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一種“8”字形無碳小車的結構創(chuàng)新設計

2017-07-19 16:59:16張洪銘李建波李佺
卷宗 2017年11期
關鍵詞:設計

張洪銘+李建波+李佺

摘 要:針對第五屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽要求,設計一種能在標準乒乓球臺上饒L型障礙物走8字形軌跡運行的小車,要求L形的短邊在300±50mm之間,長邊在400-500mm之間。應大賽要求,小車的結構設計不僅滿足軌跡的穩(wěn)定性,同時整體應該便于拆卸,因此設計了一種結構簡單且軌跡穩(wěn)定的小車,經大賽實踐,該小車結構合理,便于拆卸,取得了不錯的成績。

關鍵字:8字;無碳小車;結構設計;便于拆卸

設計一種小車,驅動其行走及轉向的能量是根據(jù)能量轉換原理,由給定重力勢能轉換而得到的。該給定重力勢能由競賽時統(tǒng)一使用質量為1Kg的標準砝碼(¢50×65 mm,碳鋼制作)來獲得,要求砝碼的可下降高度為400±2mm。標準砝碼始終由小車承載,不允許從小車上掉落。

“8”字形軌跡無碳小車競賽場地在半張標準乒乓球臺(長1525mm、寬1370mm)上,有3個障礙成“L”形放置, “L”形的長邊在球臺的中線上,經現(xiàn)場公開抽簽,在400~500mm范圍內產生“L”形的長邊值,在300±50mm范圍內產生“L”形的短邊值。

小車需繞中線上的兩個障礙物按“8”字型軌跡運行,障礙物直徑20mm、長200mm的3個圓棒,圓棒中心分別放置在“L”形的3個端點上,以小車完成8字繞行圈數(shù)的多少來評定成績。經過第一輪的現(xiàn)場比賽,將進行小車的拆裝流程,在一個小時內進行小車的所有的可拆卸零件,并進行重新裝配和軌跡調試。最后進行第二輪的現(xiàn)場比賽。

1 總體思路

根據(jù)能量守恒定律,標準砝碼下落的重力勢能轉化為小車前進動能的過程中,由于傳動效率的原因,存在著能量的損失。要使小車跑的更遠,就必須盡量減小能量的損失,盡可能使重力勢能更多的轉化為小車前進的動能。同時為了小車在障礙物之間能更好的行走,因此盡量將小車做到輕小化。

2 定滑輪設計

定滑輪的作用一般是轉換力的方向,此小車在設計中,在定滑輪上有3個滑槽,除了改變力的方向還可以到達一級變速的效果,3個滑槽的配合使用有三種降速比,每種降速比配合使用兩個滑槽,每個滑槽連接一根繩,如圖1所示,用最左邊的滑槽1和最右邊的滑槽3將產生最大的傳動比,有利于小車行走更多的8字,最左邊的滑槽1一端固定于滑槽里,一端纏繞于繞線軸上,繞線軸如圖3所示,繞線軸和大齒輪固定在一根軸上,構成傳動體系。滑槽3一端固定于滑槽里,一端連接重錘。滑槽2和3配合使用適用于摩擦系數(shù)較大的地面,減少傳動比將增大轉矩,便于小車前進。三個滑槽的直徑從左到右分別為65mm、50mm、25mm。

3 驅動設計

重錘繞定滑輪垂直落下轉化能量使繞線軸轉動,繞線軸通過齒輪傳動帶動后輪軸轉動,從而驅動小車前進。期間為使能量消耗最低,選擇傳動效率較高的齒輪傳動,同時為了使小車走出更多的“8”字軌跡,在滿足小車正常行走的前提下,盡量增大傳動比。最后考慮到小車體積的問題,最終選擇一級齒輪傳動,加上定滑輪的減速效果,很好的增大了整體的傳動比,同時滿足了小車的輕小化,齒輪參數(shù)為大齒輪108齒,小齒輪為18齒。傳動比為齒輪傳動比乘以定滑輪的傳動比:n=(108/18)*(65/25)=15.6

4 轉向設計

目前的轉向設計中,基本采用凸輪滑槽機構或者空間連桿機構,對于凸輪滑槽機構,考慮到加工精度的問題,所以不首先選用。在齒輪的帶動下,通過空間四連桿機構實現(xiàn)小車走預定軌跡,通過調節(jié)搖桿和連桿的桿長,來滿足規(guī)定的轉向要求,很好的使用標準件做到方便性以及經濟性。轉向原理如圖2所示:

5 啟動盤設計

在小車啟動的一瞬間,由于摩擦力的作用,小車很難起步,因此在小車起步的瞬間加大繞線軸的半徑,使其小車獲得更大的力矩,如圖3所示:大的啟動盤過渡到小的繞線輪上為溝槽過渡,使其線在大的啟動盤上纏繞半圈便過渡到小的繞線軸上,以免啟動后速度過快造成翻車,溝槽使其在大的啟動盤與小的繞線軸之間能平穩(wěn)過渡,使其小車平穩(wěn)前進。

6 底板設計

應大賽要求,在第一次現(xiàn)場軌跡完成后要進行拆裝工作,因此底座不僅要盡量降低重心,而且不適合采用底板加軸承座的形式。直接用數(shù)控銑削的方式將底座加工成一體的形式,此種設計不僅能將軸承直接嵌入底板提高軸的同軸度,減小裝配誤差,提高整體穩(wěn)定性,同時需要考慮小車的拆裝工作,采用一體化設計,減少零件的裝配個數(shù),能極大的減少拆裝時間,以便留有更多的時間進行小車軌跡的調試,為第二輪比賽留有足夠的調試時間。

7 微調裝置設計

為了在小車軌跡調試過程中盡可能精確的調節(jié)連桿長度,將連桿的微調機構設計為螺紋差的方式,連桿的前端采用4mm的右旋螺紋,后面采用3mm的右旋螺紋,兩端旋合球鉸使其配合,在調節(jié)螺紋時,連桿的伸長量或縮短量為4mm螺紋螺距與3mm螺紋螺距之差,使其調節(jié)精度足夠的大,便于穩(wěn)定軌跡的調試。

8 結束語

齒輪與變級定滑輪的配合使用很好的達到了小車降速的目的,同時很好的避免了多級齒輪傳動帶來的底座占用空間大的問題;底座的一體化設計減少了裝配零件的個數(shù),大大提高了裝配精度,同時便于拆卸;利用螺紋差的原理連接的微調裝置極大的提高了調節(jié)精度,很好的為小車的穩(wěn)定軌跡提供保障。

參考文獻

[1]曹斌,張海波,朱華炳.基于槽輪機構的8字軌跡無碳小車設計[J].合肥工業(yè)大學學報(自然科學版),2014.

[2]王斌,王衍,李潤蓮,趙小龍,崔景峰,楊富林.“無碳小車”的創(chuàng)新性設計[J].山西大同大學學報(自然科學版),2012.

[3]劉金肖,何秋熟,楊延清,張遠明.無碳小車創(chuàng)新性結構設計[J].機械制造與自動化,2014.

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