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MATLAB與ADAMS聯合仿真在平縫機中的應用

2021-09-07 14:50:27陸武慧
科技風 2021年19期

陸武慧

關鍵詞:平縫機;MATLAB/Simulink;ADAMS;聯合仿真

隨著縫制設備的需求不斷擴增,我國已成為最大的縫制設備銷售市場,我國縫制機械行業作為服裝生產行業的上游產業,通過不斷的創新和發展,已成為我國最具競爭力的產業之一,國內外市場不斷增加的需求量為平縫機的市場帶來了更大的機會,提供了新的活力。工業平縫機是最常用的縫制設備之一,完成縫制品的大部分縫紉動作,因此,對平縫機的生產制造對順應紡織、繡花等勞動密集型產業的不斷發展有至關重要的作用。

傳統的產品設計周期長,通過設計、加工、制造、裝配等工序完成后,才能得到一個產品物理樣機,然后物理樣機是否合格,還需進行進一步的實驗檢測,然后存在不斷修改和返工再制造的情況,這樣會造成浪費和生產效率低的結果。通過仿真的方式,可以提前進行樣機的實驗,縮短產品生產周期,由于平縫機的構成零件多,整機模型較為復雜,采用三維建模軟件建立模型,然后利用MATLAB和ADAMS軟件進行聯合仿真,找尋平縫機成縫機構的最佳運動性能。

1平縫機組成和工作原理

1.1平縫機組成

平縫機是一種典型的機電一體化產品,由多種零部件構成,是一個復雜的裝配體。一臺平縫機主要包括殼體、驅動部分,成縫機構和輔助組件等部分。平縫機的殼體主要是機頭外殼和臺板兩個部分,驅動部分可以由多種方式驅動,有傳統的腳踏板或者皮帶輪,也有目前應用較多的電機驅動,成縫機構包括實現縫紉動作的四大主要機構,分別是刺布機構,挑線機構,旋梭機構和送布機構,互相配合,共同完成縫紉操作。在縫紉機工作的過程中,除了主要成縫機構外,還有相關的輔助組件,例如完成倒縫動作的倒縫組件,調節針距的調節組件,還有縫紉機工作過程中實現潤滑的系統組件,輔助配合縫紉機機構,實現常見的縫紉操作,且在操作過程中保證平縫機能夠正常運轉。其中,各種成縫機構和輔助組件又具體是由多種零件組成,例如,刺布機構是由刺布曲柄、刺布連桿、滑塊、導軌、縫針等零件組成。

1.2工作原理

要完成縫紉的動作,必須要求平縫機的刺布機構、挑線機構、旋梭機構和送布機構以及其他輔助機構相互配合。在平縫機中,通過傳送帶將原動力傳遞給平縫機上軸,上軸驅動刺布挑線機構運動,上軸通過皮帶傳動或者齒輪嚙合將運動傳遞到平縫機的下軸,抬牙連桿組和送布連桿組將運動傳遞到抬牙軸和送布軸,共同構成抬牙送布機構,配合旋梭機構和刺布挑線機構,輔助機構實現調節針距、倒縫等動作,共同按照固有節拍,完成送布縫紉動作。平縫機工作過程傳動路線如右圖2所示。

2 MATLAB與ADAMS聯合仿真方案設計

ADAMS是一款虛擬樣機分析軟件。ADAMS一方面是可以進行虛擬樣機分析的常用軟件,用戶可以運用ADAMS軟件便捷地對機械系統的虛擬樣機進行運動學和動力學分析。另一方面,ADAMS作為虛擬樣機開發工具,它擁有開放的程序結構和程序接口,可以用于虛擬樣機分析的二次開發平臺,進行產品進一步研發。

Simulink是MATLAB軟件的重要組成部分,它能提供集動態系統建模和仿真分析為一體的集成環境,是一種可視化的仿真工具,基于MATLAB的框圖設計環境,來實現系統建模仿真和分析的一個軟件包,廣泛應用于線性/非線性系統、數字控制及信號處理的建模及仿真中,Simulink提供了建立方塊圖的圖形用戶接口,通過單擊和鼠標拖動即可實現,因此,具有快捷,簡單的特點,且用戶可以直接看到仿真結果。

ADAMS與MATLAB的聯合仿真過程,使仿真效果更加接近物理樣機,仿真過程主要包括機械系統模型創建、參數設置、建立MATLAB控制模型以及仿真結果處理四個環節。仿真過程前兩步可以導出一個在MATLAB軟件Simulink中使用的模塊,這個模塊包含了所建立ADAMS模型的信息參數,并有輸入輸出接口。利用Simulink模塊在MATLAB中建立控制系統,就可以控制ADAMS模型,在仿真運行結束后,將聯合仿真的結果,進行數據后處理和分析。

3平縫機聯合仿真模型建立

平縫機的聯合仿真模型建立過程包括三維模型建立,ADAMS動力學仿真模型建立和MATLAB控制模型建立三個過程,三個部分共同配合,完成聯合仿真模型的建立。

3.1平縫機的三維建模

目前,三維建模的軟件有很多,例如Proe、SolidWorks、CATIA、UG、3ds Max等三維建模軟件。在平縫機進行三維建模前,對比每種三維建模軟件的優缺點,選擇適合平縫機零件表達的SolidWorks軟件進行建模。建模的過程中,按照其組成分類,將平縫機的構成部分進行模塊化劃分,先構建刺布機構、挑線機構、旋梭機構和送布機構四大關鍵成縫機構的三維模型,然后建立臺板和機頭外殼的模型,其次是建立電機、壓料、電磁鐵等輔助部件的模型,由于模塊式驅動平縫機的零件多,因此裝配的過程中先組裝成部件,然后按照模塊組裝,由小模塊組裝成大模塊,最后完成整機模型建立。

3.2動力學模型建立

在進行虛擬樣機動力學模型建立時,將三維軟件中建立好的模型導入到ADAMS中,然后添加相應的約束類型,使其能夠真實反映物理樣機,在建立動力學模型時,可以考慮到模型中的主要運動機構部分,考慮到計算機和軟件的計算分析能力等因素,可以對平縫機組成部分進行合理簡化,去掉與機構運動相關性小的元素,只留下主要部分,這樣可以較快速地構建平縫機的動力學模型,在ADAMS軟件中可以仿真計算出機構運動的相關曲線。

3.3控制模型建立

在平縫機的動力學模型建立好后,用MATLAB打開AD-AMS存放文件的文件夾,在Simulink仿真模塊中,建立連接,然后設置控制模型參數,在這個過程中,需要明確系統的輸入、輸出、控制元件和對應程序,例如建立好刺布機構的Sim-ulink控制模型,以刺布機構中刺布曲柄的角速度作為已知輸入,運行仿真模型,可以得到平縫機刺布機構中各運動部件的運動學和動力學曲線,從而分析該聯合仿真模型建立的正確性,且在此過程中,可以不斷優化和改進,得到最優的設計方案。

4結論

本文從平縫機的組成和工作原理、MATLAB和ADAMS聯合仿真方案設計,平縫機聯合仿真模型建立三個方面出發,闡述了平縫機虛擬樣機模型建立的過程和方法,并通過聯合仿真的方式,可以得到平縫機運動學和動力學仿真結果,驗證平縫機模型建立的正確性,為工程實際平縫機物理樣機提供了依據,也提供了機械產品進行虛擬仿真的方法和思路。

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