《基于ProE的液压挖掘机工作装置运动仿真毕业设计(论文)word格式》.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流基于ProE的液压挖掘机工作装置运动仿真毕业设计(论文)word格式.精品文档.基于Pro/E的液压挖掘机工作装置运动仿真近年来,集挖掘和装载功能于一体的液压挖掘机在基础建设和民用建筑建设中的使用与日俱增。由于液压挖掘机的工作条件比较恶劣,工作装置故障较多,造成整机工作可靠性较差,因此挖掘机的可靠性和最优化设计成为国产挖掘机设计的重点和难点。本文以某国产22t挖掘机为例,探讨在Pro/E软件环境下,对挖掘机工作装置进行三维实体建模、虚拟装配、运动仿真与动态模拟,为挖掘机物理样机的制造、新机型设计方案的评估提供有效参考数据。1、挖掘机虚拟样机的
2、建立1.1挖掘机三维零件模型的建立一般来说,在Pro/E软件环境下,机械系统的三维建模应该严格按照设计构思或者前期图纸为依据进行,尽量保持三维图形数据的完整和正确性。由于本文将进行挖掘机虚拟样机的动力学分析和工作装置的有限元分析,因此此次建模原则是:挖掘机工作装置建模尽量细化,包括动臂、斗杆等的内部加强筋等需详细建模,而除工作装置以外的部件,在建模时则尽量简化,比如回转平台、行走装置等只是勾画出外部形状,而内部细节并未详细绘制,但在动力学分析时,其转动惯量、质量等依据设计数据进行。建立挖掘机工作装置虚拟样机的过程如图1所示。1.2挖掘机虚拟样机的装配所建立的某国产22t液压挖掘机的虚拟样机模型
3、如图2所示。在进行虚拟样机装配之初,采用按照挖掘机各铰接点位置装配,结果发现效率低下,而且装配的精度很低,且在最后连杆装配时,出现无法约束的情况。后来,改用“连接”约束方式:动臂和回转平台的连接、动臂与斗杆的连接、斗杆与铲斗的连接、动臂油缸缸筒与转平台的连接、连杆与斗杆的连接、动臂油缸活塞杆与动臂的连接等均采用“销轴”约束;各油缸活塞杆与油缸缸筒的连接、摇杆与铲斗的连接、连杆与摇杆的连接采用“圆柱”约束;其它刚性零件(斗齿、驾驶室等)采用刚性连接中的“匹配”和“插入”约束。这种虚拟装配方法不需要移动连杆、摇杆和铲斗拼凑装配,工作量小、效率高,也易于达到装配要求。图1 挖掘机工作装置虚拟样机的建
4、模过程(按工艺流程)图2 某国产22t液压挖掘机虚拟样机模型2、挖掘机工作装置的运动仿真2.1挖掘机工作装置动态模拟与分析基本流程工作装置动态模拟与分析的基本流程如图3所示。2.2工作装置的运动学分析挖掘机工作装置动态模拟的工况设定如下:以斗杆缸挖掘为主,铲斗缸配合,使斗中土壤不至于撒出。取22t挖掘机最大挖掘深度的1/2(3301.5mm),取其最大挖掘半径的1/3(6704mm),同时铲斗处于最大挖掘力状态,卸载高度为2.5m,回转90至目的地卸土。设斗杆摆动50可使铲斗满载,注意在提升过程中配合转动铲斗保持满载状态。熟练操作工充分利用复合动作,且动作间衔接紧密,液压系统可自动合流,挖掘土
5、壤级。图4给出了某国产22t挖掘机的作业循环时间表。该时间表根据上述工况假设,按“流量法”从理论上计算出挖掘、提臂、满斗、卸载、回转、降臂等整个工作循环所需要的时间。根据图4,在Pro/E软件的Pro/MECHANISM模块下进行如下设定,完成挖掘动作模拟。分别在动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸上施加6个“伺服电动机”;在回转平台与行走机构的“连接”轴上施加2个“伺服电动机”。设定各个“伺服电动机”的速度,设定“结束时间”为14.742s,设定挖掘机挖掘初始状态为起始位置,并根据“作业循环时问表”设定各个“伺服电动机”的起止时间。依据图4,可以得出挖掘机各个伺服电动机运动的时间关系分段函数为:其中
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