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卧螺离心机双锥角转鼓结构的有限元分析.doc

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卧螺离心机双锥角转鼓结构的有限元分析.doc

上传人:kunpengchaoyue 2018/9/14 文件大小:177 KB

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文档介绍

文档介绍:卧螺离心机双锥角转鼓结构的有限元分析
普通卧螺离心机设计时为了保证输渣,输渣段全部锥半角应在一定的角度范围内,而双锥角卧螺离心机在液面下靠近液面处有一锥角变化点(如图1所示)使沉渣输出液池之后在平缓的坡度上稳定移动,而在液池下采用大锥角是因为液池中离心力小,故回流力自然也小,因而沉渣回流现象也很小[1]。由于第一锥段锥角大,使得第一锥段轴向距离变短,在离心机总长不变时,第二锥段相应变长。故可以适当增大双锥角卧螺离心机液池深度,而不会使得转鼓的干燥距离变短。同时液池深度的增大使得转鼓沉降面积增大,根据生产能力与沉降速度及沉降面积成正比,重力沉降速度不变,所以双锥角卧螺离心机生产能力也增加了。

由于双锥角结构既能保证沉渣的顺利输送又比单锥角的传统结构有更高的生产能力,故对国内大型卧螺离心机进行结构改进。但是,离心机转鼓是高速回转部件,对强度有比较高的要求,并且变形不能太大[2]。所以必须对改进后的双锥角转鼓进行强度和刚度的校核,以防止出现事故。
各国离心机强度标准中只给出了转鼓筒体部分的薄膜应力[3],而没有给出整个转鼓体的详细应力,因此,在我国离心机转鼓强度标准中推荐用有限元法计算转鼓的应力[4]。本文利用ANSYS有限元软件对1200mm卧螺离心机双锥角转鼓进行应力和变形的计算与分析。
1 有限元模型的建立
有限元几何模型由于转鼓在结构上是轴对称的,承受的载荷(离心力、物料反力)以及约束也都是轴对称的,因此在不降低计算精度的基础上,将转鼓的轴对称模型简化为2D模型。本分析采用4节点的轴对称单元plane42,具体有限元模型如图2所示,,,大锥角15°,小锥角8°,单元总数为1044,节点总数为1285。

转鼓的载荷和约束
1)载荷转鼓在工作过程中主要受以下两种载荷[2]
①自身质量引起的离心力
高速回转下的转鼓,鼓体金属本身质量所产生的离心力在分析中以角速度ω的形式施加于转鼓的有限元模型上。

②物料的离心压力
该力是物料在离心力作用下沿径向运动对转鼓壁形成的压力,方向垂直于转鼓内表面。圆筒中的流体物料在高速回转下所产生的离心压力为:

式中,ρc为筒体中物料的密度,1085kg/m3;r为流体物料层中任意处半径,m;r0为圆筒体回转时流体的自由表面半径,0 525m。由(1)式可见,物料层产生的离心压力随半径的变化而变化,在同一半径上其值相等,在圆筒筒壁上其值最大,即

同样,锥段筒体壁上和转鼓大端盖的任意半径处的物料压力也用公式(1)进行计算,方向垂直于作用处的内表面。
严格来讲,转鼓还应有设备自重,但因转鼓具有很高的分离因数,即转鼓所受离心力远大于自身重力,因此忽略了自重对转鼓强度和刚度的影响。
2)约束转鼓的约束是根据具体结构确定的。因转鼓有限元模型为轴对称模型,所以,在转鼓的大小端盖中心线上施加对称约束,即约束UX和UZ;再在转鼓大端盖中心线最外侧一点约束UY。
2 有限元计算与分析
双锥角转鼓的静力分析主要是考察其强度和刚度问题,即在一定的工作载荷下,考察它是否有足够的强度和较小的径向和轴向变形。双锥角转鼓在工作过程中的径向和轴向变形如图3和4所示。
由图3和图4可知,双锥角转鼓的最大径向位移为0