|

Расчет подъемно-транспортной системы для перемещения негабаритных грузов

Авторы: Беличенко Д.А.
Опубликовано в выпуске: #4(99)/2025
DOI:


Раздел: Механика | Рубрика: Механика деформируемого твердого тела

Ключевые слова: статический расчет, метод подконструкций, метод конечных элементов, подъемно-транспортная система, ANSYS, монтаж колонных аппаратов, критическое место конструкции

Опубликовано: 28.07.2025

Подъемно-транспортные системы применяются для кантования и монтажа колонных аппаратов на производствах нефтяной и химической отраслей. Исследование данных конструкций на прочность позволяет находить критические точки и формировать рекомендации по эксплуатации. В данной работе проведен статический расчет на прочность конечно-элементных балочной модели и модели крепления (именно крепление является критическим местом). Использован новый подход к исследованию и анализу: метод подконструкций, который заключается в проведении расчетов в несколько этапов, на разных моделях. Сначала была рассчитана балочная модель — по результатам расчета все элементы обладают достаточной прочностью. Были выявлены два критических места: основание опор и крепление балок. Для крепления балок была подготовлена отдельная модель — подконструкция, которая была рассчитана статически с наложенными граничными условиями для балочной модели. Согласно результатам расчета, подконструкция также обладает достаточной прочностью. Метод подконструкций требует меньших вычислительных мощностей и позволяет точнее оценить нагрузки на отдельные узлы. Расчеты методом подконструкций дают возможность перейти к динамическому расчету и после оценить возможность автоматизации системы.


Литература

[1] B-Set. Self Erecting Strand Jack Gantry. URL: http://www.enerpac.com/sites/default/files/leaflet_self_erecting_tower.pdf (accessed 15.02.2025).

[2] Дроговоз П.А., Попович А.Л. Сравнительный анализ технологий для подъема и монтажа крупнотоннажного оборудования в проекте реконструкции Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, вып. 3. URL: http://engjournal.ru/catalog/indust/hidden/1223.html (дата обращения 15.02.2025).

[3] Moaveni S. Finite element analysis. Theory and application with ANSYS. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999, 527 p.

[4] Жидков А.В. Применение системы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Нижний Новгород, 2006, 115 с.

[5] Miller M. Enerpac BSET and Special Solutions: (видеозапись). URL: https://www.youtube.com/watch?v=M20GFsoqhwk&t=62s (дата обращения 15.02.2025).

[6] Арзамасов Б.Н., Сидорин И.И., Косолапов Г.Ф. и др. Материаловедение. Москва, Машиностроение, 1986, 384 с.

[7] Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Сер. Механика в техническом университете. Т. 2. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999, 592 с.

[8] Беличенко Д.А., Комаров Д.А., Морозов Е.П. Расчет на прочность портально-ферменной конструкции для перевозки крупногабаритных грузов. Студенческая научная весна, посв. 110-летию со дня рождения академика В.Н. Челомея. Всерос. студенческая конф.: сб. тез. Москва, Издательский дом Научная библиотека, 2024, 676 с.

[9] Madenci E., Guven I. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS. Springer, Springer International Publ., 2015, 663 p.

[10] Леденев В.В., Ярцев В.П. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений. Тамбов, Изд-во ТГТУ, 2017, 252 с.