基于AMAMS四连杆机构运动学分析.doc
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1、摘要利用计算机对机械设计的必然趋势。该文简述利用机构设计与分析软件ADAMS对曲柄连杆进行设计与分析。仿真得到的机构运动学特性,与理论计算结果吻合较好,可为曲轴连杆的优化和改进设计提供依据。关键词:机构分析、曲柄连杆、ADAMS软件目录摘要2一、工程背景41.1研究对象简介41.2ADMAS软件4二、四连杆机构原理62.1基本概念62.2 平面四杆机构的基本特性62.2.1曲柄存在条件62.2.2急回特性及行程速比系数K72.2.3压力角和传动角92.2.4 死点10三、ADAMS求解动力学基本原理113.1AMAMS求解原理113.2仿真计算过程12四、仿真模型建立14五、仿真结果与分析16
2、参考文献21一、工程背景1.1研究对象简介四连杆机构在通用机械、纺织、食品、印刷等工业领域有着广泛的应用,是机构运动弹性动力学的一个主要研究对象。连杆机构高速运行时,在外力与惯性力作用下,构件会发生不可忽略的振动。为提高轨迹精度,减小振动,使机构能够准确、高效的工作,必须对这种有害的振动响应加以控制。目前基于四连杆机构振动特性分析的机构运动弹性动力学研究正日趋完善,但如何改善机构的动态特性,有效地抑制弹性机构的有害振动,是机构学界面临的一个重要的研究课题。1.2ADMAS软件ADAMS,即机械系统动力学自动分析(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical
3、Systems),该软件是美国MDI公司(Mechanical Dynamics Inc。)开发的虚拟样机分析软件。目前,ADAMS己经被全世界各行各业的数百家主要制造商采用。根据1999年机械系统动态仿真分析软件国际市场份额的统计资料,ADAMS软件销售总额近八千万美元,占据了51%的份额。ADAMS软件使用交互式图形环境和零件库,约束库,力库,创建完全参数化的机械系统几何模型,其求解器采用多刚体系统动力学理论中的拉格郎日方程方法,建立系统动力学方程,对虚拟机械系统进行静力学,运动学和动力学分析,输出位移,速度,加速度和反作用力曲线。ADAMS软件的仿真可用于预测机械系统的性能,运动范围,碰
4、撞检测,峰值载荷以及计算有限元的输入载荷等。ADAMS一方面是虚拟样机分析的应用软件,用户可以运用该软件非常方便地对虚拟机械系统进行静力学,运动学和动力学分析。另一方面,又是虚拟样机分析开发工具,其开放性的程序结构和多种接口,可以成为特殊行业用户进行特殊类型虚拟样机分析的二次开发工具平台。ADAMS软件有两种操作系统的版本:UNIX版和Windows NT/2000版。ADAMS软件由基本模块,扩展模块,接口模块,专业领域模块及工具箱5类模块组成。用户不仅可以采用通用模块对一般的机械系统进行仿真,而且可以采用专用模块针对特定工业应用领域的问题进行快速有效的建模与仿真分析。二、四连杆机构原理2.
5、1基本概念平面四连杆结构是由四根杆件(图2-1)1、2、3、4借助于转动副(2-1中的A,B,C,D)依次连接(铰销连接)而成,每个铰销的轴都互相平行,从而使活动杆件都在互相平行的平面上运动。在四根杆件中,不论把那根杆件作为基架(固定杆或基杆),而把另一杆作为原动杆,那么其余的活动杆都作一定的强制运动。因此平面四连杆运动链在选定了固定杆和原动杆之后,就构成了平面四连杆机构。此外,又由于转动副属于V级的低副,所以平面四连杆机构时属于低副的平面机构。图2-1 四连杆机构1,3连架杆 2连杆2.2 平面四杆机构的基本特性2.2.1曲柄存在条件 最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆长度之和;(杆长
6、之和条件) 连架杆与机架中必有一杆为最短杆。 (最短构件条件)图:曲柄摇杆机构图曲柄摇杆机构中,设各杆长度依次为l1、l2、l3、l4,且l1l1+l2由AC1D有 l2-l1+l4l3 l2-l1+l3l4将上列三式整理,并考虑到四个杆件同时共线的情况,可得 l1+l2l3+l4 l1+l3l2+l4 l1+l4l2+l3将上三式两两相加,化简得l1l2 l1l3 l1l在铰链四杆机构中,能作整周回转的连架杆称为曲柄。而曲柄是否存在。则取决于机构中各杆的长度关系,即要使连架杆能作整周转动而成为曲柄,各杆长度必须满足一定的条件,这就是所谓的曲柄存在的条件。2.2.2急回特性及行程速比系数K机构
7、的急回运动特性:曲柄等速转动时,摇杆往复摆动的平均速度不相同,反行程的平均速度较快,这种运动称为曲柄摇杆机构的急回运动特性。如下图2-3所示图:四连杆急回特性曲柄摇杯机构中,当曲柄A B沿顺时针方向以等角速度转过1时,摇杆CD自左极限位置C1D摆至右极位置C2D,设所需时间为 t1,C点的明朗瞪为 V1;而当曲柄AB再继续转过2时,摇杆CD自C2D摆回至C1D,设所需的时间为 t2,C点的平均速度为 V2。由于12,所以 t1t2 ,V2Vl。由此说明:曲柄AB虽作等速转动,而摇杆CD空回行程的平均速度却大于工作行程的平均速度,这种性质称为机构的急回特性。摇杆CD的两个极限位置间的夹角称为摇秆
8、的最大摆角,主动曲柄在摇杆处于两个极限位置时所夹的锐角称为极位夹角。他们之间的关系如表2-1所以表:参数关系行程速度变化系数K(1)机构有极位夹角,就有急回特性;(2)越大,K值越大,急回性就越显著;(3)=0、K=1时,无急回特性。急回特性的作用:可以缩短非生产时间,提高生产率。2.2.3压力角和传动角在工程应用中连杆机构除了要满足运动要求外,还应具有良好的传力性能,以减小结构尺寸和提高机械效率。下面在不计重力、惯性力和摩擦作用的前提下,分析曲柄摇杆机构的传力特性。如图2-18所示,主动曲柄的动力通过连杆作用于摇杆上的C点,驱动力F必然沿BC方向,将F分解为切线方向和径向方向两个分力Ft和F
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