अयस्क के प्रभाव के तहत, चेन प्लेट में असर और रोलर प्रणाली का समर्थनसमग्र एप्रन फीडरअक्सर टूट जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल एप्रन फीडरों की बार-बार विफलता होती है। इस पेपर में, परिमित तत्व विश्लेषण सॉफ़्टवेयर का उपयोग प्रभाव श्रृंखला प्लेट और समर्थन तंत्र (चैनल स्टील और I-स्टील से बनी बल संरचना) का अनुकरण करने के लिए किया जाता है। यह ज्ञात है कि प्रभाव प्रक्रिया में चेन प्लेट के कठोर समर्थन पर तनाव बहुत अधिक होता है। चेन प्लेट और सहायक तंत्र की विकृति के कारण मूल 5-पॉइंट सपोर्ट दोनों सिरों पर 2-पॉइंट सपोर्ट बन जाता है, जिससे चेन प्लेट और रोलर बेयरिंग की क्षति तेज हो जाती है। एग्रीगेट एप्रन फीडरों के सहायक तंत्र की प्रभाव विशेषताओं के विश्लेषण के माध्यम से, एग्रीगेट एप्रन फीडरों को बेहतर बनाने में इसकी एक निश्चित मार्गदर्शक भूमिका है।
एग्रीगेट एप्रन फीडर एक भारी-भरकम उपकरण है जिसका व्यापक रूप से खदानों में अयस्क को बेल्ट कन्वेयर तक समान रूप से पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। वास्तविक उत्पादन कार्य में, चेन प्लेट और उसके सहायक रोलर सिस्टम में बेयरिंग अक्सर टूट जाती है, जिससे एग्रीगेट एप्रन फीडर की बार-बार विफलता होती है। दीर्घकालिक अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से, यह पाया गया है कि कुल एप्रन फीडर की विफलता को प्रभावित करने वाले दो प्रत्यक्ष कारक हैं। सबसे पहले, यदि चेन एप्रन खाली है, तो अयस्क 10 मीटर की ऊंचाई से सीधे चेन एप्रन को प्रभावित करेगा, और प्रभाव बल चेन एप्रन और सपोर्ट रोल को विकृत करने या यहां तक कि फ्रैक्चर करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, सामान्य कामकाजी परिस्थितियों में, चेन प्लेट की लाइनिंग प्लेट का मध्य भाग और आइडलर की सहायक नींव काम की अवधि (प्रभाव) के बाद विकृत और डूब जाएगी, जिससे यह सिद्धांत सामने आएगा कि प्रत्येक पंक्ति में चेन प्लेट का समर्थन करने वाले 5 आइडलर हैं, लेकिन वास्तव में, यह मुख्य रूप से बाहरी 2 कार्य है, जो आइडलर की सेवा जीवन को छोटा कर देता है। अप्रत्यक्ष कारक मुख्य रूप से संचालकों की जिम्मेदारी की भावना है। अनुभवी और जिम्मेदार पद हमेशा अगली खदान तोड़ने के लिए चेन प्लेट की सतह पर अयस्क की एक निश्चित मोटाई छोड़ेंगे, जो काफी हद तक बफर की भूमिका निभा सकता है, इस प्रकार चेन प्लेट की रक्षा कर सकता है। इस पेपर में, चेन प्लेट और सपोर्टिंग मैकेनिज्म (I-बीम और चैनल स्टील) पर अयस्क के प्रभाव का विश्लेषण और अध्ययन किया गया है, जिसकी कुल एप्रन फीडरों को बेहतर बनाने में एक निश्चित मार्गदर्शक भूमिका है।
1. चेन प्लेट का प्रभाव विश्लेषण
1.1 सरलीकृत प्रभाव मॉडल
कुल एप्रन फीडर चेन प्लेट को 5 सहायक रोलर्स द्वारा समर्थित किया जाता है, और प्रभाव के बाद चेन प्लेट का तनाव वितरण प्रत्येक सहायक रोलर की तनाव स्थिति को प्रभावित करेगा। इसलिए, चेन प्लेट पर अयस्क के प्रभाव के बाद चेन प्लेट के तनाव वितरण का विश्लेषण किया जाना चाहिए। परिवहन की पूरी प्रक्रिया में अयस्क 10 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता हुआ अंततः चेन प्लेट पर उतरा। क्योंकि विश्लेषण का उद्देश्य प्रभाव के तहत चेन प्लेट के तनाव वितरण का निरीक्षण करना है, अयस्क को कठोर शरीर और कठोर समर्थन रोल को कठोर समर्थन के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, 10 मीटर की ऊंचाई से एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति % के प्रारंभिक वेग के साथ ऊर्ध्वाधर गिरावट की गति के बराबर है। सरलीकरण के बाद संपूर्ण प्रभाव मॉडल चित्र 1 में दिखाया गया है। चित्र 1 में एम अयस्क है। विश्लेषण को अधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए, अयस्क का आकार d{12}}मिमी व्यास वाले एक गोले के रूप में सेट किया गया है। इसका आकार और वजन वास्तविक अयस्क के समान ही है। इसके अलावा, कठोर समर्थन समर्थन रोल है, जो चेन प्लेट के साथ लाइन संपर्क में है।
1.2 प्रभाव सिमुलेशन और परिणाम विश्लेषण ANSYS/LS-प्रभाव सिमुलेशन विश्लेषण के लिए DYNA परिमित तत्व विश्लेषण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। विश्लेषण के पूर्व {{3} उपचार में, अयस्क के तत्व प्रकार और चेन प्लेट को टेट {4} सॉलिड 168 द्वारा अपनाया गया था, जो कि 10 { 8 }} नोड और 30 { 9 }} डिग्री {{29 } ऑफ { 30 } स्वतंत्रता टेट्राहेड्रल तत्व है जो उच्च क्रम टेट्राहेड्रल तत्व से संबंधित है: अयस्क का भौतिक मॉडल कठोर शरीर मॉडल (आईजीआईडी), लोचदार मापांक को अपनाता है। E1=48GPa=4.8X101Pa, घनत्व p=2.3× 103kg/m3, पॉइसन का अनुपात =0.2: चेन प्लेट की सामग्री उच्च मैंगनीज स्टील है। सामग्री मॉडल रैखिक लोचदार मॉडल में आइसोट्रोपिक लोचदार मॉडल (आई सोट्रोपिक) है। लोचदार मापांक E2=2.1X101Pa, घनत्व P2= 7.85×103kg/m3, पॉइसन अनुपात पर्वत =0.3. समय बचाने के लिए, चेन प्लेट से संपर्क करने के लिए 1 मीटर से गिरने वाले अयस्क की प्रक्रिया का ही विश्लेषण किया जाता है। चूंकि अयस्क मुक्त रूप से गिर रहा है, प्रारंभिक वेग V0== 13.28m/s(जहाँ h'=9 m) अयस्क पर लागू होता है, और y-दिशा त्वरण गुरुत्वाकर्षण त्वरण है: y-दिशा बाधा चेन प्लेट के कठोर समर्थन पर नोड पर लागू होती है। अयस्क और समग्र एप्रन फीडर चेन प्लेट के बीच फ़ील्ड संपर्क (एएसटीएस) होते हैं। परिमित तत्व विश्लेषण मॉडल चित्र 2 में दिखाया गया है। वर्तमान प्रसंस्करण पूरा होने के बाद, k फ़ाइल उत्पन्न होती है और ANSYS/LS DYNA के Ls-Dyna सॉल्वर द्वारा हल की जाती है। LS-प्रीपोस्ट को पोस्ट-प्रोसेसिंग विश्लेषण के लिए अपनाया जाता है, जो प्रत्येक आउटपुट चरण का तनाव नेफोग्राम उत्पन्न कर सकता है [)। प्रभाव प्रक्रिया में चेन प्लेट का तनाव वितरण चेन प्लेट के तनाव नेफोग्राम से देखा जा सकता है। चेन प्लेट का तनाव वितरण चेन प्लेट के कठोर समर्थन पर अधिक तनाव की विशेषता है, और चेन प्लेट पर अधिकतम प्रभाव तनाव उस समय उत्पन्न होता है जब प्रभाव प्रक्रिया के दौरान अयस्क प्लेट से गिर जाता है। अधिकतम तनाव चेन प्लेट के मध्य समर्थन पर इकाई 6137 पर होता है, जैसा चित्र 3 में दिखाया गया है। इकाई 6137 का वाई-दिशा तनाव वक्र निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है।






