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文檔簡介
1、精梳機速度從早期的96鉗次/分發(fā)展到現(xiàn)在的400~450鉗次/分甚至500~600鉗次/分,隨著速度不斷提高,生產(chǎn)效率也相應(yīng)得以提高。但是隨著車速的提高,原有精梳機機架結(jié)構(gòu)的動態(tài)性能會惡化,甚至?xí)l(fā)生過大振動變形而影響精梳機正常工作。
本論文以某企業(yè)實際型號精梳機機架支承結(jié)構(gòu)改進系統(tǒng)為研究對象,以提高其適應(yīng)高速(車速500鉗次/分)的動態(tài)承載能力為目標(biāo),對該型精梳機機架結(jié)構(gòu)系統(tǒng)動態(tài)承載性能進行分析研究。通過對機架結(jié)構(gòu)有限元模型
2、進行結(jié)構(gòu)靈敏度分析,選擇確定主要影響設(shè)計參數(shù)進行動態(tài)性能改進優(yōu)化設(shè)計,達到提高所改進精梳機機架結(jié)構(gòu)的動態(tài)承載能力的目的。
首先,對精梳機主運動機構(gòu)在正常工作狀態(tài)下作用于機架的動態(tài)周期激勵力特性進行分析,了解周期激勵力的幅頻特性,確定出起主導(dǎo)作用的基頻與倍頻簡諧激勵力,從而獲得分析機架結(jié)構(gòu)動態(tài)承載性能截取低階固有頻率階數(shù)依據(jù)。
其次,建立機架結(jié)構(gòu)的有限元模型;在主運動激勵基頻與倍頻的基礎(chǔ)上選取所需研究的低階固有頻率階數(shù)
3、,對有限元模型進行低階模態(tài)分析,獲得研究精梳機機架結(jié)構(gòu)動態(tài)性能有價值的低階固有頻率和振型,并通過與相關(guān)文獻提供的相同機架結(jié)構(gòu)模型分析結(jié)果進行對比,驗證本文所建有限元模型的正確性與有效性。
繼而,為了提高機架結(jié)構(gòu)優(yōu)化計算的有效性和精確性,本文基于精梳機機架結(jié)構(gòu)有限元模型動態(tài)性能分析所需關(guān)注的前十二階低階模態(tài)固有頻率和機架結(jié)構(gòu)質(zhì)量對有關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計參數(shù)的靈敏度分析,選取確定相對靈敏度高的主要結(jié)構(gòu)設(shè)計參數(shù)作為優(yōu)化設(shè)計變量,通過降低精梳機
4、機架結(jié)構(gòu)有限元模型優(yōu)化設(shè)計的規(guī)模使研究更為有效和精確。
最后,以提高機架結(jié)構(gòu)第一階固有頻率為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù),機架結(jié)構(gòu)第一階低階固有頻率不低于原機架第一階低階固有頻率及機架前十二階低階固有頻率均避開周期激勵力基頻和主要倍頻頻率以免發(fā)生共振,且結(jié)構(gòu)質(zhì)量僅允許略有增加為約束條件,以靈敏度分析相對較高的主要結(jié)構(gòu)設(shè)計參量為優(yōu)化變量,建立機架結(jié)構(gòu)動態(tài)性能優(yōu)化設(shè)計有限元模型;利用ANSYS APDL編寫機架結(jié)構(gòu)參數(shù)化模型及優(yōu)化程序,對結(jié)構(gòu)進行
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