小型果樹移栽機(jī)及其鏟斗組件的仿真分析【棗樹移栽機(jī)】【說明書+CAD+SOLIDWORKS+仿真】
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小型棗樹移栽機(jī)鏟斗組件的仿真分析
(塔里木大學(xué)機(jī)械電氣化工程學(xué)院, 阿拉爾 843300)
摘要: 本設(shè)計(jì)的小型棗樹移栽機(jī),用于挖掘直徑在2-6cm的較小樹木,挖掘土球直徑為50cm,土球高度為60cm。
關(guān)鍵詞:小型棗樹移栽機(jī);鏟斗組件;安全系數(shù);仿真;等量應(yīng)力變化
中圖分類號(hào): 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
Small jujube tree transplanting machines bucket
assembly simulation analysis
ChangYinPeng
(Mechanical Electrical Engineering College of Tarim University, Xinjiang Alar 843300)
Abstract : The design of small jujube transplanting machine, used for mining2-6cm in diameter, smaller trees, digging soil ball diameter is 50cm, height 60cm soil ball.
Keywords: Small jujube tree transplanting machines Blade assembly Bucket assembly Blade wall Hydraulic cylinder
CLC: Document Code: A
1.引言
隨著經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)的投入和技術(shù)創(chuàng)新。加大宣傳力度,提高農(nóng)民的積極性。同時(shí)要使栽植的穩(wěn)定性和栽植速度大大提高,降低生產(chǎn)成本和勞動(dòng)強(qiáng)度。我國在移栽機(jī)研制過程中,農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝明顯脫節(jié),需要進(jìn)一步完善與育苗設(shè)施及相應(yīng)的配套技術(shù)。在引進(jìn)基礎(chǔ)上要克服不足,盡量設(shè)計(jì)出適合經(jīng)濟(jì)作物的移栽機(jī),加強(qiáng)自動(dòng)喂苗栽植器[1]的研究,增加檢測與傳感裝置,適時(shí)地控制栽植過程。力求達(dá)到預(yù)期的栽植效果。同時(shí)還要加強(qiáng)自動(dòng)提苗機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì),應(yīng)將通用移栽機(jī)[2]與專用移栽機(jī)相結(jié)合,增強(qiáng)移栽機(jī)的環(huán)境適應(yīng)性,提高其通用性。
棗樹在栽植過程中都是沿用傳統(tǒng)的人工栽植的方法,傳統(tǒng)栽植法勞動(dòng)力大、強(qiáng)度大,機(jī)器的機(jī)動(dòng)性、適應(yīng)性低,能耗高、效率較低等問題。要實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)栽植技術(shù)向現(xiàn)代栽植技術(shù)的轉(zhuǎn)變。需因地制宜,大力發(fā)展棗樹栽植機(jī)械化[3]。為了充分利用資源減少自然災(zāi)害,爭取高產(chǎn),機(jī)械化移栽是有效途徑。這樣可以解決人工栽植過程中的栽植勞動(dòng)強(qiáng)度大,所需勞動(dòng)力較多,產(chǎn)品粗大笨重,成本高、效率低,質(zhì)量難以保證的問題?,F(xiàn)代設(shè)計(jì)方法不僅要考慮機(jī)械靜強(qiáng)度,而且還要考慮機(jī)械的動(dòng)態(tài)性,這樣才能提高機(jī)械設(shè)備的性能和效率。隨著移栽技術(shù)的作用日益突出,降低了農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工作效率,機(jī)械移栽的行距、株距和深度保持一致,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,為棗樹種植的規(guī)?;岣吡饲疤幔瑸樯鷳B(tài)作業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。
生態(tài)果業(yè)機(jī)械化發(fā)展已經(jīng)步入新的歷史起點(diǎn)[4],生態(tài)果業(yè)機(jī)械化作為發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的主要內(nèi)和主要標(biāo)志,適合地區(qū)生產(chǎn)需要的栽植機(jī)植種類較少、單一,科技含量不高,不能滿足果業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的要求。人工移栽勞動(dòng)強(qiáng)度大,需勞動(dòng)力多,效率低,嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)作物的發(fā)展,不能較快地推進(jìn)種植果林業(yè)的發(fā)展。新型的栽植機(jī)的改造和設(shè)計(jì)提高了機(jī)具的性能和效率[5],并為其他的林業(yè)與木工機(jī)械動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)開辟新的道路,使得我國的機(jī)械趕得上時(shí)代并達(dá)到世界的水平,這對于提高我國植樹造林機(jī)械化的進(jìn)程有巨大的推動(dòng)作用,同時(shí)對于我國林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益具有重大意義。也對棗果業(yè)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
2.結(jié)構(gòu)原理和工作過程
本實(shí)用新型涉及一種液壓小型棗樹移栽機(jī),屬于園林機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域。此小型樹木移栽機(jī)由提升架滑道、 提升架液壓缸、提升架、鏟斗組件滑道、鏟斗組件和鏟斗滑塊等部件組成 ,挖樹的動(dòng)作是由各組件配合完成,鏟斗組件用來鏟斷樹木的側(cè)根并使根球與周圍土壤分離.機(jī)架剛性固定在配套拖拉機(jī)或其他動(dòng)力機(jī)械上;提升架由1個(gè)提升油缸來驅(qū)動(dòng),鏟斗組件由兩鏟斗液壓缸驅(qū)動(dòng).鏟斗組件的開合由開合蓋板驅(qū)動(dòng).大致工作作流程如下:駕駛林木移栽機(jī)靠近要移栽的樹木,在快接近的時(shí)候停下,駕駛棗樹移栽機(jī)使被移栽樹木木處于鏟斗組什中間位置,合上開合蓋板,使鏟斗組件閉合包圍棗樹,鏟斗組件在鏟斗組件液壓缸作用下壓下切斷樹木的根部,打開提升油缸把所挖樹木提升上來,完成棗樹的挖掘工作。本設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡單、操作簡便、機(jī)動(dòng)靈活、作業(yè)效率高,適用于苗圃、林場、園林等場所的樹坑挖掘、小型樹木帶土起挖移栽、短距離樹木運(yùn)輸。其總體結(jié)構(gòu)示意圖如下圖所示:
1鏟斗 2架子一側(cè) 3六角厚螺母 4特大墊圈 5閉合蓋板 6六角厚螺母 7拉桿墊圈 8機(jī)架滑軌 9提升架曲柄 10提升架液壓剛 11機(jī)架 12搖桿 13拉桿14提升架 15鏟斗液壓缸桶套 16六角頭螺栓
圖1 小型棗樹移栽機(jī)總體結(jié)構(gòu)示意圖
棗樹移栽機(jī)的挖掘主要靠鏟斗組件,鏟斗組件的作用是在挖掘工作時(shí)切斷樹木的根部,保證挖掘的順利進(jìn)行。從受力分析的角度看鏟斗組件受到的載荷也較大,而且鏟斗組件的空間位置隨時(shí)間不斷變化。所以鏟斗組件的性能直接影響棗樹移栽機(jī)的壽命和作業(yè)性能,必須合理的設(shè)計(jì)鏟斗組件的結(jié)構(gòu),提高剛度,使應(yīng)力分布合理,盡量達(dá)到結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化。隨著有限元技術(shù)和通用有限元軟件的發(fā)展,利用CAE技術(shù)對零件的結(jié)構(gòu)進(jìn)行工程數(shù)值模擬,結(jié)構(gòu)優(yōu)化仿真等有限元分析逐漸成為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的有效工具。
3.鏟斗組件有限元模型的建立
3.1鏟斗組件的受力分析
鏟斗組件安裝在架子一側(cè)的滑塊外生桿上并與鏟斗液壓缸活塞桿剛性的焊接在一起,由于移栽機(jī)鏟斗液壓缸活塞桿在工作過程中啟動(dòng)瞬間是勻速運(yùn)動(dòng)的,所以所受內(nèi)力與外力是相互平衡的,可以用靜力學(xué)代替動(dòng)力學(xué)分析。鏟斗組件所受的驅(qū)動(dòng)力只有鏟斗組件液壓缸對它的正壓力,同時(shí)受到土壤對鏟斗頂部的作用力,土壤對鏟斗組件的腹部壓力及鏟斗組件與土壤的摩擦力,在分析時(shí)我們可以抓主忽次,可以忽略土壤的摩擦力的作用。
3.2鏟斗組件的有限元建模
首先,用solidworks2010進(jìn)行鏟斗組件的三維實(shí)體造型,然后用Solidworks SimulationXpress[6]模塊對鏟斗組件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,圖3為劃分網(wǎng)格后,施加力和約束的有限元模型,在solidworks中對實(shí)體模型進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)劃分后共有15884個(gè)節(jié)點(diǎn),7736個(gè)單元數(shù)。
圖3 鏟斗組件網(wǎng)絡(luò)劃分
4.鏟斗組件仿真方案與結(jié)果分析
4.1方案匯總
方案一
假設(shè)原始建模鏟斗組件上的每個(gè)面都受到鏟斗液壓缸的最大理論推力20100N,土壤對鏟斗的壓強(qiáng)為 2 0000N/㎡
方案二
假設(shè)原始建模鏟斗組件上的每個(gè)面都受到均布載荷,即三個(gè)面分別收到的力均為20100/3=6700N,土壤對鏟斗的壓強(qiáng)為20000N /㎡
方案三
對鏟斗模型進(jìn)行改變,改變鏟斗模型的支撐厚度,在每個(gè)面上添加鏟斗液壓缸的最大理論推力,土壤對鏟斗的壓強(qiáng)為 20000N/㎡
方案四
在案例三的模型上對鏟斗組件上的每個(gè)面施加均布載荷,即三個(gè)面分別收到的力均為20100/3=6700N,土壤對鏟斗的壓強(qiáng)為20000N /㎡
方案五
綜合分析案例一至案例四,對模型再次更改,對原始模型在支撐部位增加厚度同時(shí)對支撐邊緣添加圓角。
4.2結(jié)果分析
方案一結(jié)果分析:
針對方案一假設(shè)每個(gè)施加力的面都是施加最大理論力值可以得出如下結(jié)果:
(1)Stress(-vonMises-)等量應(yīng)力變化情況雖然大部分應(yīng)力變化比較小,但是鏟斗組件連接點(diǎn)附近的等量應(yīng)力變化較大,存在不穩(wěn)定因素;
(2)鏟斗組件的底部的Displacement變化幅度太大,其中部至上不過度的安全顏色趨于零,處于危險(xiǎn)狀態(tài);
(3)Deformation中部位移變化較大,沒有達(dá)到理想的變形要求;
(4)Factor of Safety安全系數(shù)大部分呈現(xiàn)藍(lán)色,符合要求,但是支撐部位出現(xiàn)紅色的安全警告因此極易斷裂,因此還需要對此進(jìn)行改進(jìn)。
方案二結(jié)果分析:
在方案一的基礎(chǔ)上建立方案二,假設(shè)每個(gè)施加力的面都是施加最大理論力值的平均值可以得出如下結(jié)果:
(1)Stress(-vonMises-)等量應(yīng)力變化情況雖然大部分應(yīng)力變化比方案一要低,但是仍然存在不穩(wěn)定因素;
(2)鏟斗組件的上部邊緣的Displacement變化幅度太大趨于紅色最大值;
(3)Deformation中部位移變化較大,沒有達(dá)到理想的變形要求;
(4)Factor of Safety安全系數(shù)全部呈現(xiàn)藍(lán)色,符合要求。因此還需要對此方案進(jìn)行改進(jìn),對模型進(jìn)行改進(jìn)。
方案三結(jié)果分析:
方案三是在方案二的基礎(chǔ)上對鏟斗模型進(jìn)行改變,改變鏟斗模型的支撐厚度,然后在每個(gè)面上施加最大理論力值可以得出如下結(jié)果:
(1)Stress(-vonMises-)等量應(yīng)力變化情況明顯比方案一小的多,但比方案二要稍大;
(2)鏟斗組件的底部的Displacement變化幅度太大,其中部至上不過度的安全顏色趨于零,處于危險(xiǎn)狀態(tài);
(3)Deformation中部位移變化較小,近乎達(dá)到理想的變形要求;
(4)Factor of Safety安全系數(shù)大部分呈現(xiàn)藍(lán)色,符合要求,但是支撐部位出現(xiàn)紅色的安全警告因此極易斷裂所以還需要改進(jìn)。
方案四結(jié)果分析:
在方案三的基礎(chǔ)上建立方案四,每個(gè)施加力的面都是施加最大理論力值的平均值可以得出如下結(jié)果:
(1) Stress(-vonMises-)等量應(yīng)力變化情況明顯的比前三個(gè)方案變化程度小,因此方案四的等量應(yīng)力變化情況是趨于合理的;
(2)鏟斗組件的上部的Displacement變化幅度稍有些大,其中部至上部過度的安全顏色逐漸增加,危險(xiǎn)狀態(tài)明顯減少;
(3)Deformation中部位移變化較大,沒有達(dá)到理想的變形要求;
(4)Factor of Safety安全系數(shù)全部呈現(xiàn)藍(lán)色,符合要求。
接著在分別分析方案一至方案四的和位移及位移變化情況,可以得出以下結(jié)論,在方案一中鏟斗組件頂部位移變化很大;在方案二中鏟斗組件頂部位移變化達(dá)到要求,但是側(cè)部位移存在隱患;在方案三中鏟斗組件頂部位移達(dá)到要求,但支撐處部分位移存在潛在隱患;在方案四中鏟斗組件頂部位移和側(cè)部位移均達(dá)到要求。然后再分別分析方案一至方案四的安全系數(shù)變化情況,在方案一中安全系數(shù)大部分是合格的,支撐部位附近的安全因數(shù)是小于1的,因此支撐部位是不合格的;在方案二中安全系數(shù)均是大于等于1的,因此是合格的;在方案三中安全系數(shù)大部分是合格的,支撐部位附近的安全因數(shù)是小于1的,因此支撐部位是不合格的;在方案四中安全系數(shù)均是大于等于1的,因此安全系數(shù)變化符合要求的。綜合比較可知方案四的Stress(-vonMises-)等量應(yīng)力變化情況、合位移、位移、及安全系數(shù)的變化相對于前三個(gè)方案是最優(yōu)的,但是其Stress(-vonMises-)等量應(yīng)力變化情況任然存在不穩(wěn)定因素,因此還需要對方案四進(jìn)行優(yōu)化。
方案五結(jié)果分析:
再對鏟斗組件進(jìn)行建模,對原始模型在支撐部位增加厚度同時(shí)對支撐邊緣添加圓角后再次進(jìn)行分析,最后得出其Stress(-vonMises-)等量應(yīng)力完全達(dá)到要求,其合位移、位移、及安全系數(shù)的變化也相當(dāng)合理,因此方案五是最優(yōu)的。
5結(jié)論
1)用有限元分析方法變連續(xù)結(jié)構(gòu)為離散結(jié)構(gòu),代替了傳統(tǒng)的理論分析方法,節(jié)省了大量的計(jì)算時(shí)間,并提高了計(jì)算的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和可靠性,縮短了設(shè)計(jì)周期。
2)根據(jù)有限元應(yīng)力分析、位移分析、合位移分析及安全系數(shù)分析對鏟斗組件進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),使鏟斗組件的應(yīng)力分布更趨于合理符合作業(yè)工況的要求。
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小型
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