蔣 錚,秦永法
(揚州大學 機械工程學院,江蘇 揚州 225127)
隨著城市化進程的加快,垃圾的產(chǎn)量逐年增多,生活垃圾的處理地點距離市區(qū)越來越遠,由此引起垃圾收運距離增加,導致垃圾收運車數(shù)量及費用的增加,并加大城市交通擁擠程度。在城市附近適宜的位置建設垃圾轉(zhuǎn)運站,是一種有效的垃圾處理模式[1]。本文主要對垃圾轉(zhuǎn)運設備的翻轉(zhuǎn)機構進行了研究。
本文以垃圾轉(zhuǎn)運設備的翻轉(zhuǎn)機構作為研究對象,通過參數(shù)化各鉸點坐標,對翻轉(zhuǎn)機構油缸的最大受力進行優(yōu)化,進而達到優(yōu)化翻轉(zhuǎn)機構動力的目的。在同類的翻轉(zhuǎn)機構中翻轉(zhuǎn)同等重量的垃圾所需的油缸舉升力越小,則這一翻轉(zhuǎn)機構的油壓穩(wěn)定性越好,工作效率越高。翻轉(zhuǎn)機構主要由料斗總成、主動臂總成、連桿總成以及翻轉(zhuǎn)油缸組成,舉升支架和連接支架焊接在壓縮箱總成上,其上分別鉸接著主動臂總成和翻轉(zhuǎn)液壓缸總成,圖1為翻轉(zhuǎn)機構示意圖,可將其簡化為平面四連桿機構,在翻轉(zhuǎn)油缸的驅(qū)動下,實現(xiàn)舉升卸料的功用。
圖1 翻轉(zhuǎn)機構示意圖
在ADAMS/View中,各剛體的建??梢愿鶕?jù)仿真的需要與建模的難易程度作適當?shù)暮喕?,其外形不必與實際構件完全一致,各剛體的屬性(重心、質(zhì)量、慣性矩)可以人為設定,而不必依賴于外形的計算[2]。翻轉(zhuǎn)機構是對稱結構,可取其二分之一模型進行研究,以A點為坐標原點建立直角坐標系如圖2所示,A,B,C,D,E,F(xiàn)所處的位置為翻轉(zhuǎn)機構的初始位置。
圖2 翻轉(zhuǎn)機構簡化模型
參數(shù)化模型是在創(chuàng)建模型元素時,將模型元素的參數(shù)用設計變量來代替,設計變量的值就是模型元素參數(shù)的值,通過修改設計變量的值修改模型元素參數(shù)的值。A,B,C,D,E,F(xiàn)為翻轉(zhuǎn)機構的6個鉸點,參數(shù)化坐標如表1所示。
表1 鉸點參數(shù)化坐標
翻轉(zhuǎn)油缸的受力分析是翻轉(zhuǎn)機構的主要研究內(nèi)容,由于翻轉(zhuǎn)油缸兩端鉸點處受力是一對大小相等、方向相反的力,所以只要測量主動臂液壓缸兩端任一個鉸點的受力即可[3]。油缸在鉸點A和B受到FA和FB兩個力的作用,這兩個力為相互作用力,所以只要能測量出其中一個力即可。圖3為翻轉(zhuǎn)油缸0s~16 s的受力曲線圖。
圖3 翻轉(zhuǎn)油缸的受力曲線圖
分別對鉸點F和C取力矩平衡,求得油缸推力公式為:
其中:W為料斗重量;xG為料斗質(zhì)心橫坐標;d1,d2,d3分別為鉸點C到DE的距離、鉸點F到DE的距離、鉸點C到AB的距離。
翻轉(zhuǎn)機構處于初始位置時,料斗質(zhì)心橫坐標為正值,此時油缸受拉。從圖3中可以看出,油缸的受力增大到一個最大值后開始減小,當料斗運動到質(zhì)心橫坐標為零時,此時料斗受力平衡,即油缸不受力,料斗在油缸的驅(qū)動下繼續(xù)運動,料斗的質(zhì)心變?yōu)樨撝?,此時油缸開始受到推力作用,圖3中表現(xiàn)為油缸受力為負,且逐漸增大。
對于一個優(yōu)化設計問題來說,應該恰當?shù)卮_定設計變量的數(shù)目,減小優(yōu)化設計的計算量。翻轉(zhuǎn)機構的二分之一模型共有6個鉸點,8個設計變量,通過設計分析找出對目標函數(shù)影響較大的設計變量,其靈敏度分析如表2所示。
表2為變量原尺寸的靈敏度值,從表中可以看出,DV_1、DV_2、DV_5、DV_6、DV_7和 DV_8的靈敏度值遠大于DV_3、DV_4的,因此可確定優(yōu)化變量為:X=[DV_1 DV_2 DV_5 DV_6 DV_7 DV_8].
表2 設計變量靈敏度
在優(yōu)化設計中正確建立目標函數(shù)是很重要的一步工作,它不僅直接影響優(yōu)化設計的質(zhì)量,而且對整個優(yōu)化計算的繁簡難易也會有一定的影響。此次優(yōu)化設計的目的是使油缸的最大受力值盡量減小,所以需要把油缸的最大受力作為目標函數(shù),即F=min(Ftmax);設計約束即為翻轉(zhuǎn)機構的結構尺寸確定,使翻轉(zhuǎn)機構能夠達到預定目標且各構件間不發(fā)生干涉。
圖4為優(yōu)化前、后油缸受力曲線的對比,經(jīng)過優(yōu)化后油缸的最大受力從原來的30 652.1N降為24 645.6N,降幅為19.6%。圖5為優(yōu)化前、后料斗翻轉(zhuǎn)加速度曲線對比,經(jīng)過優(yōu)化后,料斗的翻轉(zhuǎn)加速度減小并趨于平緩,使得料斗能夠平穩(wěn)地運行,加強了翻轉(zhuǎn)機構的可靠性。
圖4 優(yōu)化前、后翻轉(zhuǎn)油缸受力曲線對比
圖5 優(yōu)化前、后料斗翻轉(zhuǎn)角加速度α對比
本文通過在ADAMS/View中建立翻轉(zhuǎn)機構的參數(shù)化模型,以翻轉(zhuǎn)的最大推力最小為目標函數(shù)進行分析,得出對其影響最大的翻轉(zhuǎn)機構的各鉸點坐標,并以這些坐標為設計變量對翻轉(zhuǎn)油缸的最大受力進行優(yōu)化,從而得到了相應的優(yōu)化結果,使整個機構具有良好的油壓特性,運行更趨平穩(wěn)。
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