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2,及时更换斗齿,并确保斗齿螺栓固定牢固可靠,保护铲刀板。为了保持统一性,尽量对全部斗齿同时进行更换;
3,及时更换铲刀板,避免铲斗下体部分过度磨损;
4,定期维护保养铲斗转动销轴,轴套等转动部位,确保转动部位润滑良好、可靠;
5,驾驶员进行装载作业时,应避免铲斗局部受力以及利用铲斗(或者斗齿)吊装、铲掘、牵引超过装载机负荷能力等作业项目。








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1离散元法的基本理论及其研究现状
离散元法把离散系统看作具有一定形状和质量的离
散单元的集合,并根据其几何特征分为颗粒和结构体两个分系统,每个颗粒或结构体为一个单元,在运用离散元法进行数值模拟时,需对每个单元建模并进行模拟。颗粒与颗粒、颗粒与结构体之间存在接触与脱离、相对运动、接触力与能量的联系,离散元法通过循环计算的方式,跟踪颗粒单元的运动,然后利用颗粒之间、颗粒与结构体之间碰撞产生的能量交换,来求解与分析颗粒-结构相互作用的离散系统的运动规律与力学特性。
由于各单元直接通过接触产生能量交换,故建立的接触模型恰当与否将对研究结果产生重要影响;另外,颗粒间的接触碰撞又与颗粒的形状密切相关。因此,本文主要对接触模型和颗粒模型相关研究成果进行概述。1.1
接触模型
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接触模型是离散元法的基础,可以描述任意形状的单元之间的接触,并且可以表述相互接触的颗粒或结构体单元的几何和物理特征[2-3]。其实质就是准静态下颗粒固体的接触力学弹塑性分析模型,通过接触模型的分析与计算,可直接得到颗粒所受的力和力矩的大小。
根据接触方式的不同,在离散元法中有硬颗粒接触和软颗粒接触两种:
(1)在硬颗粒接触模型中,忽略颗粒表面变形细节,认为颗粒之间的碰撞是瞬时完成的,碰后速度由接触过程中力对时间的积分得出,碰撞过程中能量的耗散采用恢复系数予以表达。该模型主要应用于快速运动、低浓度颗粒系统的数值模拟。
(2)在软颗粒接触模型(软球模型)中,允许颗粒碰撞持续一定的时间,并且在接触点处允许出现重叠,同时可以考虑多个颗粒的碰撞,计算时不考虑颗粒表面变形和接触力加载历史,根据颗粒间法向重叠量和切向位移计算接触力,计算强度大小。难。
离散元法(DEM,DiscreteElementMetod)是求解与分析复杂离散系统的运动规律与力学特性的一种新型数值方法。
该方法可以有效地描述非连续介质的散体运动,在模拟颗粒-结构相互作用问题方面非常适用,在铲斗设计领域也得到了一定的应用[1]。
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