【摘 要】
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在高速发展的今天,高效精梳机的研发越来越受到关注。本文旨在研究高速(500钳次/分)运转时的精梳机支承系统的动态性能,并针对速度提高后引起的精梳机减振降噪等问题,对主运
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在高速发展的今天,高效精梳机的研发越来越受到关注。本文旨在研究高速(500钳次/分)运转时的精梳机支承系统的动态性能,并针对速度提高后引起的精梳机减振降噪等问题,对主运动机构进行动载平衡设计和对支承系统进行结构设计优化,以提高精梳机支承系统性能。在课题研究过程中,主要做了如下工作:1.精梳机支承系统CAD三维模型及CAE有限元模型的建立按照精梳机支承系统现有各部件的实际尺寸,在Solidworks软件中分别建立各部件的三维模型,根据各部件间的装配关系建立支承系统整体三维CAD模型。然后依据支承系统结构特征,通过合理的模型结构简化及联接关系处理等将该CAD模型转化为CAE实体有限元模型。对于复杂结构,有限元实体模型节点多则分析计算效率低,对此进一步将有限元实体模型进行合理简化,建立更有效的分析计算有限元模型。2.精梳机支承系统的模态分析基于支承系统CAE有限元模型,应用Ansys软件对精梳机支承系统进行模态分析,得到支承系统的固有频率与振型。3.精梳机主运动机构的动载平衡分析在500钳次/分的工作转速下,分析现有精梳机主运动机构对支承系统的动反力偏大。应用配重平衡法计算主运动机构应增加的配重质量及配置位置,对主运动机构进行动载平衡设计。在适当的位置增加适量的配重块,较有效地减小了主运动机构对支承系统的动反力。4.精梳机支承系统的稳态响应分析与结构设计优化根据已建立的有限元模型,以动载平衡后的主运动机构对支承系统的动反力为激励,对支承系统进行稳态响应分析。由稳态响应分析结果,对精梳机支承系统进行结构设计优化,使得精梳机振动位移响应最大振幅降低20.9%。
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