秸秆压缩制粒双模挤压成型过程模拟及分析.doc
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1、秸秆压缩制粒双模挤压成型过程模拟及分析摘要:应用ANSYS软件对秸秆压缩制粒双模挤压成型过程进行数值模拟,通过对挤压成型过程中秸秆颗粒应力以及模孔的受力分析,得出成品出现裂纹和松弛的现象与物料在径向方向上的流变速率不一致有关的结论,为提高产品品质提供了理论依据.将秸秆颗粒挤压成型的影响因素进行了力学表征,从微观力学角度对其影响因素进行分析,以期为工程化研究提供参考。我国农作物秸秆每年的产量达9亿吨,占全球秸秆总量的20%,1,但大部分都遭到了浪费,因此将这些秸秆挤压成型作为生物质能源就显得特别重要2。挤压成型后的燃料颗粒在其密度、强度以及燃烧性等方面都比生物质原料有了很大的提升3。针对不同的生
2、物质原料,Rumpf4根据颗粒之间的相互作用力提出了5种生物质颗粒间的黏结力类型和黏结方式:自由移动液体表面张力和毛细压力、非自由移动黏结剂作用的黏结力、固体粒子间的充填和嵌合、颗粒桥连、静电引力。Lindeley等5认为,成型燃料的物理特性受温度、压力和含水量等因素的影响,但成型燃料内部的成型机制都可以用Rumpf提出的理论来解释。生物质挤压成型设备根据机械的作用原理可分为3大类:螺旋挤压成型设备、活塞冲压成型设备、压辊碾压成型设备。螺旋挤压成型机的缺点在于其能耗大,设备磨损严重,维修周期很短,此外,它对生物质原料含水率、粒度等的参数要求较高,因此阻碍了它的商业化进程6;活塞冲压成型机由于活
3、塞每次的往复运动只能对物料进行一次挤压,因此效率很低,产量较低7;压辊碾压成型机由于其压模形状的不同,可以将其分为平模和环模两种形式,又称双模成型机,由于其结构简单、产量高、可优化性强,因此易于规模化生产和推广。平模和环模成型机两者各有利弊,可以根据实际情况进行合理选择8。为了找到最佳的工艺条件和参数,以往的模式是通过不断地实验和实际生产来找到某种经验和规律。这样的模式不仅周期长,而且投资比较大;同时,由于影响因素较多,实际的生产情况往往比较复杂,使得在实验环节中找到的最佳工艺参数和条件在大批量生产中也未必准确;此外,也无法进行一些极限条件下的实验。通过数值模拟却可以很好地解决以上问题,而且节
4、省大量的人力和物力,方便快捷地为生产和设计提供数据支持。本文从应力分布入手,利用数值模拟方法对生物质燃料环模挤压过程颗粒应力以及模孔的受力进行模拟和研究,目的是探究秸秆挤压成型后的成品出现裂纹和松弛的现象与哪些因素有关,继而加以改善,从而为提高产品品质提供理论依据。并且,将生物质影响因素进行了力学表征,从微观力学模拟角度对生物质影响因素进行分析,从模拟角度为工程化研究提供参考。1双模挤压成型过程模拟及分析1.1原料的相关参数本文采用秸秆类生物质作为研究对象,可以将其视作“可压缩的连续体”,并且具有均质、各向同性的特点9。根据文献910可得秸秆类生物质的相关物料参数见表1。1.2环模几何模型的建
5、立与网格的划分1.2.1模型的建立环模制粒机的环模固定在螺旋输送器上旋转,压辊则固定在距环模内表面一定距离处,送料器将物料送入环模内部,物料紧贴于高速旋转的环模内表面跟随环模一起转动,通过模辊间的物料及摩擦力使安装在环模内的压辊自转,将物料从环模孔中挤出,再被置于环模外表面的切刀切成一定长度的颗粒燃料。图1为环模制粒机结构简图9。其中环模的三维视图见图2。可以看出环模是圆周对称的结构,在进行模拟时,不需要对整个环模进行模拟,只需要对环模中的一个模孔进行模拟即可。考虑到ANSYS在模拟挤压这类接触问题时所占用的资源较大,因此在模拟建模的时候应该使模型尽量减少所占资源,根据模孔的对称性,可以将模型
6、设置为模孔的一半,这样既简化了模型,也能满足研究所需。环模的结构形式采取圆周对称结构,模孔的直径为3.5mm,数量为1个,压辊与环模相对位置是相互接触的。采用自底向上方法进行建模,即先点后面,具体模型见图3。挤压模型中A1部分是模型中等效的秸秆物料,A2和A3分别对应的是环模模孔的保型区和挤压区。对应于双腔造粒机的挤压过程则是秸秆物料经过两个小的压辊预压之后,被预压为模型中的A1部分之后被挤压进入到A3中,最后经A2区保型之后被挤压出来。1.2.2网格的划分由于该模型的形状比较规则,因此选用映射网格划分方法对其进行网格划分。根据生物质颗粒和模具材质的性质不同,划分网格时对A1划分的精细一点,A
7、2和A3划分的粗糙一点,具体尺寸采用A1为0.1mm,A2和A3为5mm。1.3秸秆压缩成型过程中颗粒和模孔受力的数值模拟分析1.3.1秸秆被挤压的不同时刻的流变规律分析为了使挤压过程中物料的颗粒变化更加明显地显示出来,在进行后处理时需要首先对模型进行轴对称旋转,使其呈现三维视图,具体操作是依次选择PlotCtrls(显示控制)Style(模式)SymmetryEx-pansion(对称扩张)2DAX-Symmetric(对称旋转)。这样可以更清楚地通过网格的变形观察秸秆材料挤压过程的流变情况。图4汇总了不同时刻的挤压情况与节点位移,可说明物质的流变情况。tT/4,是物料在模孔中被挤压的初始阶
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