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        排肥器性能檢測裝置的設(shè)計與研究

        2017-06-07 08:21:22明安祥陳義厚
        關(guān)鍵詞:模態(tài)振動檢測

        明安祥 陳義厚

        (長江大學(xué)農(nóng)學(xué)院,湖北 荊州 434025)(長江大學(xué)機械工程學(xué)院,湖北 荊州 434023)

        排肥器性能檢測裝置的設(shè)計與研究

        明安祥 陳義厚

        (長江大學(xué)農(nóng)學(xué)院,湖北 荊州 434025)(長江大學(xué)機械工程學(xué)院,湖北 荊州 434023)

        設(shè)計了一種排肥器性能檢測裝置,并對其主要結(jié)構(gòu)進行了詳細介紹。針對檢測裝置參數(shù)的智能控制,結(jié)合其機械結(jié)構(gòu)和控制要求,確定了控制系統(tǒng)方案的確定。同時,開展了機架的固有特性研究,在建立機架的三維模型基礎(chǔ)上,采用有限元軟件Workbench對機架進行了模態(tài)分析,得到了機架的低階振動頻率和振型。

        排肥器;性能測試;結(jié)構(gòu)設(shè)計;控制方案;模態(tài)分析

        施肥是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),是提高農(nóng)作物產(chǎn)量的最重要措施[1]。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,在其他因素不變的情況下,施肥產(chǎn)生的最大增產(chǎn)能占到農(nóng)作物增產(chǎn)的80%[2],施肥平均能使作物增產(chǎn)30%~60%[3,4]。在施肥過程中,有些肥料易于被土地吸收,但是碳酸氫銨和過磷酸鈣等潮濕粉末狀化肥具有潮濕、結(jié)塊、粘附、架空的特性,這改變了它們散粒體的本性,成為流動性極差的化肥。因此,對于這類化肥需要特定的排肥器來完成相應(yīng)工作[5,6]。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,排肥器的應(yīng)用不僅用于流動性較差的肥料,在我國的東北平原、華北平原、江漢平原等地,施肥已經(jīng)由傳統(tǒng)的人工作業(yè)逐漸轉(zhuǎn)為自動化作業(yè).排肥器的使用不僅僅能有效降低農(nóng)民的勞作時間、增加農(nóng)民的效益,同時也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志[7]。

        排肥器一般在播種的同時向田間進行施種肥,它的性能直接關(guān)系到播種機械施肥的可靠性、施肥量的穩(wěn)定性與均勻性等一系列性能指標。我國現(xiàn)有的排肥器生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的排肥器,質(zhì)量參差不齊,排肥性能不一,而現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化的精細發(fā)展,要求排肥器能夠?qū)崿F(xiàn)精量施肥,因此排肥器的性能測試變得尤為重要[8]。為此,本研究針對排肥器的性能測試,設(shè)計了一種排肥器性能檢測裝置,以有效測試排肥器的輸出特性,為排肥器的性能提升、精細發(fā)展提供參考。

        1 排肥器性能檢測裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計

        1.1 結(jié)構(gòu)參數(shù)要求

        排肥器性能檢測裝置根據(jù)目前市面上應(yīng)用的排肥器進行設(shè)計,能測試目前市面上通用的排肥器。結(jié)合相關(guān)參數(shù),排肥器的額定電壓為220V,額定功率為3kW,旋轉(zhuǎn)工作臺轉(zhuǎn)速為0~200r/min,且能實現(xiàn)無級可調(diào),整個裝置的整體尺寸為2.5m×1.0m×1.5m。

        1.2 主體機架設(shè)計

        排肥器性能檢測裝置的機架主要用于安裝所測試的排肥器、檢測機構(gòu)、窗洞輸出機構(gòu)等,它是相關(guān)機構(gòu)的安裝基體,也是試驗臺的骨架,機架的整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。傳動輥通過傳動輥安裝機構(gòu)2的左右軸承座進行安裝,升降器通過升降臺安裝機構(gòu)3安裝;流量傳感器通過檢測安裝機構(gòu)4進行安裝,其能進行左右滑動,根據(jù)排肥器的位置調(diào)節(jié)流量計的位置,排肥軸固定臺5用于安裝排肥軸固定軸承座。升降臺安裝機構(gòu)3采用30mm×30mm、厚10mm的矩形鋼焊接而成,其他結(jié)構(gòu)的主體型材為50mm×50mm的矩形鋼焊接而成,整體尺寸為2.5m×1.04m×1.07m。

        1.機架;2.傳動輥安裝機構(gòu);3.升降臺安裝機構(gòu);4.檢測臺安裝機構(gòu);5.排肥軸固定臺圖1 排肥器性能檢測裝置機架合件

        1.3 升降臺的結(jié)構(gòu)設(shè)計

        升降臺主要是用來安裝排肥器,能夠?qū)崿F(xiàn)多種排肥器的安裝臺,它能調(diào)整排肥器肥箱的高低位置,并能調(diào)節(jié)排肥的軸向位置,升降臺結(jié)構(gòu)原理如圖2所示。升降器聯(lián)結(jié)3用來聯(lián)結(jié)升降器和導(dǎo)軌臺4,主要包括升降器聯(lián)結(jié)底板、導(dǎo)軌臺聯(lián)結(jié)、聯(lián)結(jié)螺孔、加強筋等。導(dǎo)軌臺主要包括導(dǎo)軌臺4、導(dǎo)軌滑塊5等,導(dǎo)軌臺是用來安裝導(dǎo)軌滑塊、肥箱的裝置,導(dǎo)軌臺能利用控制臺上的滑塊機構(gòu)和錐形齒輪機構(gòu),實現(xiàn)排肥量的自動控制;導(dǎo)軌滑塊能在絲杠的作用下,滑動到所需位置。NOSEN螺旋升降器1選取為0.5t升降器,使用靈活、動力源廣、噪音低、壽命長、功能多、安全環(huán)保,能按一定的程序和步驟精確地進行升降定位,也可以通過手搖輪2進行升降,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        1手搖輪;2NOSEN螺旋升降器;3升降聯(lián)結(jié);4導(dǎo)軌臺;5導(dǎo)軌滑塊;6升降器聯(lián)結(jié)軸;7機架圖2 升降臺結(jié)構(gòu)原理圖1絲杠;2機殼;3手輪圖3 NOSEN螺旋升降器結(jié)構(gòu)圖

        1.4 排肥軸傳動的設(shè)計

        試驗的排肥器由排肥驅(qū)動軸控制,排肥軸傳動主要由控制電機、減速器、齒輪、鏈條排肥軸等組成,其傳動原理如圖4所示。傳動機構(gòu)能夠通過減速器-電機組1將電機的高轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)化為實驗裝置所需的0~200r/min,鏈傳動5為排肥軸輸送傳遞動力,扭矩傳感器6能檢測排肥器的工作阻力;排肥軸2分別可驅(qū)動水平排肥軸3和豎直排肥軸4,從而驅(qū)動排肥器。

        1.電機組;2.排肥軸;3.水平軸排肥器;4.豎直軸排肥器;5.鏈傳動;6.扭矩傳感器圖4 排肥軸轉(zhuǎn)動原理圖

        圖5 試驗臺控制結(jié)構(gòu)框圖

        2 排肥器性能檢測裝置控制方案

        排肥器性能檢測裝置要求實現(xiàn)檢測的智能控

        制,控制臺能夠根據(jù)不同的排肥器型號設(shè)定不同的化肥種類、工作轉(zhuǎn)速、工作時間、排肥量、排肥器工作長度(或角度)等參數(shù)[9]。結(jié)合排肥器性能檢測裝置的機械結(jié)構(gòu)及其控制要求,設(shè)計的控制系統(tǒng)方案如圖5所示。設(shè)計的控制系統(tǒng)能通過界面控制電機轉(zhuǎn)速、PLC工作時間,使得排肥器能按照設(shè)定的實驗條件進行工作,測試系統(tǒng)的扭矩傳感器、流量傳感器、稱重傳感器所測量的值能夠?qū)崟r反饋給計算機,相應(yīng)的結(jié)果能通過計算機實時輸出并根據(jù)需求進行打印。采用該方案完成的排肥器性能檢測裝置PLC控制系統(tǒng)能有效完成各參數(shù)的設(shè)定,實現(xiàn)排肥器性能檢測裝置自動化操作。

        3 機架穩(wěn)定性分析

        機架作為排肥器性能檢測裝置的主體部分,在工作時,由于各部件的振動可能引起機架的彎曲裂紋、疲勞斷裂等結(jié)構(gòu)破壞,因此需要對機架進行模態(tài)分析,以了解機架的振動情況及其薄弱環(huán)節(jié),為機架結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化設(shè)計和加工工藝提供理論基礎(chǔ)。

        3.1 機架的振動學(xué)方程

        模態(tài)分析通過對結(jié)構(gòu)的激勵和響應(yīng)進行特性分析,從而得到其動特性參數(shù)[10,11]。根據(jù)彈性力學(xué)有限元法,機架的運動微分方程為

        (1)

        (2)

        (3)

        式中,ωi為機架第i階模態(tài)固有頻率。

        為求解機架結(jié)構(gòu)的自由振動固有頻率,通過有限元法對其進行求解。

        3.2 機架有限元模型

        圖6 機架有限元模型

        采用Solidworks軟件對機架進行三維建模,將機架的三維模型保存成“.xt”格式導(dǎo)入有限元軟件Workbench中,設(shè)置材料屬性后,進行網(wǎng)格劃分,劃分節(jié)點數(shù)為48123,網(wǎng)格數(shù)為25335,其網(wǎng)格劃分圖如圖6所示。

        3.3 加載與求解

        結(jié)合機架實際工作狀況,約束

        機架底部4個支腿,并求解其前8階模態(tài),通過分析得到的前8階固有頻率如表1所示,各階振型如圖7所示。

        由表1可知,隨著階次的增加,機架的固有頻率逐漸增加;低階次模態(tài)下,機架的相鄰兩階

        表1 機架各階固有頻率

        間的固有頻率之差較小,產(chǎn)生共振的效應(yīng)可能性較大。由圖7可知,機架的前三階振型圖表現(xiàn)為機架上部的彎曲振動及部分扭轉(zhuǎn)振動。第四階到第八階振型圖主要表現(xiàn)為機架中間連桿的彎曲振動和扭轉(zhuǎn)振動。相關(guān)分析結(jié)果顯示,在對應(yīng)固有頻率作用下,機架的結(jié)構(gòu)容易產(chǎn)生較大的振動,為此工作時,要求各部件所運動的頻率應(yīng)偏離各階固有頻率,同時針對分析結(jié)果,后續(xù)針對機架上端和中部進行了改進,增加其穩(wěn)定性和強度。

        圖7 八階機架振型圖

        4 小結(jié)

        1)針對排肥器的性能測試問題,設(shè)計了一種排肥器性能檢測裝置,對其主要結(jié)構(gòu)進行了詳細的設(shè)計與說明,并對排肥器性能檢測裝置的控制方案進行了介紹,該裝置能有效測量目前市面上排肥器的性能。

        2)通過Solidworks軟件建立了機架的三維模型,并應(yīng)用有限元軟件Workbench對機架進行了模態(tài)分析。通過對機架的模態(tài)分析,得到了機架的一至八階固有頻率及其振型圖,對各階頻率和振型圖進行了探討。機架一到三階表現(xiàn)為機架上部的彎曲振動及部分扭轉(zhuǎn)振動,第四階到第八階振型圖主要表現(xiàn)為機架中間連桿的彎曲振動和扭轉(zhuǎn)的振動。本研究可為機架的保護及進一步設(shè)計優(yōu)化提供參考。

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        [編輯] 余文斌

        2017-02-23

        明安祥(1984-),男,碩士生,研究方向為農(nóng)業(yè)機械設(shè)計。通信作者:陳義厚,349374780@qq.com。

        TS203;S224.21

        A

        1673-1409(2017)10-0069-05

        [引著格式]明安祥,陳義厚.排肥器性能檢測裝置的設(shè)計與研究[J].長江大學(xué)學(xué)報(自科版),2017,14(10):69~73.

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