PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA KHUNG MÁY KÉO SỢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Tóm tắt
Bài báo trình bày quá trình xây dựng mô hình hình học ba chiều của khung máy kéo sợi dạng kết cấu hàn tổ hợp, được cấu tạo từ các dầm thép hộp và thép hình, nhằm phản ánh sát đặc điểm kết cấu thực tế của máy. Trên cơ sở mô hình hình học đã thiết lập, phân tích biến dạng và chuyển vị cũng như dao động riêng của khung máy được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong môi trường phần mềm ANSYS.
Thông qua mô hình số, các dạng dao động riêng đặc trưng, tần số dao động tương ứng cũng như sự phân bố biến dạng và chuyển vị của khung máy được xác định và phân tích. Các kết quả thu được cho phép đánh giá một cách định lượng đặc tính động lực học của kết cấu khung, đồng thời chỉ ra các vùng có xu hướng tập trung biến dạng và nhạy cảm với rung động trong quá trình làm việc. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc xem xét, đề xuất các giải pháp nâng cao độ cứng vững và cải thiện độ ổn định động lực học của khung máy kéo sợi, góp phần nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành của thiết bị.
Từ khóa:
Khung máy, Phần tử hữu hạn, Bền mỏi, Dao động riêng, Máy kéo sợiTitle
DYNAMIC CHARACTERISTICS ANALYSIS OF A YARN DRAWING MACHINE FRAME USING THE FINITE ELEMENT METHODAbstract
This paper presents the process of constructing a three-dimensional geometric model of a welded frame for a spinning machine, composed of box girders and structural steel, to accurately reflect the actual structural characteristics of the machine. Based on the established geometric model, deformation, displacement, and natural vibration analysis of the frame were performed using the finite element method in the ANSYS software environment.
Through the numerical model, the characteristic natural vibration modes, corresponding vibration frequencies, and the distribution of deformation and displacement of the frame were determined and analyzed. The results obtained allow for a quantitative assessment of the dynamic characteristics of the frame structure, while also identifying regions with a tendency to concentrate deformation and sensitivity to vibration during operation. Based on this, the research provides a scientific basis for considering and proposing solutions to enhance the rigidity and improve the dynamic stability of the spinning machine frame, contributing to increased reliability and operational efficiency of the equipment.
