強了對數字化設計的研究。國外研究者對數字化設計的起步較早,成果也更多。美國研究人員提出了一種基于內容的搜索技術。韓國首爾國立大學的研究者,提出了采用2 步相似的B-REP 的文件對比分析,可有效的提高相似零件的查找效率。國外研究者在結構優化中,主要運用改進的遺傳算法,Furuta 等改進遺傳算法進行研究,并提出了一種自適應的調整方法。

國內對數字化設計的研究起步比國外較晚,但是,也取得了一定的成就,推動了國內數字化設計的發展。武漢理工大學對龍門起重機結構的數字化設計中,選用Pro/ENGINEER實施三維造型和仿真模擬,再選Pro/TOOLKIT、APDL 二次開發語言,于VC++2008 環境下,實現了更好的設計。南京理工大學的研究者構建了壓鑄模數字化設計系統,達到優化設計,減少成本,提高質量的目的。西南交通大學的研究者,對橋梁支座的數字化設計研究中,構建了典型支座參數化樣機,保障了支座的設計效果,并為設計人員減少了重復工作。

2 港口機械數字化設計

現結合港口的機械產品中的橋式抓斗卸船機為例,對它進行港口機械數字化設計,詳細內容分析如下。

(1)金屬結構的參數化建模。橋式抓斗卸船機是重要的港口機械類型,其主要負責裝卸工作,它的結構復雜,由主梁、門架系統和拉桿系統幾個部分組成。在具體的參數建模中,為保障建模效果,可選用UG、UG 二次開發工具和Visual Studio2010 等。具體的參數化建模中,選用UG實現對卸船機的參數化三維實體模型構建,再選擇Visual Studio2010 對相關程序進行編寫,實現對參數化模型的構建。在三維實體模型的基礎上,運用有限元動靜態分析,實現卸船機的金屬結構數字化設計。

具體的建模中,需要注意建模順序的控制。從主梁開始參數化設計,并構建三維模型,在此基礎上,依次進行梯形門架、小門架、拉桿等的參數化設計。注意模型建立時,應先構建三維模型,選用VS210 進行相應應用程序框架創建,編寫程序等工作,從而實現參數化模型設計。

(2)金屬結構的有限元動靜態分析。在參數化模型的基礎上,進一步構建有限元模型。有限元模型選用ANSYS 軟件。如圖1 所示,為主梁結構的有限元模型。

圖1 主梁的有限元模型

針對上述主梁有限元模型,對具體的參數進行描述,其中梁高H 為1900mm,翼緣板寬度W1200mm,兩腹板間寬度B為1128mm,翼緣板厚度t 為14mm,腹板厚度s 為12mm,梁的長度L84800mm,雙梁間距D 為2000mm。在ANSYS 軟件的支持下,可實現幾何模型與有限元模型的建立。

有限元模型建立完成后,則實施動靜態分析,對卸船機結構強度和撓度展開靜態分析,再使用動態分析對諧響應等進行分析。之后對卸船機的荷載、荷載組合進行分析。以荷載組合情況為例,如下公式為荷載組合I、II、III 的荷載組合情況。

結合實際情況對荷載及荷載組合進行計算。具體的工況主要包括:(1)移動荷載作用于大梁端,結合自重、起升載荷,小車運行機構與大車機構的制動,忽略風荷載。(2)移動荷載作用于前拉桿與前大梁連接位置,考慮自重,考慮機構制動,忽略風荷載。(3)移動荷載作用于前大梁中,考慮自重,考慮制動,忽略風荷載。在上述3 種情況下,分別對風荷載進行考慮,實現6 種工況的研究。

有限元靜態分析時,主要包括靜力學強度與撓度2 個指標。其中靜力學強度的計算中,計算準則是α ≤[α]=α1/n,其中,α 描述危險點用力,α1為屈服極限,n 為安全系數,[α]描述許用應力。而對于撓度的計算,則f ≤[f],其中f 為靜撓度,[f]描述許用撓度。上述分析屬于模態分析,進行模態分析,可避免結構共振。還可以了解動力載荷的響應。

(3)金屬結構的優化設計。為進一步實現對港口機械數字化設計,需要在上述模型分析結果的基礎上,需要對金屬結構進行優化設計。確保前后大梁在危險工況下,應力能小于許用應力,從而保障結構安全。在金屬結構優化設計中,可遵循如下步驟:①確認優化目標。在對金屬結構的優化中,將質量、體積、動力學性能等作為優化目標。實現對結構解析,結合靜平衡方程和運動方程等進行描述。②建立優化設計目標模型。數學模型包括3 大內容,主要包含函數、設計變量和約束條件。對于復雜的實際問題,無法直接使用數學模型完全描述,則可通過對問題的簡化,確保問題可用數學模型描述出來。③優化方法的選擇。可供選擇的優化方法包括一維、多維的優化方法、多目標的優化方法、遺傳算法等,合理對這些優化方法進行選擇,保障金屬結構的優化效果。需要注意,優化方法應該與實際相結合,確保優化水平。④獲取最優結果。結合優化方法,計算得出最終結果,再對結果進行判斷,明確其是否符合需求,如果不符合,則需要再次進行優化,或選擇其他優化方法。如圖2 所示,為優化設計的基本流程圖。

借助數字化設計,可實現對港口機械的制造與生產,確保機械在危險工況下仍舊保持良好的工作狀態,并根據金屬結構的優化,確保港口機械的強度、剛度和穩定性,實現優化設計,并且可以減少原有的材料消耗情況,降低港口機械的成本。

3 港口機械數字化設計的關鍵技術

結合港口機械數字化的基本情況,對數字化設計中的關鍵技術進行簡單闡述,詳細內容如下。

(1)UG 二次開發平臺。它是實現卸船機金屬結構參數模型的基礎。其中UG 屬前沿高端軟件平臺,已經廣泛用于航天航空、家電、船舶等領域。它將CAD、CAM 和CAE 融合到一起,實現一體化,滿足參數模型構建的需求。而UG 二次開發模塊,則具備專用的二次開發語言,簡單易于操作。

(2)ANSYS 有限元建模。主要是借助ANSYS 軟件實現有限元建模,其具體的系統結構如圖3 所示。

圖2 優化流程圖

圖3 有限元模型的通信模塊

在實現ANSYS 軟件建模中,所使用的語言為APDL,是ANSYS 軟件自帶的設計語言,不僅滿足建模需求,還可為優化設計奠定基礎。其中APDL 的功能包括:參數、數組參數、流程控制、訪問ANSYS 數據庫數據和宏文件等。

(3)模態分析。模態分析又可以被稱之為特征值分析,是動力學分析中的基礎部分。其典型的無阻尼模態分析的基本方程可用公式(1)描述。

上述方程中,[K]描述剛度矩陣;{Φi}為特征矢量;ωi為特征值,[M]為離散體的質量矩陣。

4 結語

本文研究港口機械數字化設計及關鍵技術,結合實際對數字化設計進行研究,分析概念及發展。再結合港口機械,選擇卸船機作為研究對象,分析卸船機的數字化設計,對參數模型、有限元分析、金屬結構優化等進行闡述,最后對具體的關鍵技術進行分析,實現對港口機械的數字化設計,并滿足實際生產需求,優化結構,降低成本,提高生產效率。

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