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掘锚一体机截盘结构优化及性能仿真
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作者 刘昕宇 常映辉 +1 位作者 陈明军 张小峰 《煤矿机电》 2025年第1期19-25,共7页
为研究不同因素下掘锚一体机截盘破岩性能并进行结构优化,利用离散元EDEM软件建立截盘破岩模型,分别对3种不同结构截盘进行仿真模拟,得到截盘三向载荷和波动系数,从而对截盘截割性能进行评价,研究截盘结构对截割性能的影响。研究表明:... 为研究不同因素下掘锚一体机截盘破岩性能并进行结构优化,利用离散元EDEM软件建立截盘破岩模型,分别对3种不同结构截盘进行仿真模拟,得到截盘三向载荷和波动系数,从而对截盘截割性能进行评价,研究截盘结构对截割性能的影响。研究表明:在垂直自上而下和水平推进两种截割方式下,3种截盘的截割载荷特性相似,齿型截盘的载荷更小,证明齿型截齿的破岩能力良好;在垂直自上而下和水平推进两种截割方式下,3种截盘的载荷波动系数特性相似,且盘型截盘的载荷波动系数更小,说明盘型截盘对截割部产生振动较小;在评价截盘截割性能时,应优先考虑截割载荷,其次是载荷波动系数。研究结果表明:齿型截盘破岩能力更优,通过截盘结构优化可进一步降低岩脊对整机的影响。此研究可为井下实际开采工艺和掘锚一体机截盘设计提供一定的参考依据。 展开更多
关键词 半煤岩 离散元 掘锚一体机截盘 截割载荷 载荷波动系数
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不同诱导结构对折叠式压溃管动态吸能影响 被引量:5
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作者 梁玉 姚松 +1 位作者 许平 周志鹏 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期2072-2082,共11页
建立带预压结构的折叠式压溃管有限元模型,得到其动态冲击下轴对称变形模式和撞击力-位移曲线,对折叠压溃管进行动态冲击实验,有限元仿真结果与实验结果的变形模式和撞击力-位移曲线吻合良好,验证了有限元模型的准确性。通过仿真分析发... 建立带预压结构的折叠式压溃管有限元模型,得到其动态冲击下轴对称变形模式和撞击力-位移曲线,对折叠压溃管进行动态冲击实验,有限元仿真结果与实验结果的变形模式和撞击力-位移曲线吻合良好,验证了有限元模型的准确性。通过仿真分析发现预压缩能减小圆管在动态冲击下的第1个褶皱波长,但对整体变形模式和撞击平台力大小基本无影响。在此基础上,对无预压圆管开设4种不同的诱导结构:外表面开槽诱导和内外表面交替开槽诱导、外波纹诱导、内外表面波纹管诱导,分析发现内外表面交替开槽和内外波纹管诱导结构能控制圆管的变形模式,外表面开槽诱导对圆管的褶皱波瓣形状有一定影响,外表面波纹诱导会让圆管呈现一定的非对称变形。与初始圆管相比,4种诱导圆管中,只有外部开槽诱导下的圆管比吸能增大,同时载荷波动系数减小29.4%,撞击平台力与初始圆管基本相当。本文可为折叠式压溃管吸能特性优化提供参考。 展开更多
关键词 折叠式压溃管 预压缩 诱导结构 载荷波动系数
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采煤机滚筒结构参数的优化分析 被引量:8
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作者 丁志勇 《煤矿机械》 北大核心 2020年第3期114-116,共3页
以采煤机滚筒为研究对象,用UG三维软件对煤层和滚筒各零部件进行建模,应用ANSYS/LS-DYNA软件对滚筒截割煤层的过程中所受的阻力进行动态分析,使用后处理软件LS-Preport分析滚筒所受阻力的情况,得知截割煤层过程中滚筒所受阻力较大。为... 以采煤机滚筒为研究对象,用UG三维软件对煤层和滚筒各零部件进行建模,应用ANSYS/LS-DYNA软件对滚筒截割煤层的过程中所受的阻力进行动态分析,使用后处理软件LS-Preport分析滚筒所受阻力的情况,得知截割煤层过程中滚筒所受阻力较大。为改善滚筒受力,对滚筒的螺旋升角进行模拟优化,优化后显著降低了滚筒的载荷波动系数、阻力峰值、截割比能耗。 展开更多
关键词 采煤机滚筒 动力学 载荷波动系数 截割比能耗
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矸石层形态对掘锚机截割特性影响仿真分析 被引量:2
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作者 梁旭 郭佳毫 +2 位作者 常毛毛 曲兴家 张黎 《工矿自动化》 CSCD 北大核心 2023年第3期93-99,共7页
巷道实际掘进过程中掘进工作面除全煤层外还有各种矸石层,矸石层的存在会影响掘锚机掘进效率。然而目前大多以全煤层工作面为研究背景对滚筒截割特性进行分析,或考虑的矸石层形态较为单一。针对上述问题,以MB670−1型掘锚机为研究对象,利... 巷道实际掘进过程中掘进工作面除全煤层外还有各种矸石层,矸石层的存在会影响掘锚机掘进效率。然而目前大多以全煤层工作面为研究背景对滚筒截割特性进行分析,或考虑的矸石层形态较为单一。针对上述问题,以MB670−1型掘锚机为研究对象,利用Pro/E软件绘制掘锚机三维模型,将模型导入RecurDyn软件并添加相应的运动副,之后再导入EDEM软件,建立EDEM−RecurDyn耦合仿真模型。从滚筒截割性能、滚筒位移和滚筒振动3个方面仿真分析了水平矸石层、斜矸石层、半矸石层3种矸石层形态对掘锚机截割特性的影响,结果表明:①与全煤层相比,在矸石层条件下滚筒截割阻力、载荷波动系数、截割比能耗均有所增加,尤其在斜矸石层条件下增加最明显,截割阻力均值增大了35.61%,X轴(沿掘锚机掘进方向)、Y轴(垂直于巷道底板方向)、Z轴(与滚筒轴平行方向)载荷波动系数分别增大了26.79%,25.39%,61.28%,截割比能耗增大了37.21%。②矸石层的存在使滚筒位移有所减小,相比于全煤层,在水平矸石层、斜矸石层、半矸石层条件下滚筒位移分别缩短了53,89,14 mm。③滚筒在截割含矸石层工作面时产生的振动幅度远大于截割全煤层工作面时。④矸石层形态对掘锚机截割特性的影响程度为斜矸石层>水平矸石层>半矸石层。 展开更多
关键词 掘锚机 滚筒截割 矸石层 EDEM−RecurDyn耦合 载荷波动系数 截割比能耗 滚筒位移 滚筒振动
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Time Domain Calculation of Connector Loads of a Very Large Floating Structure 被引量:3
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作者 Jiayang Gu Jie Wu +2 位作者 Enrong Qi Yifeng Guan Yubo Yuan 《Journal of Marine Science and Application》 CSCD 2015年第2期183-188,共6页
Loads generated after an air crash, ship collision, and other accidents may destroy very large floating structures (VLFSs) and create additional connector loads. In this study, the combined effects of ship collision... Loads generated after an air crash, ship collision, and other accidents may destroy very large floating structures (VLFSs) and create additional connector loads. In this study, the combined effects of ship collision and wave loads are considered to establish motion differential equations for a multi-body VLFS. A time domain calculation method is proposed to calculate the connector load of the VLFS in waves. The Longuet-Higgins model is employed to simulate the stochastic wave load. Fluid force and hydrodynamic coefficient are obtained with DNV Sesam software. The motion differential equation is calculated by applying the time domain method when the frequency domain hydrodynamic coefficient is converted into the memory function of the motion differential equation of the time domain. As a result of the combined action of wave and impact loads, high-frequency oscillation is observed in the time history curve of the connector load. At wave directions of 0° and 75°, the regularities of the time history curves of the connector loads in different directions are similar and the connector loads of C1 and C2 in the X direction are the largest. The oscillation load is observed in the connector in the Y direction at a wave direction of 75° and not at 0° This paper presents a time domain calculation method of connector load to provide a certain reference function for the future development of Chinese VLFS 展开更多
关键词 very large floating structures (VLFSs) time domainmotion differential equation COLLISION CONNECTOR impact load hydrodynamic coefficient oscillation load impact load
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