Моделирование износа пятникового узла грузового вагона

Износ узлов трения как основная причина выхода в ремонт железнодорожных экипажей. Представлены методика компьютерного моделирования динамических нагрузок и износа пятникового узла грузового вагона на основе сочетания программных комплексов UM и DSMFem.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.05.2018
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСА ПЯТНИКОВОГО УЗЛА ГРУЗОВОГО ВАГОНА

Е.А. Федяева, А.А. Ольшевский

Представлены методика и результаты компьютерного моделирования динамических нагрузок и износа пятникового узла грузового вагона на основе сочетания программных комплексов UM и DSMFem.

Ключевые слова: моделирование износа, пятниковый узел вагона, динамические нагрузки, контактные давления.

Одной из основных причин выхода в ремонт железнодорожных экипажей является износ узлов трения. Замена или восстановление изношенных деталей связаны с большими материальными затратами, поэтому исследования, направленные на оценку и определение путей снижения износа, актуальны. Одним из ответственных и быстро изнашивающихся узлов трения является пятниковый узел грузового вагона. Через него передаются значительные вертикальные нагрузки, а при движении вагона подпятник поворачивается относительно пятника, как при входе в кривые, так и при движении в прямых участках пути, за счет виляния тележки; дополнительный эффект вносит также так называемая перевалка кузова при его колебаниях относительно продольной оси пути. Наибольшая доля повреждений надрессорных балок тележек связана с износом поверхности подпятника и скользунов. Значительный износ наблюдается уже через 1-2 года эксплуатации [1;2]. Для разработки более долговечных конструкций необходима методика прогнозирования износа такого узла на стадии проектирования с использованием компьютерного моделирования. Данная статья посвящена моделированию износа зеркала - горизонтальных поверхностей пятника и подпятника.

При моделировании износа необходимо знать распределение контактных давлений. Давления рассчитываются обычно на основе специальных алгоритмов, называемых быстрыми, которые могут быть встроены в программы моделирования движения, как, например, при решении задачи износа профилей колес [3]. Недостатком такого подхода является то, что быстрые алгоритмы, хорошо работающие для определения параметров эллиптического контакта, неприменимы при решении многих других контактных задач для тел произвольной формы. В нашем случае близкий к эллиптическому контакт может наблюдаться только при перевалке кузова, при кромочном опирании пятника на подпятник. Однако, как показывают наблюдения, пятник изнашивается по всей окружности практически равномерно, что свидетельствует о необходимости учета контактных давлений и при нормальном опирании. Поэтому здесь необходим другой подход.

Процесс изнашивания поверхностей пятника и подпятника зависит от многих факторов. Основными являются конструкция вагона, в том числе форма и износостойкость контактирующих поверхностей, масса перевозимого груза, скорость движения, состояние пути, количество и радиусы кривых. Совокупность этих факторов определяет зависящие от времени динамические нагрузки в зоне контакта и взаимные перемещения точек контактирующих поверхностей. На величину износа влияют не сами нагрузки, а контактные давления, которые определяются нагрузками, формой и положением тел.

Принципиальной сложностью решения задачи является необходимость сочетания моделирования движения вагона, которое связано с численным решением нелинейных дифференциальных уравнений для системы с большим числом степеней свободы, с точным (по возможности) решением контактной задачи. Быстрые алгоритмы решения контактной задачи для пятникового узла непригодны, а более точные методы трудоемки, и внедрить их в процесс моделирования движения невозможно. Поэтому для моделирования износа были предложены следующая методика и алгоритм (рис. 1), разработанный на основе сочетания отечественных программных комплексов (ПК) UM (www.umlab.ru) и DSMFem (www.dsmsoft.ru). При этом приняты следующие основные допущения:

· износ поверхности пятника до определенного уровня не влияет на динамические показатели вагона;

· при динамическом моделировании режимов движения учитываются статистические распределения только для массы вагона, скоростей движения и кривизны пути;

· движение вагона на достаточно коротком участке пути (порядка 40 км) включает в себя все режимы движения, которые встречаются в эксплуатации;

· в качестве модели износа используется модель абразивного износа: , где U - линейный износ; К- коэффициент пропорциональности износа; p - удельное давление; S - относительное смещение [3].

Рис. 1. Алгоритм расчета износа

моделирование износ пятниковый узел вагон

Моделирование движения вагона и определение действующих динамических сил и относительных смещений выполняется в ПК UM, при этом учитывается жесткость кузова вагона (в том числе и крутильная) и движение вагона в составе. С учетом распределений масс, скоростей и профиля пути сформировано 105 расчетных режимов движения вагона на отрезках пути до 400 м каждый. В результате моделирования получены значения усилий взаимодействия и относительные смещения пятника и подпятника с шагом 0,005 с для каждого расчетного режима движения.

Контактные давления рассчитываются на основе метода конечных элементов в ПК DSMFem. Используется метод сил, который требует относительно небольших затрат времени на решение. Влияние сил трения на распределение контактных давлений не учитывается, поскольку, как показали более точные расчеты с учетом трения, это влияние несущественно. При разработке конечноэлементной модели особое внимание было уделено регулярности сетки на контактных поверхностях при обязательном совпадении узлов на активной и пассивной поверхностях контакта (рис.2). Удаляемый слой материала должен быть таким, чтобы изнашиваемые точки не выходили из контакта на следующем шаге (максимальный износ на шаге был принят равным 0,5 мкм).

Рис. 2. Сетка на активной и пассивной поверхностях узла

Несмотря на существенное повышение скорости решения контактной задачи благодаря применению метода сил, ее решение на каждом шаге в ходе моделирования процесса движения вызывает значительное увеличение времени расчета. Поэтому предварительно для очередного цикла изнашивания рассчитываются контактные давления на поверхности (более 1000 точек возможного контакта) от различных сочетаний нагрузок: вертикальной (от 10 до 75 т) и моментов относительно продольной и поперечной осей (от 0 до предельного в условиях перевалки кузова) - всего более 100 сочетаний. В результате формируется таблица, содержащая для каждого контактного узла его координаты на поверхности подпятника и давления от каждой из нагрузок.

Далее путем динамического моделирования движения для каждого интервала времени (шага интегрирования уравнений движения) определяются средняя вертикальная сила, средний момент, относительные смещения за шаг (вдоль пути, поперек пути и поворот). По этим данным на основе предварительно сформированной таблицы давлений интерполируется значение давлений для каждой точки контакта в текущий момент времени, вычисляется полное относительное смещение точек контакта и приращение работы сил трения в точке, связанной с контактным узлом (рис. 1). В результате получаем приращение работ сил трения за модельный отрезок пути по каждой контактной точке.

Затем на основе приращений работ удаляем слой металла с поверхностей пятника и подпятника (изменяем координаты контактных узлов), в результате чего получаем новые формы контактирующих поверхностей (коэффициент пропорциональности износа К определяется на основе статистических данных о среднем линейном износе зеркала за год).

С помощью разработанной методики рассчитаны контактные давления, износ и интенсивность износа пятникового узла грузового вагона для различных сочетаний динамических нагрузок и длины пробега вагона. В качестве примера на рис. 3, 4 приведены результаты расчета контактных давлений и износа пятникового узла грузового вагона на тележках модели 18-100. Расчет износа узла заканчивается, когда форма изнашиваемых поверхностей стабилизируется, что определяется по скорости изнашивания. В рассматриваемом случае это было достигнуто при общем износе 2,5 мм, разница в скоростях изнашивания в отдельных точках в этот момент оказалась менее 10 %.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3. Результаты расчета перераспределения контактных давлений (вертикальная сила - 60 т, опрокидывающий момент - 2 тм, пройденный путь - 33106 км)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4. Результаты расчета износа пятника

(пройденный путь - 236000 км)

Адекватность модели подтверждается тем, что результаты моделирования износа хорошо согласуются с данными эксплуатации: форма пятника, полученная в процессе моделирования, близка к реальной. Максимальный износ наблюдается на внешней стороне зеркала пятника, причем величина этого износа не противоречит результатам обработки статистических данных по износу пятникового узла, полученных авторами в железнодорожном депо, согласно которым 100 тыс. км пробега соответствует 1 мм изношенного материала.

В итоге можно сделать следующие выводы:

1. Разработана методика моделирования износа пятникового узла.

2. Разработана трибодинамическая модель износа зеркала пятника и подпятника на основе сочетания программных комплексов UM и DSMFem.

3. Определены перераспределение контактных давлений и износ в узле «пятник-подпятник» для различной длины пробега при варьировании загрузки и перевалки вагона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Блохин, Е.П. Расчет грузовых вагонов на прочность при ударах: учеб.пособие для вузов ж.-д. трансп./ Е.П. Блохин, И.Г. Барабас, Л.А. Манашкин [и др.].- М.: Транспорт, 1989. - 230с.
Азовский, А.П. Вагоны. Основы конструирования и экспертизы технических решений/ А.П. Азовский, Е.В. Александров, В.В. Кобищанов, В.Н. Котуранов, В.П. Лозбинев, М.Н. Овечников, Б.Н. Покровский, В.И. Светлов, А.А. Юхневский; под ред. В.Н. Котуранова. - М.: Маршрут, 2005. - 490с.
Захаров, С.М. Оценка эволюции профилей колес железнодорожного экипажа на основе применения трибодинамической модели/ С.М. Захаров, И.Г. Горячева, Д.Ю. Погорелов, В.Н. Языков, И.А. Жаров, Е.В. Торская, С.Н. Сошенков, Я.С. Прозоров// Тяжелое машиностроение. - 2007. - № 3. - С. 19-24.
Размещено на Allbest.ru
...

Подобные документы

  • Назначение и механизм работы "Нановита" - нанотехнологического продукта, снижающего коэффициент трения, имеющего нанокристаллическую форму и защищающего двигатель от износа. Нановит-комплексы и поверхность трения. Создание антифрикционного покрытия.

    презентация [201,4 K], добавлен 11.12.2011

  • Разработка технологического процесса изготовления подпятника надрессорной балки тележки грузового вагона модели 18-100 (предназначен для передачи нагрузки от кузова вагона к обрессоренным частям тележки). Эксплуатация, ремонт, изготовление новой детали.

    курсовая работа [8,5 M], добавлен 15.01.2011

  • Описание процесса ремонта шкворневой стойки фермы кузова грузового вагона. Технические условия на ремонт; подготовка поверхности к сварочно-наплавочным работам. Методы контроля сварного шва и охрана труда. Составление технологической карты ремонта детали.

    курсовая работа [579,4 K], добавлен 15.04.2013

  • Электропечь и описание производства стали в ней. Виды износа режущего инструмента и влияние на износ инструмента смазывающе-охлаждающей жидкости и других факторов. Процессы, протекающие при химико-термической обработки стали. Виды ХТО и их применение.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 13.01.2008

  • Основные источники шума и вибрации в вагоне. Результаты расчёта при использовании плавающего пола. Расчет черного корпуса вагона в Auto SEA. Составляющая общего шума для купе проводника. Меры по снижению вибраций и увеличению звукоизоляции пола вагона.

    курсовая работа [639,0 K], добавлен 27.12.2012

  • Оценка технико-экономических показателей пассажирских вагонов. Характеристика межобластного вагона, определение его параметров. Планировка вагона, его населенность. Расчет массы кузова, вагона. Расчет устойчивости колесной пары против схода с рельсов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.11.2013

  • Анализ работы узлов трения барабана разматывателя. Направляющие скольжения клинового вала. Определение величины допустимого износа зубчатого зацепления, клинового соединения и направляющих втулок клинового вала. Выбор системы смазочных материалов.

    курсовая работа [73,7 K], добавлен 24.12.2013

  • Работа доменной печи. Описание технологии производства чугуна. Механизм вращения барабанных затворов вагон-весов. Основные элементы вертикального цилиндрического резервуара. Чугуновоз — вид грузового вагона, предназначенный для перевозки жидкого чугуна.

    отчет по практике [1,1 M], добавлен 14.07.2010

  • Определение влияния механических примесей, содержащихся в масле, на износ качающего узла аксиально-поршневого гидронасоса. Методика проведения испытаний. Анализ результатов стендовых испытаний аксиально-поршневых насосов при загрязнении масла водой.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 27.12.2016

  • Технические расчет и чертежи основных элементов лебедки грузового лифта. Определение нагрузок, расстояния между опорами и реакций в опорах, возникающих при основных режимах работы лифтовой установки. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.

    курсовая работа [479,9 K], добавлен 02.02.2012

  • Разработка технологического процесса сборки узла. Служебное назначение узла и принцип его работы. Анализ чертежа, технических требований на узел и технологичности его конструкции. Выбор метода достижения требуемой точности узла.

    курсовая работа [588,8 K], добавлен 13.01.2004

  • Ремонт и техническое обслуживание деревоообрабатывающего станка ЦДК5-2: подготовка к капитальному ремонту узла, организация работ. Испытание станка после монтажа, установка и выверка, сдача в эксплуатацию. Техника безопасности при ремонте и монтаже.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.04.2012

  • Определение коэффициентов годности и восстановления деталей. Износ внутренней поверхности под ведущий вал шестерни. Коэффициент вариации. Графическое построение опытного распределения износов. Доверительных границы рассеивания значения износа шлицев.

    контрольная работа [496,5 K], добавлен 23.03.2016

  • Конструктивно-технологическая характеристика соединений узла. Укрупненный технологический процесс изготовления узла "Задняя часть нервюры". Состав баз для сборки узла. Схема увязки заготовительной и сборочной оснастки. Условия поставки деталей на сборку.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.03.2015

  • Характеристика предприятия "Alex lift": его структурная схема управления и внедренные инновационные технологии. Учет срока износа инструмента и составление графика ремонта оборудования. Установка кронштейнов, сборка каркаса, установка дверей шахты лифта.

    отчет по практике [965,1 K], добавлен 21.07.2012

  • Условия работы, нагрузки коленчатых валов, природа усталостных разрушений. Виды повреждений и причины отказа, дефекты коленчатых валов судовых дизелей. Технологические методы восстановления и повышения износа. Определение просадки и упругого прогиба вала.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 27.07.2015

  • Разработка технологического процесса сборки узла "Водило" с применением подвижной формы организации сборочных работ и прогрессивного оборудования, для внедрения усовершенствованной технологии изготовления узла с высокими качественными показателями.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 30.11.2010

  • Характеристика системы электроснабжения пассажирского вагона. Расчет мощности основных электропотребителей: вентиляции, отопления, охлаждения воздуха, освещения. Определение мощности источника электроэнергии. Выбор защитной и коммутационной аппаратуры.

    курсовая работа [791,3 K], добавлен 06.02.2013

  • Характеристика узла с точки зрения износа. Определение допустимых величин и размеров изношенных поверхностей деталей, поступающих на восстановление. Определение величины наращиваемого слоя при восстановлении деталей. Расчет себестоимости восстановления.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 23.01.2013

  • Демпфирующие свойства шпиндельного узла. Теоретическое определение частоты собственных колебаний шпинделя. Расчет критической частоты вращения двухопорного шпинделя. Амплитуды соседних по периоду свободных затухающих колебаний шпиндельного узла.

    реферат [103,8 K], добавлен 24.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.