周轉箱結構改進設計
在Pro/E 2.0平臺上建立周轉箱的三維模型,通過數據轉換導入ANSYS 10.0中,對周轉箱結構進行了應力分析。
由分析結果可以看出,周轉箱最易發生應力集中的部位是四個拐角處,因此選擇合適的過渡圓角是減少應力集中的關鍵;周轉箱承受力的主要部位是加強筋,說明加強筋的合理設計是提高周轉箱強度的關鍵。據分析結果,對箱體進行了改進設計,使之在保證安全可靠的同時,節約材料,降低成本。
根據分析結果,為了節省材料,降低成本,我們隊箱體的結構尺寸做了進一步的改進。改進后的周轉箱尺寸如下:長450mm,寬300mm,高240mm,脫模斜度為1度,加強筋尺寸為厚度t1=1mm,高h1=8mm,圓角半徑為8mm。將改進后的模型進行有限分析,分析結果見圖:
箱體最大變形量為3.587mm,所受的最大應力為9.658MPa,仍在材料的許用范圍之內,箱體的質量由0.92kg減少到0.71kg,減少了0.21kg的制造材料,使廠家的材料成本降低了近22.83%。
在Pro/E 2.0平臺上建立周轉箱的三維模型,通過數據轉換導入ANSYS 10.0中,對周轉箱結構進行了應力分析。
由分析結果可以看出,周轉箱最易發生應力集中的部位是四個拐角處,因此選擇合適的過渡圓角是減少應力集中的關鍵;周轉箱承受力的主要部位是加強筋,說明加強筋的合理設計是提高周轉箱強度的關鍵。據分析結果,對箱體進行了改進設計,使之在保證安全可靠的同時,節約材料,降低成本。