防爆振動電機有限元法與優化設計是現代設計方法的主要內容,對防爆振動電機底座進行有限元分析,得出其在各種工況下的受力和變形情況,繼而對其進行優化設計,可以使底座的結構和性能更加趨于完善。 防爆振動電機采用Ansys軟件對底座進行結構優化,選擇設計變量、約束條件和目標函數,建立起結構優化的數學模型,對底座結構進行了尺寸優化迭代計算,優化結果使底座重量從原始的3814kg降低到3125kg,降低了約18。
防爆振動電機零部件主要包括機座、端蓋、接線盒蓋、軸承內蓋等。水壓試驗時,要求被試零部件的固定盡可能模擬實際裝配狀態,即在試驗過程中的受力狀態接近或等同該零部件在整機工作中承受內部爆咋性氣體爆咋時的實際受力情況。只有這樣,才能正確地評價零部件各部位的結構功能。Z理想的試驗方法是將防爆振動電機的各個零部件按裝配關系組裝在一起,結合面用橡膠密封,軸貫通部位用堵板封上,然后向防爆振動電機空腔內注水加壓。
采用浮動堵板對軸承室部位進行密封,壓緊力作用點與支撐力作用點一致,進而減小水壓試驗對產品質量的影響。多年的生產實踐證明,以上的幾種典型工裝結構是可行的。在防爆振動電機的批量生產中,科學地設計并使用水壓工裝,可以減少費用支出,降低勞動強度,提高生產效率,保證產品質量。防爆振動電機P1——壓縮前氣體壓力,V2——達到規定壓力時氣體體積,m3一般取標準大氣壓0.1 MPa