趙永鵬 劉璇 蘇曼 趙桃紅 劉卿桁
摘 要:無碳小車設計鍛煉設計者的動手能力和思維能力,新八字S環(huán)形無碳小車設計,是一種創(chuàng)新性設計思路。本文研究的重點是通過利用MATLAB技術,設計新八字S環(huán)形無碳小車,掌握無碳小車設計參數(shù)和基本結(jié)構(gòu),提高設計質(zhì)量。
關鍵詞:MATLAB;新八字S環(huán)形;無碳小車
無碳小車是基于零排放、無能耗、綠色環(huán)保理念的新型車輛概念,車輛運轉(zhuǎn)的動力源泉是能量轉(zhuǎn)換,當重物下降的時候,將會產(chǎn)生重力勢能,無碳小車便是將重力勢能進行轉(zhuǎn)化利用,使其成為無碳小車的動能[1]。無碳小車運行時的新八字S環(huán)形設計,也是成為檢測無碳小車運行水平的關鍵指標。
1無碳小車的設計方案探究
無碳小車在設計期間,檢驗其運行水平和設計質(zhì)量,可通過新八字S環(huán)形繞圈方式檢驗,當車輛運行期間能夠保持良好的軌道重合度,運動軌跡曲率沒有突變式的變動,全程運行連續(xù)且均勻,那么才可以確保無碳小車在運行的過程中具有良好的平穩(wěn)性,更不會發(fā)生傾覆的問題。在設計無碳小車的時候,為了確保小車可以精準的完成新八字S環(huán)形道路行駛,需要精準的調(diào)控后輪和轉(zhuǎn)向機構(gòu)兩者之間的傳動比[2]。
2無碳小車機構(gòu)設計
2.1驅(qū)動機構(gòu)設計
當無碳小車處于運動狀態(tài)的時候,小車前進的動力要求是重物下落時所形成的重力勢能轉(zhuǎn)化而得,這種方法的應用,需要使用到鏈輪機構(gòu)、儲能機構(gòu)、繩輪機構(gòu)等機構(gòu)。但是在設計的過程中考慮到結(jié)構(gòu)簡化的需求以及成本降低的需求,將選擇使用繩輪機構(gòu)作為無碳小車的驅(qū)動機構(gòu)。
2.2微調(diào)與轉(zhuǎn)向機構(gòu)設計
轉(zhuǎn)向機構(gòu)的主要作用是將驅(qū)動軸的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化成為前輪周期性反復擺動,轉(zhuǎn)向機構(gòu)運行的穩(wěn)定性與可靠性,將會直接對小車的新八字S環(huán)形活動能力產(chǎn)生直接決定性影響。無碳小車在制作的時候,選擇使用連桿機構(gòu),在驅(qū)動軸的端面位置圓盤中完成螺紋孔設計,在連桿的滑槽中設置一根定位銷,前輪在受到連桿的影響后,將會呈現(xiàn)等幅擺動的狀態(tài),無碳小車由此便會實現(xiàn)新八字S環(huán)形運動[2]。
轉(zhuǎn)向機構(gòu)設計,需組合兩個高副、6個低副以及5個構(gòu)件,轉(zhuǎn)向機構(gòu)的自由度計算公式如下所示:
通過計算得到自由度結(jié)果為1,自由度值與原動件數(shù)相等,所以在設計轉(zhuǎn)向機構(gòu)的時候,轉(zhuǎn)向具有可靠性和穩(wěn)定性,并且擁有比較緊湊且簡單的結(jié)構(gòu)。
3無碳小車運行軌跡模擬
想要模擬分析出無碳小車的運行軌跡,那么便需要對速度和角度兩者之間的關系作出充分的了解。為了保證在研究的過程中,將存在的問題盡可能的簡化,提高問題探究的效率,在無碳小車運行軌跡的探究活動當中,需要將曲柄中心位置位于搖桿平面,并且搖桿以及軸線所形成的角度平均線平行處理。就如無碳小車的后主動輪而言,首先是要測量出搖桿的角度。
已知空間RSSR四桿機構(gòu)的曲柄的長度值為AB,連桿的長度值為BC,搖桿的長度值為CD,曲柄中心位置A點距離搖桿中心位置D點的水平距離長度值為AE,垂直距離長度值為DE,曲柄末端位置的B點水平投影點命名為B,曲柄AB的投影長度值為AB,連桿BC的投影長度值為B'C,詳細如下圖所示:
已知無碳小車的車長的垂直距離為GH,即小車前輪中心到后輪中心的距離,車寬的長度為MN,即小車兩個輪子中間間隔,記傳動比為i,不完全齒輪的當量齒輪比為u,后主動輪的半徑長度值為r。
4結(jié)語
基于MATLAB軟件實現(xiàn)新八字S環(huán)形運行路線探究分析,可以對小車結(jié)構(gòu)、運行平穩(wěn)性展開討論,提升了小車繞樁能力。
參考文獻:
[1]唐偉,李旭波,黃淵,等.基于凸輪的”雙八字”無碳小車結(jié)構(gòu)設計與優(yōu)化[J].南方農(nóng)機,2019(21):44-46.
作者簡介:
趙永鵬(2000.11-),男,貴州人,本科,貴州大學。
項目資助:貴州大學SRT項目資金資助(貴大SRT字(2021)123號)