24米風(fēng)機(jī)葉片葉根吊裝夾具的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與有限元分析【含CAD圖紙、SW三維】
資源目錄里展示的全都有,所見即所得。下載后全都有,請(qǐng)放心下載。原稿可自行編輯修改=【QQ:401339828 或11970985 有疑問(wèn)可加】
摘要:
風(fēng)機(jī)是一種將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為輸送氣體、給予氣體能量的機(jī)械,它是火電廠中不可少的機(jī)械設(shè)備,主要有送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、密封風(fēng)機(jī)和排粉機(jī)等,消耗電能約占發(fā)電廠發(fā)電量的1.5%~3.0%。在火電廠的實(shí)際運(yùn)行中,風(fēng)機(jī),特別是引風(fēng)機(jī)由于運(yùn)行條件較惡劣,故障率較高,據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料,引風(fēng)機(jī)平均每年發(fā)生故障為2次,送風(fēng)機(jī)平均每年發(fā)生故障為0.4次,從而導(dǎo)致機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)或減負(fù)荷運(yùn)行。因此,迅速判斷風(fēng)機(jī)運(yùn)行中故障產(chǎn)生的原因,采取得力措施解決是發(fā)電廠連續(xù)安全運(yùn)行的保障。雖然風(fēng)機(jī)的故障類型繁多,原因也很復(fù)雜,但根據(jù)調(diào)查電廠實(shí)際運(yùn)行中風(fēng)機(jī)故障較多的是:軸承振動(dòng)、軸承溫度高、動(dòng)葉卡澀、保護(hù)裝置誤動(dòng)。
多年以來(lái),風(fēng)力發(fā)電機(jī)同水力機(jī)械一樣,作為動(dòng)力源替代人力、畜力,對(duì)生產(chǎn)力的發(fā)展發(fā)揮過(guò)重要作用。近代機(jī)電動(dòng)力的廣泛應(yīng)用以及二十世紀(jì)50年代中東油田的發(fā)現(xiàn),使風(fēng)力機(jī)的發(fā)展緩慢下來(lái)。七0年代初期,由于“石油危機(jī)”,出現(xiàn)了能源緊張的問(wèn)題,人們認(rèn)識(shí)到常規(guī)礦物能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性和有限性,于是尋求清潔的可再生能源遂成為現(xiàn)代世界的一個(gè)重要課題。風(fēng)能作為可再生的、無(wú)污染的自然能源又重新引起了人們重視。近兩年,特別是《可再生能源法》的正式實(shí)施,為我國(guó)風(fēng)力發(fā)電創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境,根據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2007》預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組將以每年37.4%的速度遞增,依據(jù)現(xiàn)有政策,中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量到2020年底可達(dá)到5000萬(wàn)千瓦。目前風(fēng)力發(fā)電機(jī)組趨向大型化,目前全國(guó)安裝風(fēng)力發(fā)電機(jī)組平均功率達(dá)到1.5MW以上。大型機(jī)組的吊裝給風(fēng)機(jī)安裝帶來(lái)新的課題。本文就工程實(shí)例描述了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安裝過(guò)程。并對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組做了簡(jiǎn)述。
關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī),葉片,能量
Abstract:
Is a fan of the?original motive of the?mechanical energy is converted into?gas,?gas energy to the machinery,?it is theindispensable?equipment?in thermal power plant,?main?blower,?induced draft fan,?a?fan,?sealing?blower and?exhauster,electric energy consumption?accounts for about 1.5% of?to?power generation?power plant?3%.?In the actual operationof thermal power plant,?wind?machine,?especially the?fan?because the?operating condition is bad,?high failure?rate,according to?the relevant statistics,?the average annual?incidence?of induced draft fan?fault?for the 2 time,?the bloweris average and annual?failure?for the 0.4 time,?causing?unplanned outage?or reduce the?load operation.?Therefore,?to quickly determine the?fault reasons of?fan?operation,?take effective?measures to solve the?power?plant for?the protection of the safe operation of.?Although the fault?type?fan?is various,?the reason is very?complex,?but according to the?actual plant?operating?stroke?engine fault?is more:?bearing vibration,?high bearing temperature,?dynamic?leaf cards?astringent,?protection misoperation.
Over the years,?wind power generator?with?hydraulic machinery,?as the power source?to replace?human,?animal,played an important role in?the development of the productive forces.?Modern?electrical?power?and the wide application of?the twentieth Century 50's?Middle East?oil discoveries,?the?development of wind turbines?to slow down.0 in the?early?seven,?due to the "oil crisis",?appeared?the problem of energy shortage,?people realize that theconventional?fossil energy?supply?instability and?limited,?so?look for clean?renewable energy?has become?an important topic in modern?world.?Wind as a?renewable,?non polluting?natural?energy?again?attracted?attention.?In recent years,?especially in?the formal implementation of?"renewable energy law",?to create?a favorable environment for the development of?China's wind power generation,?according to?"Chinese?wind power?development report 2007"prediction,?the domestic wind turbines?will be increased by 37.4% every year,?according to the existing?policy,Chinese?wind power installed capacity?by the end of 2020?can be achieved?50000000 kw.?Wind power generation unit is?tending to increase,?the average?power of?the?wind turbine installed?above 1.5MW.?The hoisting of largegenerator?for?wind turbine installation?bring new task.?This paper?describes?the installation process?engineering example of?wind turbine.?And the?wind turbine?is briefly introduced.
摘要: 1
Abstract: 3
一,大型風(fēng)機(jī)的背景 5
1.1風(fēng)機(jī)的現(xiàn)狀 5
1.2風(fēng)機(jī)的特點(diǎn) 7
歷史 8
分類 9
二,設(shè)計(jì)方法 10
2.1葉片夾具設(shè)計(jì) 10
2.2材料的選用及其特性 11
2.3結(jié)構(gòu)的選用及有限元計(jì)算 11
2.4加工工藝選擇 20
三,設(shè)計(jì)方案驗(yàn)證 20
3.1夾具的可行性分析 20
3.2夾具的優(yōu)點(diǎn)及其不足之處 20
四,總結(jié) 20
五,致謝 21
六,參考文獻(xiàn) 22
一,大型風(fēng)機(jī)的背景
1.1風(fēng)機(jī)的現(xiàn)狀
風(fēng)機(jī),英文為:Draught Fan
風(fēng)機(jī)是我國(guó)對(duì)氣體壓縮和氣體輸送機(jī)械的習(xí)慣簡(jiǎn)稱,通常所說(shuō)的風(fēng)機(jī)包括通風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)力發(fā)電機(jī)。氣體壓縮和氣體輸送機(jī)械是把旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為氣體壓力能和動(dòng)能,并將氣體輸送出去的機(jī)械。
風(fēng)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)部件是葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、支架、電機(jī)、皮帶輪、聯(lián)軸器、消音器、傳動(dòng)件(軸承)等。
無(wú)動(dòng)力通風(fēng)機(jī)是利用自然風(fēng)力及室內(nèi)外溫度差造成的空氣熱對(duì)流,推動(dòng)渦輪旋轉(zhuǎn)從而利用離心力和負(fù)壓效應(yīng)將室內(nèi)不新鮮的熱空氣排出。
風(fēng)機(jī)關(guān)系到系統(tǒng)的輸配能耗,是建筑節(jié)能非常關(guān)鍵的部分。根據(jù)國(guó)家空調(diào)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心多年風(fēng)機(jī)檢測(cè)表明很多風(fēng)機(jī)在額定工況下都存在問(wèn)題,因此需要嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)和制造風(fēng)機(jī)。
風(fēng)機(jī)制造和風(fēng)機(jī)檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)主要有GB/T 1236-2000《工業(yè)通風(fēng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn)》、JB/T 9068-1999《前向多翼離心通風(fēng)機(jī)》、JB/T 8932-1999《風(fēng)機(jī)箱》、GB 10080-2001《空調(diào)通風(fēng)機(jī)安全要求》、JB/T 9069-2000《屋頂通風(fēng)機(jī)》、GB 10178-2006《工業(yè)通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)性能試驗(yàn)》、JB/T 10281-2001《消防排煙通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件》、GB/T 13933-2008《小型貫流式通風(fēng)機(jī)》、JB/T 6411-1992《暖通、空調(diào)用軸流通風(fēng)機(jī)》、JB/T 7258-2006《一般用途離心式鼓風(fēng)機(jī)》、JB/T 10562-2006《一般用途軸流通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件》、JB/T 10563-2006《一般用途離心通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件》、GB 19761-2009 《通風(fēng)機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值》、JG/T 259-2009 《射流誘導(dǎo)機(jī)組》 、JB/T 7221-1994《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)組用雙進(jìn)風(fēng)離心通風(fēng)機(jī)》、JB/T 8932-1999《風(fēng)機(jī)箱》、GBT 19075-2003 《工業(yè)通風(fēng)機(jī) 詞匯及種類定義》等。
檢測(cè)項(xiàng)目主要風(fēng)量、風(fēng)壓、輸入功率、轉(zhuǎn)速、射程、能效等。
風(fēng)機(jī)噪聲檢測(cè)和風(fēng)機(jī)振動(dòng)檢測(cè)主要依據(jù)GB/T 2888-2008《風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測(cè)量方法》、JB/T 8690-1998《工業(yè)通風(fēng)機(jī)噪聲限值》、JB/T 8689-1998《通風(fēng)機(jī)振動(dòng)檢測(cè)及其限制》、GB 9068-1988《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)備噪聲聲功率的測(cè)定-工程法》、GB/T 3767-1996《聲學(xué)聲壓法測(cè)定噪聲源聲功率級(jí) 反射面上方近似自由場(chǎng)的工程法》。
風(fēng)機(jī)剛開始工作時(shí)軸承部位的振動(dòng)很小,但是隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的加長(zhǎng),風(fēng)機(jī)內(nèi)粉塵會(huì)不均勻的附著在葉輪上,逐漸破壞風(fēng)機(jī)的動(dòng)平衡,使軸承振動(dòng)逐漸加大,一旦振動(dòng)達(dá)到風(fēng)機(jī)允許的最大值11mm/s時(shí)(用振幅值表示的最大允許值如下),風(fēng)機(jī)必須停機(jī)修理(清除粉塵堆積,重做動(dòng)平衡)。因?yàn)檫@時(shí)已是非常危險(xiǎn)的,用戶千萬(wàn)不可強(qiáng)行使用。在風(fēng)機(jī)振動(dòng)接近危險(xiǎn)值時(shí),有測(cè)振儀表的會(huì)報(bào)警。
風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)的最大允許值為:
(1)用軸承震動(dòng)速度有效顯示時(shí)為:11mm/s。
(2)用軸承振幅顯示時(shí)為以下值:
1. 電機(jī)同步轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)/分時(shí): 最大允許值為:0.1mm(雙振幅)
2. 電機(jī)同步轉(zhuǎn)速為1500轉(zhuǎn)/分時(shí): 最大允許值為:0.2mm(雙振幅)
3. 電機(jī)同步轉(zhuǎn)速為1000轉(zhuǎn)/分時(shí): 最大允許值為:0.31mm(雙振幅)
4. 電機(jī)同步轉(zhuǎn)速為750轉(zhuǎn)/分時(shí): 最大允許值為:0.4mm(雙振幅)
5. 電機(jī)同步轉(zhuǎn)速為600轉(zhuǎn)/分時(shí): 最大允許值為:0.5mm(雙振幅)
6. 電機(jī)同步轉(zhuǎn)速為500轉(zhuǎn)/分時(shí): 最大允許值為:0.6mm(雙振幅)
風(fēng)機(jī)的軸承溫度正常時(shí)為≤70℃,如果一旦升高到70℃,有電控的應(yīng)(會(huì))報(bào)警。此時(shí)應(yīng)查找原因,首先檢查冷卻水是否正常?軸承油位是否正常?如果一時(shí)找不到原因,軸承溫度迅速上升到90℃,有電控的應(yīng)(會(huì))再次發(fā)出報(bào)警、停車信號(hào)。
風(fēng)機(jī)開車、停車或運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)不正?,F(xiàn)象應(yīng)立即進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)的小故障應(yīng)及時(shí)查明原因設(shè)法消除。如發(fā)現(xiàn)大故障(如風(fēng)機(jī)劇烈振動(dòng)、撞擊、軸承溫度升劇烈上升等)應(yīng)立即停車進(jìn)行檢查。
風(fēng)機(jī)首次運(yùn)行一個(gè)月后,應(yīng)重新更新更換潤(rùn)滑油(或脂)以后除每次拆修后應(yīng)更換外,正常情況下1~2月更換一次潤(rùn)滑油(或脂),也可根據(jù)實(shí)際情況更換潤(rùn)滑油(或脂)。
風(fēng)機(jī)包括通風(fēng)機(jī)、透平鼓風(fēng)機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)和透平壓縮機(jī),詳細(xì)劃分包括離心式壓縮機(jī)、軸流式壓縮機(jī)、離心式鼓風(fēng)機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)、離心式通風(fēng)機(jī)、軸流式通風(fēng)機(jī)和葉氏鼓風(fēng)機(jī)等7大類。[1]
1.2風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
未來(lái)風(fēng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)和方向分析如下:
風(fēng)機(jī)主要應(yīng)用于冶金、石化、電力、城市軌道交通、紡織、船舶等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域以及各種場(chǎng)所的通風(fēng)換氣。除傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外,在煤矸石綜合利用、新型干法熟料技改、冶金工業(yè)的節(jié)能及資源綜合利用等20多個(gè)潛在的市場(chǎng)領(lǐng)域仍將有較大的發(fā)展前景。
隨著風(fēng)機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型風(fēng)機(jī)制造企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究,特別是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)品購(gòu)買者的深入研究。正因?yàn)槿绱?,一大批?guó)內(nèi)優(yōu)秀的風(fēng)機(jī)品牌迅速崛起,逐漸成為風(fēng)機(jī)制造行業(yè)中的翹楚!
從風(fēng)機(jī)需求特點(diǎn)預(yù)測(cè)對(duì)于使用量大面廣的中小型風(fēng)機(jī),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及制造工藝比較簡(jiǎn)單,成本也較低,用戶主要追求的是高效率、低噪聲、長(zhǎng)壽命,且價(jià)格便宜。另一種是 資金、技術(shù)密集型,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造周期長(zhǎng),成套性和系統(tǒng)性也強(qiáng),而且在高壓、高溫及高速條件下運(yùn)行,有的甚至在惡劣工況下運(yùn)行,用戶對(duì)該類風(fēng)機(jī)各有不同要求。對(duì)透平鼓 風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)及大型通風(fēng)機(jī),用戶主要追求的是高質(zhì)量、高可靠性、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)且周期長(zhǎng)。
從主要領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)一般通風(fēng)換氣風(fēng)機(jī)(一般為中小型離心和軸流通風(fēng)機(jī))使用最廣泛,需求量最多,制造廠商也最多??傮w講,這類產(chǎn)品供大于求。特殊用途風(fēng)機(jī)(包括防腐風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)、耐磨風(fēng)機(jī)、消防排煙風(fēng)機(jī)等)需求量雖然不很大,但因作業(yè)環(huán)境特殊,需要區(qū)別對(duì)待,因?yàn)橹饕馁|(zhì)要求較特殊。羅茨鼓風(fēng)機(jī)的最大 特點(diǎn)是當(dāng)壓力在允許范圍內(nèi)調(diào)節(jié)時(shí),流量變化甚微,壓力選擇范圍寬,具有強(qiáng)制輸氣特征,主要缺點(diǎn)是噪聲較大。通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、合資及自行開發(fā)等,我國(guó)已推出噪聲較低的三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī),頗受用戶歡迎,市場(chǎng)前景較好。透平壓縮機(jī)(包括離心壓縮機(jī)、軸流壓縮機(jī)和軸流-離心復(fù)合式壓縮機(jī))是重大工程成套裝置重要設(shè)備,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著重要作用。 對(duì)透平壓縮機(jī)的性能要求既要壓力高,又要流量大。隨著成套裝置大型化,要求透平壓縮機(jī)參數(shù)越來(lái)越高。如高爐冶煉裝置、大型煤化工裝置、大型化肥裝置、大型乙烯裝置、大型空分裝置、天然氣管線輸送裝置及油田注氣裝置等。這類產(chǎn)品需求量占風(fēng)機(jī)總量很少,但由于重要,以及結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造周期長(zhǎng),技術(shù)含量高,因此,有比較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。透平壓縮機(jī)制造水平代表了風(fēng)機(jī)行業(yè)整體水平。市場(chǎng)環(huán)境
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)風(fēng) 機(jī)根據(jù)不同壓力和流量等要求,差異很大。因此,風(fēng)機(jī)需求應(yīng)按其類型、大小加以區(qū)別,按不同行業(yè)需求情況來(lái)預(yù)測(cè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)風(fēng)機(jī)產(chǎn)量從1 980年到1996年,年均增長(zhǎng)率為13.8%。預(yù)計(jì)2005年全國(guó)風(fēng)機(jī)總產(chǎn)量在260萬(wàn)~290萬(wàn)臺(tái)之間,201 0年將達(dá)310萬(wàn)~325萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)風(fēng)機(jī)行業(yè)歷年統(tǒng)計(jì),預(yù)測(cè)離心式壓縮機(jī)2005 年產(chǎn)量為160萬(wàn)~180萬(wàn)臺(tái), 2010年將達(dá)200萬(wàn)~210萬(wàn)臺(tái);軸流壓縮機(jī)2005 產(chǎn)量為26萬(wàn)臺(tái),2010年預(yù)計(jì)達(dá)36萬(wàn)臺(tái);透平壓縮機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)2005年市場(chǎng)占有率可達(dá)70%左右。
從國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)中國(guó)通用機(jī)械風(fēng)機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位2000年出口風(fēng)機(jī)7969臺(tái),出口交貨值為8115 .7萬(wàn)元。1991年~2000年出口風(fēng)機(jī)總臺(tái)數(shù)為72876臺(tái),出口交貨總值為74726萬(wàn)元。
全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)越來(lái)越明顯,各國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步互相依存,國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和交往日趨緊密,國(guó)際市場(chǎng)處在大幅度交叉和融合階段。同時(shí),全球性產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整步伐正在加快,國(guó)際分工規(guī)模和深度都出現(xiàn)重大進(jìn)展,發(fā)達(dá)國(guó)家不斷將工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè),勞動(dòng)密集型產(chǎn)品向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn) 移。這為我國(guó)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),躋身國(guó)際市場(chǎng)提供了很好的發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)內(nèi)從20世紀(jì)70年代開始引進(jìn)國(guó)外離心壓縮機(jī)先進(jìn)技術(shù),經(jīng)過(guò)消化吸收和創(chuàng)新,提高了產(chǎn)品檔次。只要保證質(zhì)量和交貨期,利用價(jià)格優(yōu)勢(shì),在國(guó)際上是有競(jìng)爭(zhēng)力的。特別是中國(guó)加入WTO后,增加風(fēng)機(jī)出口是完全可能的。從歷史情況分析,主要出口品種是中小型通風(fēng) 機(jī)以及風(fēng)機(jī)配件。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)這類風(fēng)機(jī)的企業(yè),主要差距是表面質(zhì)量達(dá)不到出口要求,若提高外觀質(zhì)量,又具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),在國(guó)外市場(chǎng)的前景是廣闊的。從1991 年~2000年風(fēng)機(jī)出口情況看,中小型通風(fēng)機(jī)出口不夠穩(wěn)定,沒(méi)有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。但隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,預(yù)計(jì)這類風(fēng)機(jī)出口量會(huì)不斷增加,預(yù)測(cè)在 2000年基礎(chǔ)上會(huì)以5%左右的年均速度遞增。
離心式壓縮機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)從1991年到2000年出口有較明顯的增加,2000 年已達(dá)到87萬(wàn)臺(tái)。主要出口國(guó)是印度、巴基斯坦、伊朗、越南等發(fā)展中國(guó)家。預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)還會(huì)發(fā)展,每年可達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。
根據(jù)《2013-2017年中國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》[2]數(shù)據(jù)顯示,2012年1-12月,全國(guó)風(fēng)機(jī)的產(chǎn)量達(dá)2162.35萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1.39%。從各省市的產(chǎn)量來(lái)看,2012年1-12月,浙江省風(fēng)機(jī)的產(chǎn)量達(dá)1152.12萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)4.54%,占全國(guó)總產(chǎn)量的53.28%。緊隨其后的是廣東省、上海市、江蘇省,分別占總產(chǎn)量的34.01%、4.82%以及2.80%。
歷史
風(fēng)機(jī)已有悠久的歷史。2000多年前,中國(guó)、巴比倫、波斯等國(guó)就已利用古老的風(fēng)車提水灌溉、碾磨谷物。12
世紀(jì)以后,風(fēng)車在歐洲迅速發(fā)展。中國(guó)在公元前就已制造出簡(jiǎn)單的木制礱谷風(fēng)車,它的作用原理與現(xiàn)代離心風(fēng)機(jī)基本相同。
公元7世紀(jì)在西亞—大概在敘利亞,建造了第一批風(fēng)車。世界上的這個(gè)地區(qū)有強(qiáng)風(fēng),幾乎總是朝著相同的方向吹,因此就面向盛行風(fēng)而建造了這些早期風(fēng)車。它們看上去不像如今所見到的風(fēng)車,而是有著豎式軸,軸垂直排列著翼,與旋轉(zhuǎn)木馬裝置上排列著木馬很相似。
12世紀(jì)末在西歐出現(xiàn)了第一批風(fēng)車。有些人認(rèn)為,在巴勒斯坦參加了十字軍東侵的士兵們回家時(shí)帶回了關(guān)于風(fēng)車的信息。但是,西方風(fēng)車的設(shè)計(jì)與敘利亞的風(fēng)車迥然不同,因而它們可能是獨(dú)立發(fā)明出來(lái)的。典型的地中海風(fēng)車有著圓形石塔和朝向盛行風(fēng)安裝的垂直翼板。它們?nèi)杂糜谀ニ楣任铩?
1862年,英國(guó)的圭貝爾發(fā)明離心風(fēng)機(jī),其葉輪、機(jī)殼為同心圓型,機(jī)殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山通風(fēng)。
1892年法國(guó)研制成橫流風(fēng)機(jī);1898年,愛爾蘭人設(shè)計(jì)出前向葉片的西羅柯式離心風(fēng)機(jī),并為各國(guó)所廣泛采用;19世紀(jì),軸流風(fēng)機(jī)已應(yīng)用于礦井通風(fēng)和冶金工業(yè)的鼓風(fēng),但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀(jì)40年代以后才得到較快的發(fā)展。
1935年,德國(guó)首先采用軸流等壓風(fēng)機(jī)為鍋爐通風(fēng)和引風(fēng)。
1948年,丹麥制成運(yùn)行中動(dòng)葉可調(diào)的軸流風(fēng)機(jī);旋軸流風(fēng)機(jī)、子午加速軸流風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)和橫流風(fēng)機(jī);
1874年成立的Clarage公司,于1997年被美國(guó)雙城風(fēng)機(jī)集團(tuán)并購(gòu),成為至今最老的風(fēng)機(jī)制造商之一,風(fēng)機(jī)的發(fā)展也都獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步。
1880年,人們?cè)O(shè)計(jì)出用于礦井排送風(fēng)的蝸形機(jī)殼,和后向彎曲葉片的離心風(fēng)機(jī),結(jié)構(gòu)已比較完善了。1892年法國(guó)研制成橫流風(fēng)機(jī)。
分類
1. 風(fēng)機(jī)按使用材質(zhì)分類可以分好幾種,如鐵殼風(fēng)機(jī)(普通風(fēng)機(jī))、玻璃鋼風(fēng)機(jī)、塑料風(fēng)機(jī)、鋁風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)等等
2. 風(fēng)機(jī)分類可以按氣體流動(dòng)的方向,分為離心式、軸流式、斜流式(混流式)和橫流式等類型。
3. (1)離心風(fēng)機(jī)。氣流軸向進(jìn)入風(fēng)機(jī)的葉輪后主要沿徑向流動(dòng)。這類風(fēng)機(jī)根據(jù)離心作用的 原理制成,產(chǎn)品包括離心通風(fēng)機(jī)、離心鼓風(fēng)機(jī)和離心壓縮機(jī)。
4. (2)軸流風(fēng)機(jī)。氣流軸向進(jìn)入風(fēng)機(jī)的葉輪,近似地在圓柱形表面上沿軸線方向流動(dòng)。這類風(fēng)機(jī)包括軸流通風(fēng)機(jī)、軸流鼓風(fēng)機(jī)和軸流壓縮機(jī)。
5. (3)回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)。利用轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)改變氣室容積來(lái)進(jìn)行工作。常見的品種有羅茨鼓風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)。
6. 風(fēng)機(jī)根據(jù)氣流進(jìn)入葉輪后的流動(dòng)方向分為:軸流式風(fēng)機(jī)、離心式風(fēng)機(jī)和斜流(混流)式風(fēng)機(jī)。
7. 風(fēng)機(jī)按用途分為壓入式局部風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱壓入式風(fēng)機(jī))和隔爆電動(dòng)機(jī)置于流道外或在流道內(nèi),隔爆電動(dòng)機(jī)置于防爆密封腔的抽出式局部風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱抽出式風(fēng)機(jī))。
8. 風(fēng)機(jī)按照加壓的形式也可以分單級(jí)、雙級(jí)或者多級(jí)加壓風(fēng)機(jī)。如4-72是單級(jí)加壓,高端風(fēng)機(jī)則是多級(jí)加壓風(fēng)機(jī)。
9. 風(fēng)機(jī)按照用途劃分可以分為:軸流風(fēng)機(jī)、混流風(fēng)機(jī)、屋頂風(fēng)機(jī)、空調(diào)風(fēng)機(jī)等。
10. 風(fēng)機(jī)按壓力可分為低壓風(fēng)機(jī)、中壓風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)。
11. 按出口壓力(升壓)分為:通風(fēng)機(jī)(≤1.5萬(wàn)Pa)、鼓風(fēng)機(jī)(1.5~35萬(wàn)Pa)、壓縮機(jī)(≥35萬(wàn)Pa)。
風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)主要有流量、壓力、功率、效率和轉(zhuǎn)速。另外,噪聲和振動(dòng)的大小也是主要的風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)指標(biāo)。流量也稱風(fēng)量,以單位時(shí)間內(nèi)流經(jīng)風(fēng)機(jī)的氣體體積表示;壓力也稱風(fēng)壓,是指氣體在風(fēng)機(jī)內(nèi)壓力升高值,有靜壓、動(dòng)壓和全壓之分;功率是指風(fēng)機(jī)的輸入功率,即軸功率。風(fēng)機(jī)有效功率與軸功率之比稱為效率。風(fēng)機(jī)全壓效率可達(dá)90%。
二,設(shè)計(jì)方法
2.1葉片夾具設(shè)計(jì)
機(jī)械制造過(guò)程中用來(lái)固定加工對(duì)象,使之占有正確的位置,以接受施工或檢測(cè)的裝置,又稱卡具。從廣義上說(shuō),在工藝過(guò)程中的任何工序,用來(lái)迅速、方便、安全地安裝工件的裝置,都可稱為夾具。例如焊接夾具、檢驗(yàn)夾具、裝配夾具、機(jī)床夾具等。其中機(jī)床夾具最為常見,常簡(jiǎn)稱為夾具 。在機(jī)床上加工工件時(shí),為使工件的表面能達(dá)到圖紙規(guī)定的尺寸、幾何形狀以及與其他表面的相互位置精度等技術(shù)要求 ,加工前必須將工件裝好(定位)、夾牢(夾緊)。夾具通常由定位元件(確定工件在夾具中的正確位置)、夾緊裝置 、對(duì)刀引導(dǎo)元件(確定刀具與工件的相對(duì)位置或?qū)б毒叻较?、分度裝置(使工件在一次安裝中能完成數(shù)個(gè)工位的加工,有回轉(zhuǎn)分度裝置和直線移動(dòng)分度裝置兩類)、連接元件以及夾具體(夾具底座)等組成。
夾具種類按使用特點(diǎn)可分為:①萬(wàn)能通用夾具。如機(jī)用虎鉗、卡盤、吸盤、分度頭和回轉(zhuǎn)工作臺(tái)等,有很大的通用性,能較好地適應(yīng)加工工序和加工對(duì)象的變換,其結(jié)構(gòu)已定型,尺寸、規(guī)格已系列化,其中大多數(shù)已成為機(jī)床的一種 標(biāo)準(zhǔn)附件。②專用性?shī)A具。為某種產(chǎn)品零件在某道工序上的裝夾需要而專門設(shè)計(jì)制造,服務(wù)對(duì)象專一,針對(duì)性很強(qiáng),一般由產(chǎn)品制造廠自行設(shè)計(jì)。常用的有車床夾具、銑床夾具、鉆模(引導(dǎo)刀具在工件上鉆孔或鉸孔用的機(jī)床夾具)、鏜模(引導(dǎo)鏜刀桿在工件上鏜孔用的機(jī)床夾具)和隨行夾具(用于組合機(jī)床自動(dòng)線上的移動(dòng)式夾具)。③可調(diào)夾具??梢愿鼡Q或調(diào)整元件的專用夾具。④組合夾具。由不同形狀、規(guī)格和用途的標(biāo)準(zhǔn)化元件組成的夾具,適用于新產(chǎn)品試制和產(chǎn)品經(jīng)常更換的單件、小批生產(chǎn)以及臨時(shí)任務(wù)。
除虎鉗、卡盤、分度頭和回轉(zhuǎn)工作臺(tái)之類,還有一個(gè)更普遍的叫刀柄,一般說(shuō)來(lái),刀具夾具這個(gè)詞同時(shí)出現(xiàn)時(shí),大多這個(gè)夾具指的就是刀柄。
大多數(shù)焊接工裝是為某種焊接組合件的裝配焊接工藝而專門設(shè)計(jì)的,屬于非標(biāo)準(zhǔn)裝置,往往需要根據(jù)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)特點(diǎn)、生產(chǎn)條件和你實(shí)際需要自行設(shè)計(jì)制造。焊接工裝設(shè)計(jì)是生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的重要內(nèi)容之一,也是焊接生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)的主要任務(wù)之一。對(duì)于汽車、摩托車和飛機(jī)等制造業(yè),可以毫不夸張地說(shuō),沒(méi)有焊接工裝就沒(méi)有產(chǎn)品。通過(guò)在工藝設(shè)計(jì)時(shí),提出所需要的工裝類型、結(jié)構(gòu)草圖和簡(jiǎn)要說(shuō)明,在此基礎(chǔ)上完成詳細(xì)的結(jié)構(gòu)和零件設(shè)計(jì)及全部圖樣。
工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量,對(duì)生產(chǎn)效率、加工成本、產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)安全等有直接的影響,為此,設(shè)計(jì)焊接工裝時(shí)必須考慮實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、藝術(shù)性等。
在機(jī)械設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中,普遍存在尺寸鏈問(wèn)題。在把零件組裝成機(jī)器的過(guò)程中,也就是將零件上有關(guān)的尺寸進(jìn)行組合和積累。由于零件尺寸存在制造誤差,因此裝配時(shí)也就會(huì)有誤差的綜合和積累。累積后形成的總誤差將會(huì)影響機(jī)器的工作性能和質(zhì)量。這就形成了零件的尺寸誤差和綜合誤差之間的相互影響關(guān)系。設(shè)計(jì)工裝夾具也不例外。合理地確定零件的尺寸公差和形位公差顯得很重要。
通過(guò)本次課程設(shè)計(jì),不僅增強(qiáng)了對(duì)焊接工藝裝備專業(yè)性知識(shí)的系統(tǒng)化,而且將專業(yè)知識(shí)、設(shè)計(jì)能力和實(shí)踐能力的有機(jī)的結(jié)合在一起。收獲更深的應(yīng)該是夯實(shí)并拓寬了設(shè)計(jì)工裝夾具的思路以及對(duì)設(shè)計(jì)的思維原則性和靈活性的鍛煉。
2.2材料的選用及其特性
查閱機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)對(duì)材料的力學(xué)性能
鋼板厚度的選擇
2.3結(jié)構(gòu)的選用及有限元計(jì)算
用solidworks進(jìn)行三維模型的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)模型如下圖
將模型導(dǎo)入到ansys軟件,進(jìn)行力學(xué)分析
有限元分析(FEA,F(xiàn)inite Element Analysis)利用數(shù)學(xué)近似的方法對(duì)真實(shí)物理系統(tǒng)(幾何和載荷工況)進(jìn)行模擬。還利用簡(jiǎn)單而又相互作用的元素,即單元,就可以用有限數(shù)量的未知量去逼近無(wú)限未知量的真實(shí)系統(tǒng)。
有限元分析是用較簡(jiǎn)單的問(wèn)題代替復(fù)雜問(wèn)題后再求解。它將求解域看成是由許多稱為有限元的小的互連子域組成,對(duì)每一單元假定一個(gè)合適的(較簡(jiǎn)單的)近似解,然后推導(dǎo)求解這個(gè)域總的滿足條件(如結(jié)構(gòu)的平衡條件),從而得到問(wèn)題的解。這個(gè)解不是準(zhǔn)確解,而是近似解,因?yàn)閷?shí)際問(wèn)題被較簡(jiǎn)單的問(wèn)題所代替。由于大多數(shù)實(shí)際問(wèn)題難以得到準(zhǔn)確解,而有限元不僅計(jì)算精度高,而且能適應(yīng)各種復(fù)雜形狀,因而成為行之有效的工程分析手段。
有限元是那些集合在一起能夠表示實(shí)際連續(xù)域的離散單元。有限元的概念早在幾個(gè)世紀(jì)前就已產(chǎn)生并得到了應(yīng)用,例如用多邊形(有限個(gè)直線單元)逼近圓來(lái)求得圓的周長(zhǎng),但作為一種方法而被提出,則是最近的事。有限元法最初被稱為矩陣近似方法,應(yīng)用于航空器的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計(jì)算,并由于其方便性、實(shí)用性和有效性而引起從事力學(xué)研究的科學(xué)家的濃厚興趣。經(jīng)過(guò)短短數(shù)十年的努力,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展和普及,有限元方法迅速?gòu)慕Y(jié)構(gòu)工程強(qiáng)度分析計(jì)算擴(kuò)展到幾乎所有的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,成為一種豐富多彩、應(yīng)用廣泛并且實(shí)用高效的數(shù)值分析方法。
在解偏微分方程的過(guò)程中, 主要的難點(diǎn)是如何構(gòu)造一個(gè)方程來(lái)逼近原本研究的方程, 并且該過(guò)程還需要保持?jǐn)?shù)值穩(wěn)定性。目前有許多處理的方法,他們各有利弊。當(dāng)區(qū)域改變時(shí)(就像一個(gè)邊界可變的固體), 當(dāng)需要的精確度在整個(gè)區(qū)域上變化, 或者當(dāng)解缺少光滑性時(shí), 有限元方法是在復(fù)雜區(qū)域(像汽車和輸油管道)上解偏微分方程的一個(gè)很好的選擇。例如, 在正面碰撞仿真時(shí), 有可能在"重要"區(qū)域(例如汽車的前部)增加預(yù)先設(shè)定的精確度并在車輛的末尾減少精度(如此可以減少仿真所需消耗); 另一個(gè)例子是模擬地球的氣候模式, 預(yù)先設(shè)定陸地部分的精確度高于廣闊海洋部分的精確度是非常重要的。[1]
有限元方法與其他求解邊值問(wèn)題近似方法的根本區(qū)別在于它的近似性僅限于相對(duì)小的子域中。20世紀(jì)60年代初首次提出結(jié)構(gòu)力學(xué)計(jì)算有限元概念的克拉夫(Clough)教授形象地將其描繪為:“有限元法=Rayleigh Ritz法+分片函數(shù)”,即有限元法是Rayleigh Ritz法的一種局部化情況。不同于求解(往往是困難的)滿足整個(gè)定義域邊界條件的允許函數(shù)的Rayleigh Ritz法,有限元法將函數(shù)定義在簡(jiǎn)單幾何形狀(如二維問(wèn)題中的三角形或任意四邊形)的單元域上(分片函數(shù)),且不考慮整個(gè)定義域的復(fù)雜邊界條件,這是有限元法優(yōu)于其他近似方法的原因之一。
對(duì)于不同物理性質(zhì)和數(shù)學(xué)模型的問(wèn)題,有限元求解法的基本步驟是相同的,只是具體公式推導(dǎo)和運(yùn)算求解不同。有限元求解問(wèn)題的基本步驟通常為:
第一步:?jiǎn)栴}及求解域定義:根據(jù)實(shí)際問(wèn)題近似確定求解域的物理性質(zhì)和幾何區(qū)域。
第二步:求解域離散化:將求解域近似為具有不同有限大小和形狀且彼此相連的有限個(gè)單元組成的離散域,習(xí)慣上稱為有限元網(wǎng)絡(luò)劃分。顯然單元越?。ňW(wǎng)格越細(xì))則離散域的近似程度越好,計(jì)算結(jié)果也越精確,但計(jì)算量及誤差都將增大,因此求解域的離散化是有限元法的核心技術(shù)之一。
第三步:確定狀態(tài)變量及控制方法:一個(gè)具體的物理問(wèn)題通??梢杂靡唤M包含問(wèn)題狀態(tài)變量邊界條件的微分方程式表示,為適合有限元求解,通常將微分方程化為等價(jià)的泛函形式。
第四步:?jiǎn)卧茖?dǎo):對(duì)單元構(gòu)造一個(gè)適合的近似解,即推導(dǎo)有限單元的列式,其中包括選擇合理的單元坐標(biāo)系,建立單元試函數(shù),以某種方法給出單元各狀態(tài)變量的離散關(guān)系,從而形成單元矩陣(結(jié)構(gòu)力學(xué)中稱剛度陣或柔度陣)。
為保證問(wèn)題求解的收斂性,單元推導(dǎo)有許多原則要遵循。 對(duì)工程應(yīng)用而言,重要的是應(yīng)注意每一種單元的解題性能與約束。例如,單元形狀應(yīng)以規(guī)則為好,畸形時(shí)不僅精度低,而且有缺秩的危險(xiǎn),將導(dǎo)致無(wú)法求解。
第五步:總裝求解:將單元總裝形成離散域的總矩陣方程(聯(lián)合方程組),反映對(duì)近似求解域的離散域的要求,即單元函數(shù)的連續(xù)性要滿足一定的連續(xù)條件??傃b是在相鄰單元結(jié)點(diǎn)進(jìn)行,狀態(tài)變量及其導(dǎo)數(shù)(可能的話)連續(xù)性建立在結(jié)點(diǎn)處。
第六步:聯(lián)立方程組求解和結(jié)果解釋:有限元法最終導(dǎo)致聯(lián)立方程組。聯(lián)立方程組的求解可用直接法、迭代法和隨機(jī)法。求解結(jié)果是單元結(jié)點(diǎn)處狀態(tài)變量的近似值。對(duì)于計(jì)算結(jié)果的質(zhì)量,將通過(guò)與設(shè)計(jì)準(zhǔn)則提供的允許值比較來(lái)評(píng)價(jià)并確定是否需要重復(fù)計(jì)算。
簡(jiǎn)言之,有限元分析可分成三個(gè)階段,前置處理、計(jì)算求解和后置處理。前置處理是建立有限元模型,完成單元網(wǎng)格劃分;后置處理則是采集處理分析結(jié)果,使用戶能簡(jiǎn)便提取信息,了解計(jì)算結(jié)果。
縱觀當(dāng)今國(guó)際上CAE軟件的發(fā)展情況,可以看出有限元分析方法的一些發(fā)展趨勢(shì):
1、與CAD軟件的無(wú)縫集成
當(dāng)今有限元分析軟件的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是與通用CAD軟件的集成使用,即在用CAD軟件完成部件和零件的造型設(shè)計(jì)后,能直接將模型傳送到CAE軟件中進(jìn)行有限元網(wǎng)格劃分并進(jìn)行分析計(jì)算,如果分析的結(jié)果不滿足設(shè)計(jì)要求則重新進(jìn)行設(shè)計(jì)和分析,直到滿意為止,從而極大地提高了設(shè)計(jì)水平和效率。為了滿足工程師快捷地解 決復(fù)雜工程問(wèn)題的要求,許多商業(yè)化有限元分析軟件都開發(fā)了和著名的CAD軟件(例如Pro/ENGINEER、Unigraphics、 SolidEdge、SolidWorks、IDEAS、Bentley和AutoCAD等)的接口。有些CAE軟件為了實(shí)現(xiàn)和CAD軟件的無(wú)縫集成而采 用了CAD的建模技術(shù),如ADINA軟件由于采用了基于Parasolid內(nèi)核的實(shí)體建模技術(shù),能和以Parasolid為核心的CAD軟件(如 Unigraphics、SolidEdge、SolidWorks)實(shí)現(xiàn)真正無(wú)縫的雙向數(shù)據(jù)交換。
2、更為強(qiáng)大的網(wǎng)格處理能力
有限元法求解問(wèn)題的基本過(guò)程主要包括:分析對(duì)象的離散化、有限元求解、計(jì)算結(jié)果的后處理三部分。由于結(jié)構(gòu)離散后的網(wǎng)格質(zhì)量直接影響到求解時(shí)間及求解結(jié)果的 正確性與否,各軟件開發(fā)商都加大了其在網(wǎng)格處理方面的投入,使網(wǎng)格生成的質(zhì)量和效率都有了很大的提高,但在有些方面卻一直沒(méi)有得到改進(jìn),如對(duì)三維實(shí) 體模型進(jìn)行自動(dòng)六面體網(wǎng)格劃分和根據(jù)求解結(jié)果對(duì)模型進(jìn)行自適應(yīng)網(wǎng)格劃分,除了個(gè)別商業(yè)軟件做得較好外,大多數(shù)分析軟件仍然沒(méi)有此功能。自動(dòng)六面體網(wǎng)格劃分 是指對(duì)三維實(shí)體模型程序能自動(dòng)的劃分出六面體網(wǎng)格單元,大多數(shù)軟件都能采用映射、拖拉、掃略等功能生成六面體單元,但這些功能都只能對(duì)簡(jiǎn)單規(guī)則模型適 用,對(duì)于復(fù)雜的三維模型則只能采用自動(dòng)四面體網(wǎng)格劃分技術(shù)生成四面體單元。對(duì)于四面體單元,如果不使用中間節(jié)點(diǎn),在很多問(wèn)題中將會(huì)產(chǎn)生不正確的結(jié)果,如果 使用中間節(jié)點(diǎn)將會(huì)引起求解時(shí)間、收斂速度等方面的一系列問(wèn)題,因此人們迫切的希望自動(dòng)六面體網(wǎng)格功能的出現(xiàn)。自適應(yīng)性網(wǎng)格劃分是指在現(xiàn)有網(wǎng)格基礎(chǔ)上,根據(jù) 有限元計(jì)算結(jié)果估計(jì)計(jì)算誤差、重新劃分網(wǎng)格和再計(jì)算的一個(gè)循環(huán)過(guò)程。對(duì)于許多工程實(shí)際問(wèn)題,在整個(gè)求解過(guò)程中,模型的某些區(qū)域?qū)?huì)產(chǎn)生很大的應(yīng)變,引起單 元畸變,從而導(dǎo)致求解不能進(jìn)行下去或求解結(jié)果不正確,因此必須進(jìn)行網(wǎng)格自動(dòng)重劃分。自適應(yīng)網(wǎng)格往往是許多工程問(wèn)題如裂紋擴(kuò)展、薄板成形等大應(yīng)變分析的必要 條件。
3、由求解線性問(wèn)題發(fā)展到求解非線性問(wèn)題
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,線性理論已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足設(shè)計(jì)的要求,許多工程問(wèn)題如材料的破壞與失效、裂紋擴(kuò)展等僅靠線性理論根本不能解決,必須進(jìn)行非線性分析求 解,例如薄板成形就要求同時(shí)考慮結(jié)構(gòu)的大位移、大應(yīng)變(幾何非線性)和塑性(材料非線性);而對(duì)塑料、橡膠、陶瓷、混凝土及巖土等材料進(jìn)行分析或需考慮材 料的塑性、蠕變效應(yīng)時(shí)則必須考慮材料非線性。眾所周知,非線性問(wèn)題的求解是很復(fù)雜的,它不僅涉及到很多專門的數(shù)學(xué)問(wèn)題,還必須掌握一定的理論知識(shí)和求解技 巧,學(xué)習(xí)起來(lái)也較為困難。為此國(guó)外一些公司花費(fèi)了大量的人力和物力開發(fā)非線性求解分析軟件,如ADINA、ABAQUS等。它們的共同特點(diǎn)是具有高效的非 線性求解器、豐富而實(shí)用的非線性材料庫(kù),ADINA還同時(shí)具有隱式和顯式兩種時(shí)間積分方法。
4、由單一結(jié)構(gòu)場(chǎng)求解發(fā)展到耦合場(chǎng)問(wèn)題的求解
有限元分析方法最早應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域,主要用來(lái)求解線性結(jié)構(gòu)問(wèn)題,實(shí)踐證明這是一種非常有效的數(shù)值分析方法。而且從理論上也已經(jīng)證明,只要用于離散求解 對(duì)象的單元足夠小,所得的解就可足夠逼近于精確值。用于求解結(jié)構(gòu)線性問(wèn)題的有限元方法和軟件已經(jīng)比較成熟,發(fā)展方向是結(jié)構(gòu)非線性、流體動(dòng)力學(xué)和耦合場(chǎng) 問(wèn)題的求解。例如由于摩擦接觸而產(chǎn)生的熱問(wèn)題,金屬成形時(shí)由于塑性功而產(chǎn)生的熱問(wèn)題,需要結(jié)構(gòu)場(chǎng)和溫度場(chǎng)的有限元分析結(jié)果交叉迭代求解,即"熱力耦合"的 問(wèn)題。當(dāng)流體在彎管中流動(dòng)時(shí),流體壓力會(huì)使彎管產(chǎn)生變形,而管的變形又反過(guò)來(lái)影響到流體的流動(dòng)……這就需要對(duì)結(jié)構(gòu)場(chǎng)和流場(chǎng)的有限元分析結(jié)果交叉迭代求解, 即所謂"流固耦合"的問(wèn)題。由于有限元的應(yīng)用越來(lái)越深入,人們關(guān)注的問(wèn)題越來(lái)越復(fù)雜,耦合場(chǎng)的求解必定成為CAE軟件的發(fā)展方向。
5、程序面向用戶的開放性
隨著商業(yè)化的提高,各軟件開發(fā)商為了擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額,滿足用戶的需求,在軟件的功能、易用性等方面花費(fèi)了大量的投資,但由于用戶的要求千差萬(wàn)別,不管 他們?cè)鯓优σ膊豢赡軡M足所有用戶的要求,因此必須給用戶一個(gè)開放的環(huán)境,允許用戶根據(jù)自己的實(shí)際情況對(duì)軟件進(jìn)行擴(kuò)充,包括用戶自定義單元特性、用戶自定 義材料本構(gòu)(結(jié)構(gòu)本構(gòu)、熱本構(gòu)、流體本構(gòu))、用戶自定義流場(chǎng)邊界條件、用戶自定義結(jié)構(gòu)斷裂判據(jù)和裂紋擴(kuò)展規(guī)律等等。
關(guān)注有限元的理論發(fā)展,采用最先進(jìn)的算法技術(shù),擴(kuò)充軟件的性能,提高軟件性能以滿足用戶不斷增長(zhǎng)的需求,是CAE軟件開發(fā)商的主攻目標(biāo),也是其產(chǎn)品持續(xù)占有市場(chǎng),求得生存和發(fā)展的根本之道。
對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分
眾所周知,對(duì)于有限元分析來(lái)說(shuō),網(wǎng)格劃分是其中最關(guān)鍵的一個(gè)步驟,網(wǎng)格劃分的好壞直接影響到解算的精度和速度。在ANSYS中,大家知道,網(wǎng)格劃分有三個(gè)步驟:定義單元屬性(包括實(shí)常數(shù))、在幾何模型上定義網(wǎng)格屬性、劃分網(wǎng)格。在這里,我們僅對(duì)網(wǎng)格劃分這個(gè)步驟所涉及到的一些問(wèn)題,尤其是與復(fù)雜模型相關(guān)的一些問(wèn)題作簡(jiǎn)要闡述。
劃分網(wǎng)格后得到的網(wǎng)格數(shù)和節(jié)點(diǎn)數(shù)
網(wǎng)格的劃分方法
1、 自由網(wǎng)格劃分
??自由網(wǎng)格劃分是自動(dòng)化程度最高的網(wǎng)格劃分技術(shù)之一,它在面上(平面、曲面)可以自動(dòng)生成三角形或四邊形網(wǎng)格,在體上自動(dòng)生成四面體網(wǎng)格。通常情況下,可利用ANSYS的智能尺寸控制技術(shù)(SMARTSIZE命令)來(lái)自動(dòng)控制網(wǎng)格的大小和疏密分布,也可進(jìn)行人工設(shè)置網(wǎng)格的大?。ˋESIZE、LESIZE、KESIZE、ESIZE等系列命令)并控制疏密分布以及選擇分網(wǎng)算法等(MOPT命令)。對(duì)于復(fù)雜幾何模型而言,這種分網(wǎng)方法省時(shí)省力,但缺點(diǎn)是單元數(shù)量通常會(huì)很大,計(jì)算效率降低。同時(shí),由于這種方法對(duì)于三維復(fù)雜模型只能生成四面體單元,為了獲得較好的計(jì)算精度,建議采用二次四面體單元(92號(hào)單元)。如果選用的是六面體單元,則此方法自動(dòng)將六面體單元退化為階次一致的四面體單元,因此,最好不要選用線性的六面體單元(沒(méi)有中間節(jié)點(diǎn),比如45號(hào)單元),因?yàn)樵搯卧嘶鬄榫€性的四面體單元,具有過(guò)剛的剛度,計(jì)算精度較差;如果選用二次的六面體單元(比如95號(hào)單元),由于其是退化形式,節(jié)點(diǎn)數(shù)與其六面體原型單元一致,只是有多個(gè)節(jié)點(diǎn)在同一位置而已,因此,可以利用TCHG命令將模型中的退化形式的四面體單元變化為非退化的四面體單元,減少每個(gè)單元的節(jié)點(diǎn)數(shù)量,提高求解效率。在有些情況下,必須要用六面體單元的退化形式來(lái)進(jìn)行自由網(wǎng)格劃分,比如,在進(jìn)行混合網(wǎng)格劃分(后面詳述)時(shí),只有用六面體單元才能形成金字塔過(guò)渡單元。對(duì)于計(jì)算流體力學(xué)和考慮集膚效應(yīng)的電磁場(chǎng)分析而言,自由網(wǎng)格劃分中的層網(wǎng)格功能(由LESIZE命令的LAYER1和LAYER2域控制)是非常有用的。
2、映射網(wǎng)格劃分
? 映射網(wǎng)格劃分是對(duì)規(guī)整模型的一種規(guī)整網(wǎng)格劃分方法,其原始概念是:對(duì)于面,只能是四邊形面,網(wǎng)格劃分?jǐn)?shù)需在對(duì)邊上保持一致,形成的單元全部為四邊形;對(duì)于體,只能是六面體,對(duì)應(yīng)線和面的網(wǎng)格劃分?jǐn)?shù)保持一致;形成的單元全部為六面體。在ANSYS中,這些條件有了很大的放寬,包括:
1 面可以是三角形、四邊形、或其它任意多邊形。對(duì)于四邊以上的多邊形,必須用LCCAT命令將某些邊聯(lián)成一條邊,以使得對(duì)于網(wǎng)格劃分而言,仍然是三角形或四邊形;或者用AMAP命令定義3到4個(gè)頂點(diǎn)(程序自動(dòng)將兩個(gè)頂點(diǎn)之間的所有線段聯(lián)成一條)來(lái)進(jìn)行映射劃分。
2 面上對(duì)邊的網(wǎng)格劃分?jǐn)?shù)可以不同,但有一些限制條件。
3 面上可以形成全三角形的映射網(wǎng)格。
4 體可以是四面體、五面體、六面體或其它任意多面體。對(duì)于六面以上的多面體,必須用ACCAT命令將某些面聯(lián)成一個(gè)面,以使得對(duì)于網(wǎng)格劃分而言,仍然是四、五或六面體。
5 體上對(duì)應(yīng)線和面的網(wǎng)格劃分?jǐn)?shù)可以不同,但有一些限制條件。
對(duì)于三維復(fù)雜幾何模型而言,通常的做法是利用ANSYS布爾運(yùn)算功能,將其切割成一系列四、五或六面體,然后對(duì)這些切割好的體進(jìn)行映射網(wǎng)格劃分。當(dāng)然,這種純粹的映射劃分方式比較煩瑣,需要的時(shí)間和精力較多。
????面的三角形映射網(wǎng)格劃分往往可以為體的自由網(wǎng)格劃分服務(wù),以使體的自由網(wǎng)格劃分滿足一些特定的要求,比如:體的某個(gè)狹長(zhǎng)面的短邊方向上要求一定要有一定層數(shù)的單元、某些位置的節(jié)點(diǎn)必須在一條直線上、等等。這種在進(jìn)行體網(wǎng)格劃分前在其面上先劃分網(wǎng)格的方式對(duì)很多復(fù)雜模型可以進(jìn)行良好的控制,但別忘了在體網(wǎng)格劃分完畢后清除面網(wǎng)格(也可用專門用于輔助網(wǎng)格劃分的虛擬單元類型-MESH200-來(lái)劃分面網(wǎng)格,之后不用清除)。
3、拖拉、掃略網(wǎng)格劃分
??對(duì)于由面經(jīng)過(guò)拖拉、旋轉(zhuǎn)、偏移(VDRAG、VROTAT、VOFFST、VEXT等系列命令)等方式生成的復(fù)雜三維實(shí)體而言,可先在原始面上生成殼(或MESH200)單元形式的面網(wǎng)格,然后在生成體的同時(shí)自動(dòng)形成三維實(shí)體網(wǎng)格;對(duì)于已經(jīng)形成好了的三維復(fù)雜實(shí)體,如果其在某個(gè)方向上的拓?fù)湫问绞冀K保持一致,則可用(人工或全自動(dòng))掃略網(wǎng)格劃分(VSWEEP命令)功能來(lái)劃分網(wǎng)格;這兩種方式形成的單元幾乎都是六面體單元。通常,采用掃略方式形成網(wǎng)格是一種非常好的方式,對(duì)于復(fù)雜幾何實(shí)體,經(jīng)過(guò)一些簡(jiǎn)單的切分處理,就可以自動(dòng)形成規(guī)整的六面體網(wǎng)格,它比映射網(wǎng)格劃分方式具有更大的優(yōu)勢(shì)和靈活性。
4、混合網(wǎng)格劃分
??混合網(wǎng)格劃分即在幾何模型上,根據(jù)各部位的特點(diǎn),分別采用自由、映射、掃略等多種網(wǎng)格劃分方式,以形成綜合效果盡量好的有限元模型?;旌暇W(wǎng)格劃分方式要在計(jì)算精度、計(jì)算時(shí)間、建模工作量等方面進(jìn)行綜合考慮。通常,為了提高計(jì)算精度和減少計(jì)算時(shí)間,應(yīng)首先考慮對(duì)適合于掃略和映射網(wǎng)格劃分的區(qū)域先劃分六面體網(wǎng)格,這種網(wǎng)格既可以是線性的(無(wú)中節(jié)點(diǎn))、也可以是二次的(有中節(jié)點(diǎn)),如果無(wú)合適的區(qū)域,應(yīng)盡量通過(guò)切分等多種布爾運(yùn)算手段來(lái)創(chuàng)建合適的區(qū)域(尤其是對(duì)所關(guān)心的區(qū)域或部位);其次,對(duì)實(shí)在無(wú)法再切分而必須用四面體自由網(wǎng)格劃分的區(qū)域,采用帶中節(jié)點(diǎn)的六面體單元進(jìn)行自由分網(wǎng)(自動(dòng)退化成適合于自由劃分形式的單元),此時(shí),在該區(qū)域與已進(jìn)行掃略或映射網(wǎng)格劃分的區(qū)域的交界面上,會(huì)自動(dòng)形成金字塔過(guò)渡單元(無(wú)中節(jié)點(diǎn)的六面體單元沒(méi)有金字塔退化形式)。ANSYS中的這種金字塔過(guò)渡單元具有很大的靈活性:如果其鄰接的六面體單元無(wú)中節(jié)點(diǎn),則在金字塔單元四邊形面的四條單元邊上,自動(dòng)取消中間節(jié)點(diǎn),以保證網(wǎng)格的協(xié)調(diào)性。同時(shí),應(yīng)采用前面描述的TCHG命令來(lái)將退化形式的四面體單元自動(dòng)轉(zhuǎn)換成非退化的四面體單元,提高求解效率。如果對(duì)整個(gè)分析模型的計(jì)算精度要求不高、或?qū)M(jìn)行自由網(wǎng)格劃分區(qū)域的計(jì)算精度要求不高,則可在自由網(wǎng)格劃分區(qū)采用無(wú)中節(jié)點(diǎn)的六面體單元來(lái)分網(wǎng)(自動(dòng)退化成無(wú)中節(jié)點(diǎn)的四面體單元),此時(shí),雖然在六面體單元?jiǎng)澐謪^(qū)和四面體單元?jiǎng)澐謪^(qū)之間無(wú)金字塔過(guò)渡單元,但如果六面體單元區(qū)的單元也無(wú)中節(jié)點(diǎn),則由于都是線性單元,亦可保證單元的協(xié)調(diào)性。
邊界條件設(shè)置
運(yùn)行計(jì)算,查詢計(jì)算結(jié)果
2.4加工工藝選擇
本設(shè)計(jì)夾具可以通過(guò)焊接工藝獲得,或者通過(guò)鑄造獲得。就此分析比對(duì)一下這兩者的優(yōu)缺點(diǎn)。
焊接工藝比較簡(jiǎn)單,采用國(guó)標(biāo)包含的鋼板規(guī)格,進(jìn)行切割焊接,簡(jiǎn)單實(shí)用。成本比較低。但是鑄造比較復(fù)雜,需要制作模具,成本高,周期復(fù)雜。
綜合而言,選擇焊接的方式比較可靠。
三,設(shè)計(jì)方案驗(yàn)證
3.1夾具的可行性分析
該夾具采用國(guó)標(biāo)包含的鋼板進(jìn)行焊接,材料獲取方便,加工工藝簡(jiǎn)單,加工上可行性得到保障。計(jì)算結(jié)果顯示最大主應(yīng)力為126.5Mpa,小于材料的許用應(yīng)力345Mpa,改結(jié)構(gòu)能夠正常工作。
3.2夾具的優(yōu)點(diǎn)及其不足之處
優(yōu)點(diǎn):能夠承受工作壓力,加工制作比較簡(jiǎn)易,選取標(biāo)準(zhǔn)鋼板進(jìn)行切割焊接制作
缺點(diǎn):笨重,體積大,移動(dòng)不便??梢赃x擇進(jìn)行鑄造,但是鑄造會(huì)造成成本的增加,權(quán)衡一下還是選擇現(xiàn)有方案比較合適。
四,總結(jié)
經(jīng)過(guò)了兩個(gè)多月的學(xué)習(xí)和工作,我終于完成了《24米風(fēng)機(jī)葉片葉根吊裝夾具的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與有限元分析》的論文。從開始接到論文題目到系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),再到論文文章的完成,每走一步對(duì)我來(lái)說(shuō)都是新的嘗試與挑戰(zhàn),這也是我在大學(xué)期間獨(dú)立完成的最大的項(xiàng)目。在這段時(shí)間里,我學(xué)到了很多知識(shí)也有很多感受,從對(duì)課題一無(wú)所知,對(duì)行業(yè)技術(shù)很不了解的狀態(tài),我開始了獨(dú)立的學(xué)習(xí)和試驗(yàn),查看相關(guān)的資料和書籍,讓自己頭腦中模糊的概念逐漸清晰,使自己非常稚嫩作品一步步完善起來(lái),每一次改進(jìn)都是我學(xué)習(xí)的收獲,每一次試驗(yàn)的成功都會(huì)讓我興奮好一段時(shí)間。從中我也充分認(rèn)識(shí)到了博客這一新興的出版方式給我們生活帶來(lái)的樂(lè)趣,在屬于自己的網(wǎng)絡(luò)空間上,盡情宣泄自己的情感,表達(dá)自己的感受,并且把自己的想法與他人分享,我也有了一個(gè)屬于自己的博客空間。
然我的論文作品不是很成熟,還有很多不足之處,但我可以自豪的說(shuō),這里面的每一個(gè)文字,都有我的勞動(dòng)。當(dāng)看著自己的作品,真是莫大的幸福和欣慰。我相信其中的酸甜苦辣最終都會(huì)化為甜美的甘泉。
這次做論文的經(jīng)歷也會(huì)使我終身受益,我感受到做論文是要真真正正用心去做的一件事情,是真正的自己學(xué)習(xí)的過(guò)程和研究的過(guò)程,沒(méi)有學(xué)習(xí)就不可能有研究的能力,沒(méi)有自己的研究,就不會(huì)有所突破,那也就不叫論文了。希望這次的經(jīng)歷能讓我在以后學(xué)習(xí)中激勵(lì)我繼續(xù)進(jìn)步。
五,致謝
踉踉蹌蹌地忙碌了兩個(gè)月,我的畢業(yè)設(shè)計(jì)課題也終將告一段落。點(diǎn)擊運(yùn)行,也基本達(dá)到預(yù)期的效果,虛榮的成就感在沒(méi)人的時(shí)候也總會(huì)冒上心頭。但由于能力和時(shí)間的關(guān)系,總是覺(jué)得有很多不盡人意的地方,譬如功能不全、外觀粗糙、材料選擇的不合理……數(shù)不勝數(shù)??墒?,我又會(huì)有點(diǎn)自戀式地安慰自己:做一件事情,不必過(guò)于在乎最終的結(jié)果,可貴的是過(guò)程中的收獲。以此語(yǔ)言來(lái)安撫我尚沒(méi)平復(fù)的心。
畢業(yè)設(shè)計(jì),也許是我大學(xué)生涯交上的最后一個(gè)作業(yè)了。想籍次機(jī)會(huì)感謝四年以來(lái)給我?guī)椭乃欣蠋?、同學(xué),你們的友誼是我人生的財(cái)富,是我生命中不可或缺的一部分。我的畢業(yè)指導(dǎo)老師,雖然我們是在開始畢設(shè)時(shí)才認(rèn)識(shí),但她卻能以一位長(zhǎng)輩的風(fēng)范來(lái)容諒我的無(wú)知和沖動(dòng),給我不厭其煩的指導(dǎo)。在此,特向她道聲謝謝。
大學(xué)生活即將匆匆忙忙地過(guò)去,但我卻能無(wú)悔地說(shuō):“我曾經(jīng)來(lái)過(guò)?!贝髮W(xué)四年,但它給我的影響卻不能用時(shí)間來(lái)衡量,這四年以來(lái),經(jīng)歷過(guò)的所有事,所有人,都將是我以后生活回味的一部分,是我為人處事的指南針。就要離開學(xué)校,走上工作的崗位了,這是我人生歷程的又一個(gè)起點(diǎn),在這里祝福大學(xué)里跟我風(fēng)雨同舟的朋友們,一路走好,未來(lái)總會(huì)是絢爛繽紛。
六,參考文獻(xiàn)
[1]姚志崗,大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的設(shè)計(jì)研究:【碩士學(xué)位論文】。華北電力大學(xué),2008
[2] 董丹丹,趙黛青,廖翠萍.我國(guó)的風(fēng)電技術(shù)和風(fēng)電發(fā)展[J].中國(guó)科學(xué)研究院,廣州能源研究所,廣東廣州,510640,25卷第3期.2007.
[3] 趙永強(qiáng),李俊峰.風(fēng)力發(fā)電技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì)分析[J].中國(guó)科技產(chǎn)業(yè),2006,(中國(guó)能源科技專輯):P69—71.
[4] 王凡.風(fēng)力發(fā)電機(jī)的葉片設(shè)計(jì)方法研究[D].南京理工大學(xué)學(xué)報(bào),2007,6.
[5] 陳紹杰.復(fù)合材料與風(fēng)機(jī)葉片[J].高科技纖維與應(yīng)用.2007,32(3):P8—12.
[6] 何小柏等人.機(jī)械設(shè)計(jì)(機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ))課程設(shè)計(jì).高等教育出版社2010.
[7] 徐錦康.機(jī)械設(shè)計(jì).高等教育出版社.2011.
[8] 黨長(zhǎng)營(yíng),孫文磊,何連英.大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組柔體葉輪動(dòng)力學(xué)分析[J].新疆大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,新疆烏魯木齊830047第28卷第6期.2010.
[9] 張智羽.風(fēng)力機(jī)葉片氣動(dòng)性能的數(shù)值模擬及其優(yōu)化:【碩士學(xué)位論文】.呼和浩特:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),2006.
[10] 張春暉.大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的技術(shù)發(fā)展[M].大眾用電,2008.
[11] 宋海輝.風(fēng)力發(fā)電技術(shù)及工程[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2009.
[12] 李慶余等人.機(jī)械制造裝備設(shè)計(jì).機(jī)械工業(yè)出版社,2008.
[13] 張婷婷.軸風(fēng)機(jī)的優(yōu)化、動(dòng)力特性及疲勞研究[M]. 上海交通大學(xué),2009.
[14] 李新梅,孫文磊.淺析風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片關(guān)鍵技術(shù)[J].新疆大學(xué),機(jī)械工程學(xué)院.機(jī)械制造47卷第533期.2009.
[15] 倪小丹等人.機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ),清華大學(xué)出版社.2007.
[16] 時(shí)燕,田德等人.風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展概況[J].內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué),科學(xué)研究P30.
[17] 王承煦,張?jiān)吹?風(fēng)力發(fā)電[M].北京:中國(guó)電力出版社,2003.
[18] 羅慧敏.我國(guó)大型風(fēng)力發(fā)電葉片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及探索[J].上海玻璃鋼研究院,2008.
收藏