Marcin SZCZEPANIAK, Paweł NAWROCKI Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań

Podobne dokumenty
ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200

MODELLING AND THE COMPUTER STRENGHT ANALYSIS OF THE VEGETABLE HARVESTER

CALCULATION MODEL AND COMPUTER SIMULATION OF STRENGTH OF VIRTUAL MODEL OF DESIGN OF CARRYING FRAMES OF SECONDARY TILLAGE SET OF NEW GENERATION

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

MODELE OBLICZENIOWE W PROCESIE PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI TYPOSZEREGU WAŁÓW UPRAWOWYCH O SZEROKOŚCIACH ROBOCZYCH 9, 12 I 15 M

SIMULATION AND EMPIRICAL TESTING OF EQUIPMENT FOR STORE UP, LOADING AND TRANSPORT OF TIRES DESTINED FOR RECYCLING

LOAD ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MACHINE S CARRYING FRAME DURING WORK AND TRANSPORT RUNS

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELLING AND COMPUTER ANALYSIS OF SUPERSTRUCTURE FRAME STRENGTH OF PROTOTYPE PNEUMAYIC SEED DRILL ADAPTED FOR PRECISION AGRICULTURE

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

WPŁYW POSTACI KONSTRUKCYJNEJ RAMY NOŚNEJ ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO NA ODKSZTAŁCENIA PIERŚCIENIA ŁOŻYSKA WIEŃCOWEGO

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5

2. MODELOWANIE SŁUPÓW

Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

BADANIA WIRTUALNE MODELU PODPORY ZESTAWU MOSTOWEGO

AWARIA SILOSU Z UśEBROWANYCH BLACH GŁADKICH

WYBRANE PRZYKŁADY OPTYMALIZACJI TOPOLOGII KONSTRUKCJI BELKOWYCH W OPARCIU O METODĘ WZROSTU STRUKTURY WYJŚCIOWEJ

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI

PROJEKT SPORTOWEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO

ZASTOSOWANIE METOD MODELOWANIA, SYMULACJI KOMPUTEROWEJ I WALIDACJI W PROCESIE WDRAśANIA DO PRODUKCJI NOWYCH MASZYN ROLNICZYCH

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

Lab. Metody Elementów Skończonych

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH RDZENIA STOJANA GENERATORA DUŻEJ MOCY 1. WSTĘP

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

Metoda elementów skończonych

ANSYS - NARZĘDZIEM DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA OBUDÓW ŚCIANOWYCH W FABRYCE FAZOS S.A.

METODA TWORZENIA TYPOSZEREGÓW KONSTRUKCJI MASZYN Z ZASTOSOWANIEM TEORII PODOBIEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE

ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH

System szaf VX25. Dokumentacja techniczna Obciążalność

Przykład 1.8. Wyznaczanie obciąŝenia granicznego dla układu prętowego metodą kinematyczną i statyczną

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym

Analiza kinematyczna i dynamiczna układu roboczego. koparki DOSAN

DOBÓR OPTYMALNEJ GRUBOŚCI PŁYTKI STABILIZUJĄCEJ WYKORZYSTYWANEJ W METODZIE NUSSA

Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczych

WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122

WSTĘPNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI INNOWACYJNEJ RAMY JEDNOMIEJSCOWEGO SAMOCHODU SPORTOWEGO

NUMERYCZNE OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE STOŁU ADAPTACYJNEGO DO PRASY

ASPEKTY PROJEKTOWANIA PASOWAŃ W POŁĄCZENIACH OSIOWOSYMETRYCZNYCH

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

Symulacyjne badanie wpływu przemieszczeń podpór na naprężenia w kratownicowej konstrukcji dachowej

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Przy wykorzystaniu robotów przemysłowych

Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

Kontenery rolkowe otwarte SANGER z systemem hakowym

Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika

Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

BADANIE POŁĄCZENIA WCISKOWEGO POMIĘDZY WAŁEM A TULEJĄ SILNIKA TYPU SPM ZASTOSOWANEGO W NAPĘDZIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

Applications of FEM for explanation of influence of the operating parameters upon failure wear of the piston in a diesel engine

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

THE MODELLING OF CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OF HARMONIC DRIVE

gruparectan.pl 1. Metor Strona:1 Dla danego układu wyznaczyć MTN metodą przemieszczeń Rys. Schemat układu Współrzędne węzłów:

ANALIZA MES WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW POMPY ŁOPATKOWEJ PODWÓJNEGO DZIAŁANIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ KOLUMNY BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNEGO OBCIĄśENIA STATYCZNEGO

Projekt Laboratorium MES

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

SIMULATION AND COMPARATIVE RESEARCHES OF THE AIR FLOW FORCED BY WIND MACHINĘ WORK

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY JEDNOSTKI RADIOLOKACYJNEJ

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

IMPLEMENTACJA MODELU MATEMATYCZNEGO OBCIĄŻEŃ DLA ZESTAWU TRANSPORTOWEGO DO PRZEWOZU ZWIERZĄT HODOWLANYCH

WYKORZYSTANIE MES W ANALIZIE STRUKTURY NOŚNEJ PLATFORMY DO PRZEWOZU USZKODZONEGO SPRZĘTU TRANSPORTEM LOTNICZYM

PROJEKT KONSTRUKCYJNY WAGI PRZEMYSŁOWEJ

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Symulacyjne wyznaczanie charakterystyk statycznych dla typoszeregu odbojnic cylindrycznych

Wstęp do analizy odkształceń fotelika samochodowego do przewozu dziecka w trakcie kolizji na podstawie wykonanych symulacji

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

SELECTED PROBLEMS CONNECTED WITH PREPARING OF FEM COMPUTATION MODEL FOR SEMI TRAILER WITH AXLE STEERING SYSTEM

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź maja 1995 roku ROZDZIAŁ PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU WRZECIONOWEGO OBRABIARKI

Ćwiczenie nr 10 - Analiza wytrzymałościowa modeli bryłowych

WYZNACZENIE NAPRĘśEŃ SPOWODOWANYCH WCISKIEM ELEMENTÓW ZESPOŁU WAŁU DRĄśONEGO LOKOMOTYWY ET22 (201E)

WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z ZASTOSOWANIEM MES

Wykorzystanie koncepcji superelementu w optymalizacji konstrukcji z belek ażurowych

ANALIZA NUMERYCZNA SWORZNIOWEGO POŁĄCZENIA STOSOWANEGO W KONSTRUKCJACH WIELOCZŁONOWYCH

MODELOWANIE PARAMETRYCZNE APDL PRZY UŻYCIU WIELU BAZ DANYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH PLIKÓW KONFIGURACYJNYCH

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Transkrypt:

Marcin SZCZEPANIAK, Paweł NAWROCKI Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Zespół Zaawansowanych Metod Wspomagania Projektowania i Badań DISCRETIZATION OF GEOMETRICAL MODEL AND ENGINEERING PARAMETERS ANALYSIS IN AN ASPECT OF OPTIMAL CONSTRUCTION ELEMENTS ASSORTMENT EXEMPLIFIED BY THE GATE DEVICE Summary Selected stages of realization of construction optimization process are presented in the article. To optimize the construction the computer system I-DEAS was used. By means of it a solid model of gate device of permissible total mass 3,5 ton was built. The calculations were carried out using the Finite Element Method (FEM). The carried out strength analysis showed that the permissible stress limit has been exceeded. To improve the tested construction the thickness of loading frame walls was increased by 1 mm. To optimize the whole construction some other changes were also introduced. DYSKRETYZACJA MODELU GEOMETRYCZNEGO I ANALIZA PARAMETRÓW INśYNIERSKICH W ASPEKCIE DOBORU OPTYMALNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE URZĄDZENIA BRAMOWEGO Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane etapy realizacji procesu optymalizacji konstrukcji. Wykorzystano do tego celu system komputerowy I-DEAS, za pomocą którego zbudowano model bryłowy urządzenia bramowego o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) 3,5 tony. Obliczenia przeprowadzono Metodą Elementów Skończonych (MES). Z przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej wynika, Ŝe wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej granicy napręŝeń. Na drodze optymalizacji zwiększono grubości ścianek ramy uchylnej o 1 mm oraz wprowadzono pewne zmiany. 1. Wstęp Przedstawione w artykule analizy wytrzymałościowe dotyczyły konstrukcji urządzenia bramowego do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów na samochodach cięŝarowych (rys. 1). Na ramie fabrycznej samochodu została zamontowana specjalna rama nośna, na której ustawia się kontener. Kontenery są załadowywane na samochód za pomocą specjalnej ramy uchylnej z ramionami teleskopowymi. W trakcie transportu kontener zabezpieczony jest hakiem i dodatkowo wyposaŝony jest w zabezpieczenie linowe. Celem pracy jest ocena wytrzymałości konstrukcji nośnej, zlokalizowanie ewentualnych miejsc przekroczenia poziomu napręŝeń dopuszczalnych urządzenia poddanego wielowariantowym przypadkom obciąŝeń występujących podczas eksploatacji. Pierwszym krokiem jest opracowanie komputerowego modelu bryłowego CAD-3D systemu bramowego o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) 3,5 tony. Następnie przedstawienie wyników i ocena analizy kinematycznej, dynamicznej i wytrzymałościowej modeli matematycznych na przykładzie modelu wirtualnego dźwigu bramowego. Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzone elementami płytowo powłokowymi pozwoliły uzyskać dokładny rozkład napręŝeń. Z przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej wynika, Ŝe wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej granicy napręŝeń dla stali 18G2. Rolę wyładunku lub załadunku kontenera z urządzenia bramowego spełnia rama uchylna obracająca się na ramie głównej, jak i równieŝ ramienia teleskopowe przesuwające się wzdłuŝ po profilu ramy uchylnej. Zamodelowanie takiej współpracy w analizie wytrzymałościowej nastręcza pewne trudności. Rozwiązanie tego problemu zostało przedstawione w niniejszym artykule. Rys. 1. Schemat urządzenia bramowego nabudowanego na podwoziu samochodu dostawczego Fig. 1. Scheme of gate device mounted on chassis of delivery truck 56

2. Model MES Rys. 2. Model obliczeniowy konstrukcji nośnej urządzenia bramowego: a) połączenie obrotowe (łoŝysko ślizgowe), b) połączenie przesuwne ramienia teleskopowego z ramą uchylną, c) widok zamodelowanej konstrukcji Fig. 2. Calculation model of supporting structure of gate device: a) pivot connection (slide bearing), b) slidable connection of telescopic arm with loading frame, c) the view of modeled construction Opracowano model obliczeniowy przedstawiony na rys. 2. Model opisany został za pomocą: elementów objętościowych typu Solid, elementów płytowopowłokowych czworokątnych i trójkątnych typu Thin Shell, elementów belkowych typu Beam oraz elementów prętowych typu Rod. Elementami powłokowymi opisano wszystkie elementy konstrukcyjne ramy, oprócz łoŝyska ślizgowego, gdzie wykorzystano elementy objętościowe. Natomiast elementy belkowe i prętowe wykorzystano głównie do zamodelowania ramy samochodu, sworzni mocowania siłowników i uchwytu zawiesi mocowania kontenera. Połączenie obrotowe (łoŝysko ślizgowe) zamodelowano w taki sposób, Ŝe skrajne więzy blachy w otworze ramy uchylnej połączono za pomocą elementów belkowych w środkowy jeden więz (utworzyły tzw. szprychy koła rowerowego). W ten sam zamodelowano łoŝysko ślizgowe, a środkowy więz był wspólny dla kaŝdego układu blacha ściana boczna łoŝyska. Tak zamodelowane połączenie przenosiło napręŝenie na całym obwodzie blachy ramy uchylnej. Drugim połączeniem było przesuwanie się ramienia teleskopowego na profilu ramy uchylnej. Zamodelowano w taki sposób Ŝe poszczególne więzy krawędzi ramienia teleskopowego napierające na profil ramy uchylnej połączono za pomocą elementów belkowych. Urządzenie bramowe w czasie pracy obciąŝone jest masą kontenera z ładunkiem: 2300 kg przy wsuniętych ramionach, 1650 kg przy maksymalnym wysunięciu ramion teleskopowych. ObciąŜenie na modelu zostało przypisane do uchwytów mocowania zawiesia łańcuchowego w ramionach teleskopowych. ObciąŜenia pokazane są na rys. 3 w postaci wektorów skierowanych w dół oznaczonych kolorem czerwonym. Uchwyty zostały zamodelowane w uproszczony sposób w postaci elementu belkowego. Wszystkie obciąŝenia w obliczeniach zostały powiększone o współczynnik bezpieczeństwa. Utwierdzenie przyłoŝono w sześciu węzłach konstrukcji, w miejscu występowania kół samochodu i w nogach podporowych. W tylnym prawym kole odebrano wszystkie moŝliwe kierunki przemieszczenia XYZ (rys. 3), a w kole tylnym lewym pozostawiono moŝliwość przemieszczania się w kierunku X. W pozostałych punktach mocowania odebrano przemieszczenia w kierunku pionowym kierunek Y. Kolorem czarnym oznaczone są wektory opisujące utwierdzenie konstrukcji. 57

Rys. 3. Model obliczeniowy konstrukcji nośnej urządzenia bramowego z zadanymi wektorami obciąŝenia i odebranymi kierunkami przemieszczeń w miejscu utwierdzeń systemu dźwigowego Fig. 3. Calculation model of supporting structure of gate device with assigned vectors of loading and received directions of displacements in the place of fixings of lift system 3. Przebieg obliczeń i analiza wyników Analizę wyników obliczeń przy uŝyciu postprocesora I- DEAS przedstawiono graficznie na rys. 4-7. Przygotowany model obliczeniowy ramy urządzenia bramowego wraz z załoŝonymi obciąŝeniami, opisanymi powyŝej, poddano analizie wytrzymałościowej przy zastosowaniu systemu I- DEAS. Wartość przemieszczeń przedstawiona jest w kolorach, wg skali znajdującej się po prawej stronie rysunku. Największe przemieszczenie zaobserwowano dla przypadku obciąŝenia 1650 kg i maksymalnym opuszczeniu ramy uchylnej. Wystąpiły one w ramionach teleskopowych i wyniosły 49,8 mm (rys. 4). Stwierdzono, Ŝe najbardziej niebezpieczną pozycją pracy maszyny jest pozycja z wychylonymi i wysuniętymi ramionami dźwigowymi. Występują w niej duŝe napręŝenia rzędu 300 MPa (rys. 6) zlokalizowane w ramie uchylnej. NapręŜenia tam występujące przekraczały dopuszczalną granicę wytrzymałości 240 MPa dla stali 18G2. W trakcie przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych stwierdzono takŝe występowanie niebezpiecznego poziomu napręŝeń w uchwytach mocowania siłowników do ramy nośnej i w miejscu występowania otworów w ramie głównej (rys. 7). W węzłach tych występuje napręŝenie przekraczające wartość 240 MPa. DuŜe napręŝenia uwidoczniały się takŝe w miejscu łączenia ramy z podwoziem samochodu. Jednak efekt ten został spowodowany poprzez zastosowane uproszczenia modelowe i nie był brany pod uwagę w analizie wyników. Z powyŝszego wynika, Ŝe konstrukcja w zaproponowanej wstępnej wersji nie spełnia warunków wytrzymałościowych dla przyjętych warunków obciąŝeń. Na podstawie analizy wytrzymałościowej proponuje się wprowadzenie poprawek konstrukcyjnych w tych węzłach. Rys. 4. Rozkład przemieszczeń w węzłach modelu obliczeniowego urządzenia bramowego Fig. 4. Distribution of displacements in the nodes of calculation model of gate device 58

Rys. 5. Rozkład napręŝeń w modelu obliczeniowym urządzenia bramowego przy ograniczeniu skali do 240 MPa Fig. 5. Distribution of stresses in calculation model of gate device when the scale is limited to 240 MPa Rys. 6. Rozkład napręŝeń w modelu obliczeniowym urządzenia bramowego przy ograniczeniu skali do 300 MPa widok z boku na część konstrukcji ramy uchylnej Fig. 6. Distribution of stresses in calculation model of gate device when the scale is limited to 300 MPa side view on the part of construction of loading frame Rys. 7. Rozkład napręŝeń w modelu obliczeniowym urządzenia bramowego przy ograniczeniu skali do 240 MPa widok na przednią część ramy głównej Fig. 7. Distribution of stresses in calculation model of gate device when the scale is limited to 240 MPa view on the front part of main frame 59

a) b) Rys. 8. Zmodyfikowany model bryłowy ramy uchylnej: a) przed modyfikacją, b) po modyfikacji Fig. 8. Modified solid model of loading frame: a) before modifying, b) after modifying a) b) Rys. 9. Zmodyfikowany model bryłowy ramienia teleskopowego: a) przed modyfikacją, b) po modyfikacji Fig. 9. Modified solid model of telescopic arm: a) before modifying, b) after modifying 4. Zmiany konstrukcyjne Po przeprowadzeniu analizy wytęŝenia urządzenia bramowego zaproponowano zmiany konstrukcyjne w ramie nośnej i uchylnej w celu zmniejszenia występujących koncentracji napręŝeń. W ramie uchylnej (rys. 8) boczne blachy mocowania siłownika wzdłuŝ profilu ramy uchylnej zostały wzmocnione Ŝebrami (kolor czerwony). Spowodowało to jednocześnie wzmocnienie profilu ramy uchylnej. RównieŜ grubość profilu ramy uchylnej (oznaczonej kolorem Ŝółtym na rys. 8) została zwiększona z 5 mm do 6 mm. Zmiany konstrukcyjne w ramie uchylnej spowodowały wykonanie dodatkowego wcięcia w ramieniu teleskopowym (rys. 9). Dodatkowo wprowadzono wzmocnienie krawędzi profilu ramienia teleskopowego blachą o grubości 4 mm (oznaczonej kolorem niebieskim rys. 9). Urządzenie bramowe po wprowadzeniu poprawek zostało poddane analizie tylko dla przypadku, w którym wystąpiło największe wytęŝenie konstrukcji. Przypadek ten to obciąŝenie konstrukcji masą, która wynosiła 1650 kg, pochodzącą od masy kontenera i jego ładunku. Rama uchylna została maksymalnie wychylona do tyłu, a ramiona teleskopowe maksymalnie wysunięte (rys. 10). Utwierdzenie przyłoŝono w sześciu węzłach konstrukcji, w miejscu kół samochodu i w nogach podporowych. Rys. 10. Przebudowany model obliczeniowy konstrukcji nośnej urządzenia bramowego z zadanymi wektorami obciąŝenia i odebranymi kierunkami przemieszczeń Fig. 10. Rebuilt calculation model of supporting structure of gate device with assigned vectors of loading and received directions of displacements 60

5. Analiza wyników obliczeń modelu po wprowadzeniu zmian Na rys. 11 przedstawiono charakter wartości przemieszczeń elementów konstrukcji ramy. Największe wartości przemieszczeń wystąpiły w ramionach teleskopowych, w okolicy uchwytów zawieszania kontenera. Wartość maksymalnego przemieszczenia wynosi 41,3 mm. Na rys. 12 przedstawiono rozkład napręŝeń zredukowanych. Maksymalne napręŝenia w konstrukcji nośnej osiągnęły wartość 216 MPa. To znaczy po wprowadzeniu poprawek zmniejszyły się o 20%. Węzły o duŝej koncentracji napręŝeń zlokalizowane są równieŝ w uchwytach mocowania siłownika ramy głównej z ramą uchylną. Jednak po wprowadzeniu i w tym miejscu modyfikacji, napręŝenia nie przekraczają 240 MPa. Przedstawiono to w powiększeniu na rys. 13. Rys. 11. Rozkład przemieszczeń w węzłach modelu obliczeniowego urządzenia bramowego po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych Fig. 11. Distribution of displacements in nodes of calculation model of gate device after introducing constructional changes Rys. 12. Rozkład napręŝeń w modelu obliczeniowym urządzenia bramowego po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, przy ograniczeniu skali do 240 MPa widok na część ramy uchylnej Fig. 12. Distribution of stresses in calculation model of gate device after introducing constructional changes when the scale is limited to 240 MPa view on the part of loading frame Rys. 13. Rozkład napręŝeń w modelu obliczeniowym urządzenia bramowego po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych przy ograniczeniu skali do 240 MPa widok na przednią część ramy głównej Fig. 13. Distribution of stresses in calculation model of gate device after introducing constructional changes when the scale is limited to 240 MPa view on the front part of main frame 6. Posumowanie Optymalizację modelu konstrukcji moŝna przeprowadzić za pomocą MES. Metoda ta pozwala równieŝ analizować przemieszczenia, napręŝenia i siły, z uwzględnieniem sztywności konstrukcji. Omawiając dyskretyzację modelu MES naleŝy zwrócić uwagę takŝe na pracochłonność przygotowania modeli i na trudności dokładnego odwzorowania rzeczywistych warunków pracy maszyny. Po wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych lub nowego przypadku obciąŝenia konieczna jest przebudowa modeli. W związku z tym metoda ta jest bardzo pracochłonna. W obliczeniach MES projektowanego urządzenia bramowego wyznaczano m.in. napręŝenia zredukowane (wg hipotezy wytrzymałościowej Hubera Misesa), przemieszczenia i reakcje (w miejscu występowania kół i podpór urządzenia bramowego). W wyniku przeprowadzonych obliczeń i symulacji komputerowych uzyskano zbiór wyników w postaci rozkładu napręŝeń w konstrukcji. Największą jednak korzyścią była moŝliwość zoptymalizowania konstrukcji w aspekcie wytrzymałościowym. Polegała ona na modyfikacji konstrukcji prowadząca do uzyskania rozwiązania nie przekraczająca dopuszczalnego rozwiązania. Modyfikując tylko konstrukcje ramy uchylnej, zadając wzmocnienia w róŝnych miejscach nie uzyskano zadawalających wyników. Dlatego naleŝało dodać Ŝebro wzdłuŝ profilu ramy uchylnej (rys. 8), wywołało to zmianę ramienia teleskopowego. Wyniki tej optymalizacji posłuŝą do budowy prototypu maszyny. Rozkład naprę- Ŝeń uzyskany podczas obliczeń będzie sugerował rozmieszczenie punktów pomiarowych w celu sprawdzenia rzeczywistych napręŝeń. 7. Literatura [1] Szczepaniak J. i in.: Mobilny system bramowy załadunku o DMC 3,5 t. Zad. 1.4. Dyskretyzacja modelu geometrycznego konstrukcji nośnej i obliczenia wytrzymałościowe MES w aspekcie doboru optymalnych elementów konstrukcji. PIMR, Poznań 2006 [2] Szczepaniak M.: Mobilny system bramowy do załadunku i rozładunku o DMC do 3,5 ton. [3] Zienkiewicz O. C.: Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972 [4] I-DEAS. Help library bookshelf. Tutorials. Pliki pomocy do systemu I-DEAS. 61