基于新型移动作业式造粒机的平模分析
2020-05-29曹彪彪李亦哲费秀国葛艳艳肖茂华
湖北农机化 2020年5期
曹彪彪 李亦哲 费秀国 葛艳艳 肖茂华
(1.南京农业大学工学院,江苏 南京 210031;2.南京创力传动机械有限公司,江苏 南京 211103)
秸秆平模造粒机的两个主要零件为轮毂和平模,而平模造粒机的失效形式主要是平模的磨损,断裂和塑性变形,其中磨损为主要形式[1]。本文通过对造粒时平模的膜孔进行受力分析,讨论膜孔的形状对膜孔受力的影响。
1 平模造粒机的工作原理
图1 平模造粒原理图
图一为平模造粒原理图,由压轮绕着中心轴在平模上进行转动,从而将物料挤压至平模的孔中,从而形成致密燃料。图二则为平模模板的三维示意图,模板上有很多竖直的膜孔。本文则是通过对这些膜孔进行力学分析。
图2 平模板三维示意图
2 膜孔力学模型的建立
膜孔受到的力主要为物料的摩擦力、物料的重力以及压辊的正压力,建立如下图力学模型。
图3 膜孔力学模型
N≥F1cosθ+N1sinθ+F2
(1-1)
(1-2)
将(1-2)带入到(1-1)中,当N取最小值时,可得
N=fN1cosθ+N1sinθ+fN2
(1-3)
(1-4)
(1-5)
联立(1-3)、(1-4)、(1-5)得
(1-6)
3 结论
由式(1-6)可以得出当正压力N一定时,物料对膜孔的压力N1随着θ的变化而发生改变,而由式(1-4)可知N2随着N1的变化而发生变化,由王维振等人得出的膜孔受力随着物料的运动方向逐渐增大,并在物料出口时处于最大值[4],因此,可以通过改变θ的大小,从而改变物料对膜孔的力,进一步提高平模的使用寿命。