插秧机液压升降及水平摆动研究.docx
《插秧机液压升降及水平摆动研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《插秧机液压升降及水平摆动研究.docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、插秧机液压升降及水平摆动研究摘要:基于UG建立了水稻插秧机插植台液压升降和水平调整装置的三维模型,并导入动力学仿真软件ADAMS中进行动力学分析,得到不同传动方案液压缸的负载变化规律;然后将动态负载导入到AMESim中建立的液压系统仿真模型,研究插植台姿态调整经过中液压传动系统的动态特性。仿真结果表明:液压缸所受负载随插植台位置的变化呈非线性变化,在升降和摆动的极限位置处出现峰值;升降系统采用方案一、水平调整系统采用方案二时,液压缸的工作压力较小,速度稳定较好,且换向冲击小。研究结果可为插秧机液压系统的设计提供理论根据。关键词:插秧机;升降;水平摆动;液压系统;动态特性在高速乘坐式水稻插秧机种
2、植技术中,秧苗的入土深度控制直接决定着秧苗的成活率及分蘖效果1。插秧深度以“不漂不倒,越浅越好为原则2,因而插秧机在工作经过中必须根据水田硬底层纵向及横向起伏情况对插植台进行实时调整,通过升降、水平调整等协调动作来保证插秧深度一致进而确保插秧质量。插植台的升降及水平调整一般采用液压驱动方式35。在插植台姿态调整的经过中,液压缸所受负载将随着插植台位置的变化而变化,因而按恒负载进行参数计算和元件的选择并不适宜。对于复杂的机械系统,采用求解微分方程组计算出某时刻的相关系统变量的状态,其经过过于复杂。假如利用ADAMS进行仿真计算,只需要搭建好模型并定义相应的运动约束、作用力以及初始状态后就能够很方
3、便的得到仿真结果6。与其他仿真软件相比,AMESim在机电液一体化系统的建模拟真中优势更为明显,而且提供了丰富的与其他软件的接口7,8。结合以上两种软件在各自领域的优势,对插秧机液压升降及水平摆动系统的动态特性进行仿真研究,为传动方案确实定和液压元件的合理选择提供理论根据。1升降控制系统及水平调整系统的介绍11升降控制系统插秧机的升降控制系统为主要由液压泵、升降缸、液压控制阀、操纵机构和四杆机构组成,通过液压油缸的伸缩控制插植台的升降,图1为两种升降缸的安装方案。方案一中升降缸整体设置在四杆机构内部,其中缸筒铰接在一个顶角上,活塞杆铰接在一根杆件上。而方案二中升降缸整体设置在四杆机构的外部,其
4、中缸筒铰接在车架上,活塞杆铰接在一根杆件的端部。12水平调整系统插秧机的水平调整系统主要由液压泵、摆动缸、液压控制阀、操纵机构和弹簧组成,通过液压油缸的伸缩带动插植台的摆动,构造简图如图2所示。方案一中摆动缸通过支撑盒设置在连接支架上,与插植台异面,本设计中偏距=67mm,作业时会产生一定转矩,而方案二中摆动缸直接安装在连接支架上,与插植台共面。2基于ADAMS的动力学仿真分析21参数设置将在UG中建立的三维模型导入ADAMS并添加约束。在机构间铰接处设置旋转副,往复运动处设置移动副,弹簧处设置拉压弹簧阻尼,忽略铰接处的摩擦力,缸筒与活塞杆之间的密封摩擦力以机械效率折算到液压缸的负载中。仿真的
5、参数以企业委托开发的高速乘坐式插秧机为根据,其整机功率为7kW,整机重量500kg,插植台重量300kg。水平摆动补偿弹簧刚度为5304N/m,升降缸活塞运动速度为0018m/s,行程为180mm,摆动缸活塞的运动速度为0008m/s,行程为80mm,据此可得液压缸位移驱动函数如下。式(1)为升降缸的位移函数,05s为升降缸由中间位置向上提升经过,515s由最高点下降至中间位置最终至最低点,1520s由最低点上升至中间位置,2045s保持于中间位置。式(2)为水平调整缸的位移函数,020s摆动缸保持在中间位置,2025s由中间位置往右运动进行横向调平,2535s由右端位置往左运动进行横向调平,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 插秧机 液压 升降 水平 摆动 研究
限制150内