實驗室用鄂式破碎機整機設計的主要內容
隨著計算機軟硬件技術的迅猛發展,產品結構的設計手段得到了空前的提升,參數化設計理念在機械零部件的設計中得到了廣泛應用。以實驗室用鄂式破碎機為例,通過分析整機的參數化建模、偏心軸的ANSYS模態、初破物料與動鄂板和定鄂板的相互作用以及初破物料在破碎腔中的流動基本特性,開展了整機設計的研究。以下是實驗室用鄂式破碎機整機設計的主要內容:
(1)初步確定整機設計方法。在分析目前國內鄂式破碎機的現狀和設計局限的基礎上,以實驗室用鄂式破碎機為初始模型,對其主要參數(包括結構參數和工作性能參數)進行計算分析,然后初步確定整機設計方法。
(2)完成整機的參數化設計。利用已有實驗室用鄂式破碎機現場的測繪數據,借助Pro/E軟件中自頂向下設計功能的骨架模塊,實現鄂式破碎機整機的參數化設計,紅星重工介紹說,這種設計方法能在布局中綜觀設計全局,零件尺寸能由骨架中的尺寸所驅動,實現參數驅動零部件模型修改,顯著提高設計效率。
(3)修改已創建模型,確定電動機的型號。基于新型鄂式破碎機設計方法,對所創建的整機模型進行修改,使得整機模型和理論計算值相匹配,同時對鄂式破碎機偏心軸的轉速進行jq計算,進而確定所選電動機的型號。
(4)確定偏心軸的轉速。以修改好的整機模型中的偏心軸為研究對象,借助ANSYS有限元fxrj的強大功能,對偏心軸進行模態分析,求出前六階固有頻率和相對振型,以此確定鄂式破碎機的偏心軸在一個安全范圍內轉動,而不會產生共振,為選擇電動機參數提供依據。
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