小型履带液压挖掘机工作装置的结构设计及其运动学分析.pdf
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1、目目录录摘要.1第一章 绪论.11.1 小型挖掘机的发展现状.21.2 小型挖掘机工作装置简介.3第二章总体方案设计32.1 工作装置构成及工作原理.32.2 工作装置坐标设定.62.3 工作装置各部分方案选择62.3.1动臂种类选择62.3.2动臂油缸布置方案选择82.3.3铲斗与铲斗油缸的连接方案选择82.3.4铲斗结构形式及斗齿的安装形式.82.4设计基本参数以及设计作业范围.9第三章 工作装置运动学分析.93.1 动臂的运动分析 93.2斗杆的运动分析.113.3铲斗的运动分析.123.4特殊工作位置计算.113.4.1 最大挖掘半径.113.4.2 最大挖掘深度.143.4.3 最大
2、卸载高度.一五3.4.4最大挖掘高度.163.5工作范围包络图.16第四章基本尺寸的确定.一八4.1斗形参数的选择.一八4.2动臂机构参数的选择.一八4.3斗杆机构基本参数的选择.204.4连杆机构基本参数的选择.21第五章工作装置结构受力分析与校核.265.1 挖掘阻力分析.265.1.1铲斗挖掘切向阻力计算.275.1.2斗齿侧向力分析.2815.2工作装置结构强度校核的工况介绍.285.2.1 斗杆结构强度校核的工况介绍.285.2.2 动臂结构强度校核的工况介绍.295.3 斗杆的力学分析.295.3.1 斗杆工况 1 受力计算及内力图的绘制.295.3.2 斗杆工况 2 受力计算以及
3、内力图的绘制.335.4 斗杆强度校核 355.4.1 截面 1 的几何性质以及应力计算355.4.2 截面 2 的几何性质以及应力计算365.4.3 截面 3 的几何性质以及应力计算385.5动臂力学分析.395.5.1 动臂工况 1 受力计算及内力图的绘制395.6 动臂强度校核.42参考文献.43二维二维 cadcad 图纸以及三维图纸以及三维 prepre 图纸图纸,请联系请联系:xinanchongx163xxinanchongx163x小型履带液压挖掘机工作装置的结构设计及其运动学分析小型履带液压挖掘机工作装置的结构设计及其运动学分析摘要:摘要:液压挖掘机是工程机械的一种主要类型,
4、广泛应用在房屋建筑、筑路工程、水利建设、港口建设、国防工程等土石方施工和矿山采掘之中。反铲液压挖掘机是挖掘机械中最重要的机种之一,主要应用于挖掘停机面以下的土壤。液压挖掘机反铲装置是完成液压挖掘机各项功能的主要部分,其结构的合理性直接影响到液压挖掘机的工作性能和可靠性。本文根据液压挖掘机反铲装置的结构特点,工作原理以及对典型工况的分析,总结了挖掘机工作装置性能要求和设计原则,然后对其各主要构件进行了方案选择以及运动学分析,并确定各铰点之间的距离,用CAD 软件绘出其连杆模型。接着根据连杆模型2并结合其他机械设计知识画出工作装置的二维图纸,最后根据图纸上的具体结构尺寸对工作装置的主要部件进行校核
5、.关键词关键词:液压挖掘机;工作装置;运动学分析;结构设计The structural design and kinematic analysis of thesmall crawler hydraulic excavatorAbtract:As one of important construction machinery and equipments,hydraulic excavator is widelyused in earthwork construction and mine exploitation,such as in architecture,roadengineering
6、,water conservancy,port building,national defense project,eteThe excavatorwith a backhoe d is mainlyused to excavate the earth undergroundBackhoe Equipment of Hydraulic Excavator is oneimportant device to performmany functions.The working performance and reliability ofthe whole machine is influenced
7、 by the rationality of its structure.Firstly,this paper,which is based on the structural features of hydraulic backhoe excavator、working principle and the analysis of typical conditions,summed up the excavator workingequipmentperformance requirements and design principles.Secondly,selected theprogra
8、m and conduct thekinematic analysisof all the major components ofworkingequipment,anddeterminedthe distance between the hinge points,and then used the CADsoftware to draw the link eodel;Thirdly,drew two-dimensional drawings of the workequipments;Finally,according to the drawingsspecific dimensions,c
9、heckthe maincomponents of working device.Key words:hydraulic excavator;working equipment;kinematic analysis;structural design第一章第一章绪绪论论1.11.1 小型挖掘机的发展现状小型挖掘机的发展现状小型挖掘机属于单斗挖掘机,是铲土运输工程机械中的一种,因其重量轻,挖掘力大,操纵简单,灵活,安全,转移方便,被广泛于用于小型建筑施工、公路养护、地铁隧道等工程。在工业发达国家中,因基础设施完善,已进入维护保养阶段,小型机械销量远远超过了中大型机械,小型挖掘机更是其它机械无法相
10、比的。1我国的挖掘机行业经过 50 余年的发展,从无到有,从小到大,目前发展十分迅速,初具规模,现在主要厂家有徐挖、柳工、常林、玉柴、南特、抚挖、临工、詹阳、振宇、三一、中联、山河智能等。其中贵阳詹阳机械有限公司主要产品是轮胎式挖掘机,玉柴、3山河智能主要以小型挖掘机为主并大部分用于出口。而徐挖、抚挖是挖掘机制造的领头羊,徐挖的挖机销售在国内厂家中领先.目前小型挖掘机生产的知名企业如表 1 所示主要分布在日本、欧洲、美国、韩国等国家和地区,它们具备强大的专业设计、制造能力,如日本的小松、久保田、洋马,美国的凯斯、山猫,德国的阿特拉斯、雪孚,英国的 JCB、瑞典的沃尔沃,韩国的斗山、现代等企业。
11、1表 1国内外小型挖掘机品牌及产品1.21.2小型挖掘机工作装置简介小型挖掘机工作装置简介液压挖掘机工作装置的形式是直接用来挖掘作业的施工工具,它利用液压缸伸缩来完成动臂升降、斗杆推拉和转斗,其动作接近于人的手腕动作2,液压挖掘机的工作装置种类繁多,可多达 100 多种1,最常用的是反铲和正铲2。工作装置可以看成是由动臂、斗杆、铲斗、动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸及连杆机构组成的具有三自由度的六杆机构,动臂与斗杆是变截面的箱梁结构,内部一般加隔板以增加强度和刚度,铲斗是由厚度很薄的钢板焊接而成。动臂结构一般可分为整体式和组合式两大类,整体单动臂目前应用最广泛,其又可以分为直臂和弯臂两种形式;组合
12、式动臂是在整体式的基础上发展起来的,作业尺寸和挖掘力可以根据工作条件随意调整,而且调整时间短,可满足各种工作装置的需求,也可分为两类:一类是长动臂配短斗杆,另一类是短动臂配长斗杆。24工作装置的动臂油缸一般布置在动臂的前下方,动臂的下支承点(即动臂与转台的铰点)设在转台回转中心之前并稍高于转台平面,常见的有两种布置方式即油缸前倾布置方式和油缸后倾后置方式1,动臂与动臂油缸活塞杆端部的铰点布置通常有两种形式,一种是布置在端部弯角的下部,采用支耳与动臂相连,这样布置不会削弱动臂的结构刚度,一般只布置一个油缸,小型挖掘机一般采用这种方式;另一种是布置在动臂箱体的中部,可增大动臂的下降幅度,并且在动臂
13、的两次各布置一个,这样的双动臂油缸在结构上起到加强筋的作用,提升力也大大增加,大型挖掘机一般采用这种方式。第二章第二章总体方案设计总体方案设计2.12.1工作装置构成及工作原理工作装置构成及工作原理图 1 工作装置组成图其中 1-铲斗;2-斗齿;3-连杆;4-摇杆;5-铲斗油缸;6-斗杆;7-动臂;8-动臂油缸;9-斗杆油缸图 1 为液压挖掘机工作装置基本组成及传动示意图,如图所示反铲工作装置由铲斗连杆、斗杆、动臂、相应的三组液压缸等组成。动臂下铰点铰接在转台上,通过动臂缸的伸缩,使动臂连同整个工作装置绕动臂下铰点转动。依靠斗杆缸使斗杆绕动臂的上铰点转动,而铲斗铰接于斗杆前端,通过铲斗缸和连杆
14、则使铲斗绕斗杆前铰点转动。为了增大铲斗的转角,铲斗液压缸一般通过连杆机构(即连杆和摇杆)与铲斗连接。反铲液压挖掘机的工作过程为:先下放动臂至挖掘位置,然后转动斗杆及铲斗,当挖掘至装满铲斗时,提升动臂使铲斗离开土壤,边提升边回转至卸载位置,转斗卸出土壤,然后再回转至工作位置开始下一次作业循环2。液压挖掘机的反铲装置主要用于挖掘停机面以下土壤(基坑、沟壕等)。其挖掘轨迹决定于各油缸的运动及其相互配合情况。通常情况下,5分为动臂挖掘、斗杆挖掘、转斗挖掘等几种情况3。1动臂挖掘当采用动臂油缸工作来进行挖掘时(斗杆和铲斗油缸不工作)可以得到最大的挖掘半径和最长的挖掘行程。此时铲斗的挖掘轨迹系以动臂下铰点
15、为中心,斗齿至该铰点的距离为半径所作的圆弧线。其极限挖掘高度和挖掘深度(不是最大挖掘深度)即圆弧线之起终点,分别决定于动臂的最大上倾角和下倾角(动臂与水平线之夹角),也即决定于动臂油缸的行程。由于这种挖掘方式时间长而且由于稳定条件限制挖掘力的发挥,实际工作中基本上不采用。2斗杆挖掘当仅以斗杆油缸工作进行挖掘时,铲斗的挖掘轨迹为圆弧线,弧线的长度与包角决定于斗杆油缸的行程。当动臂位于最大下倾角,并以斗杆油缸进行挖掘工作时,可以得到最大的挖掘深度尺寸,并且也有较大的挖掘行程。在较坚硬的土质条件下工作时,能够保证装满铲斗,故挖掘机实际工作中常以斗杆油缸工作进行挖掘。3转斗挖掘当仅以铲斗油缸工作进行挖
16、掘时,铲斗的挖掘轨迹也为圆弧线,弧线的包角及弧长决定于铲斗油缸的行程。显然,以铲斗油缸工作进行挖掘时的挖掘行程较短,如使铲斗在挖掘行程结束时装满土壤,需要有较大的挖掘力以保证能挖掘较大厚度的土壤。所以一般挖掘机的斗齿最大挖掘力都在采用铲斗油缸工作时实现。采用铲斗油缸挖掘常用于清除障碍,挖掘较松软的土壤以提高生产率。因此,在一般土方工程挖掘中,转斗挖掘较常采用。在实际挖掘工作中,往往需要采用各种油缸的联合工作3。挖掘机工作装置各油缸可看作是只承受拉压载荷的杆,对工作装置进行适当简化处理如图所示。6图 2 工作装置结构简图挖掘机的工作装置经上面的简化后实质是一组平面连杆机构,自由度是 3,即工作装
17、置的几何位置由动臂油缸长度 L1、斗杆油缸长度 L2、铲斗油缸长度 L3决定,当 L1、L2、L3为某一确定的值时,工作装置的位置也就能够确定。2.22.2 工作装置坐标设定(见图工作装置坐标设定(见图 2 2)图中的各参数的含义说明如下:A 表示动臂油缸与回转平台的铰点;B 表示动臂油缸与动臂的铰点;C 表示动臂与回转平台的铰点;D 表示斗杆油缸与动臂的铰点;E 表示斗杆油缸与斗杆的铰点;F 表示动臂与斗杆的铰点;G 表示铲斗油缸与斗杆的铰点;M 表示铲斗油缸与连杆机构的铰点;N 表示连杆机构与斗杆的铰点;Q 表示斗杆与铲斗的铰点;K 表示连杆机构与铲斗的铰点;V 表示铲斗的齿尖。所建立的总
18、体坐标系的 x轴是停机水平面,Y 轴通过回转平台的回转中心并垂直于 x 轴,o 点为总体坐标系的原点也即 x 轴与 Y 轴的交点。42.32.3工作装置各部分方案选择工作装置各部分方案选择2.3.1动臂种类选择动臂是反铲工作装置的主要部件,一般可以分为组合式和整体式,目前采用得多7的是整体式动臂2。组合式动臂如图 3 所示,组合式动臂用辅助连杆或液压缸或螺栓连接而成。上、下动臂之间的夹角可用辅助连杆或液压缸来调节,虽然使结构和操作复杂化,但在挖掘机作业中可随时大幅度调整上、下动臂之间的夹角,从而提高挖掘机的作业性能,尤其在用反铲或抓斗挖掘窄而深的基坑时,容易得到较大距离的垂直挖掘轨迹,提高挖掘
19、质量和生产率。组合式动臂的优点是,可以根据作业条件随意调整挖掘机的作业尺寸和挖掘力,且调整时间短。此外,它的互换工作装置多,可满足各种作业的需要,装车运输方便。其缺点是质量大,制造成本高3,故本次设计不采用。图3 组合式动臂整体式动臂的优点是结构简单,轻巧,质量轻而刚度大。其缺点是更换的工作装置少,通用性较差。多用于长期作业条件相似的挖掘机上。整体式动臂又可分为直动臂和弯动臂两种。其中的直动臂结构简单、质量轻、制造方便,主要用于悬挂式液压挖掘机,但它不能使挖掘机获得较大的挖掘深度,不适用于通用挖掘机;弯动臂是目前应用最广泛的结构型式,与同长度的直动臂相比,可以使挖掘机有较大的挖掘深度,但降低了
20、卸土高度,这正符合挖掘机反铲作业的要求5。经比较,选择整体弯动臂。8图 4整体直动臂图 5整体弯动臂2.3.2动臂油缸布置方案选择动臂油缸一般布置在动臂的前下方,有两种具体布置方式,油缸前倾布置方案,即当动臂油缸全伸出,将动臂举伸至上极限位置时,动臂油缸轴线向转台前方倾斜;油缸后倾布置方案,即当动臂油缸全伸出,将动臂举伸至上极限位置时,动臂油缸轴线向转台后方倾斜,两种方案中,在动臂油缸作用力相同时,后倾方案能得到较大的动臂作用力矩2,因此,本次设计采用油缸后倾布置方案。臂与动臂油缸活塞杆端部的铰点布置通常有两种形式,一种是单动臂布置在端部弯角的下部,小型挖掘机常见;另一种是双动臂油缸布置在动臂
21、箱体的中部,这样的双动臂油缸在结构上起到加强筋的作用,提升力也大大增加。由于本次设计的是小型挖掘机,故本次设计采用单动臂油缸。2.3.3铲斗与铲斗油缸的连接方案选择本方案中采用六连杆的布置方式,相比四连杆布置方式而言在相同的铲斗油缸行程下能得到较大的铲斗转角,改善了机构的传动特性。该布置中1 杆与 2 杆的铰接位置虽然使铲斗的转角减少但保证能得到足够大的铲斗平均挖掘力。如图 6 所示。图 6铲斗连接布置示意图其中 1-斗杆;2-连杆机构;3-铲斗92.3.4铲斗结构形式及斗齿的安装形式铲斗结构的基本要求51)铲斗的纵向剖面形状应适应挖掘过程各种物料在斗中运动规律,有利于物料的流动,使装土阻力最
22、小,有利于将铲斗充满。2)装设斗齿,以增大铲斗对挖掘物料的线比压,斗齿及斗形参数具有较小的单位切削阻力,便于切入及破碎土壤。斗齿应耐磨、易于更换。3)为使装进铲斗的物料不易掉出,斗宽与物料直径之比应大于 4:1。4)物料易于卸净,缩短卸载时间,并提高铲斗有效容积。铲斗的斗齿采用装配式,国产挖机其形式有螺栓连接式和橡胶卡销式5,8,如图所示。斗容量小于或等于 0.6 立方米时多采用前者,斗容量 q 大于或等于 0.6 立方米时多采用后者图 7 斗齿安装形式本次设计的标准铲斗容量为 0.21 立方米故选择螺栓连接安装形式。2.42.4设计基本参数以及设计作业范围设计基本参数以及设计作业范围基本参数
23、为:工作质量 6000Kg,斗容量 0.21 m3,铲斗挖掘力 45kN,斗杆挖掘力33kN。设计作业范围:最大挖掘半径 6090mm,最大挖掘高度 5745mm,最大卸载高度3950mm,最大挖掘深度 3800mm。第三章第三章 工作装置运动学分析工作装置运动学分析3.13.1 动臂的运动分析动臂的运动分析10图 8动臂摆角范围计算简图图 9F 点坐标计算简图动臂的摆角1max是动臂油缸长度 L1 的函数,动臂上任意一点在任意时刻的坐标值:动臂油缸的伸出的最大长度;也都是 L1 的函数。图中L1min:动臂油缸的最短长度;L1min:动臂油缸两铰点分别与动臂下铰点连线夹角的最小值;动臂的下铰
24、点。弦定理知:1max1max:动臂油缸两铰点分别与动臂下铰点连线夹角的最大值;A:动臂油缸的下铰点;B:动臂油缸的上铰点;C:设特性参数=L1min/l5,=l7/l5如图所示,当 L1=L1min时得在ACB 中,据余1min=ACB0=cos1l72l52L1min22l7l5当L1=L1max时则得:1max=ACBz=cos l127l5L21max2 l7l52动臂的摆角范围为:111max=1max-22211111cos()=-)1mincos(2222动臂的瞬时转角为:2221(L1/L1min)2211)cos()1=cos(221不难列出动臂上任意一点的坐标方程,现在只推
25、导 F 点的坐标方程。21 UCF 202111222l52l7 L120 BCU 111 cos()112l5l71l2 2 l1 12 2 L22222 22 2 cos2l7 7l1 11 17 7当 F 点在水平线 CU 之下时21为负,否则为正。F点的X坐标方程为:XFYcl1cos21F点的Y坐标方程为:YFYCl1sin21这里 C 点的 Y 坐标值可由图得到:XC=XA-l5COS11YC=YA+l5Sin11动臂油缸的作用力臂:e1=l5SinCAB显然动臂油缸的作大作用力臂为e1max3.23.2斗杆的运动分析斗杆的运动分析斗杆的位置参数是 L1和 L2的函数。这里暂时先讨
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