Анализ уравновешенности кривошипно-ползунного механизма привода режущего аппарата методом векторов главных точек

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Обоснование. При движении кривошипно-ползунного механизма привода режущего аппарата навесной косилки, различные точки его звеньев движутся с ускорениями, в результате чего возникают силы инерции, которые вызывают дополнительные нагрузки в кинематических парах, существенно влияющие на прочность всех элементов конструкции. Снизить действующую динамическую нагрузку можно за счет уравновешивания инерционных сил и моментов, что достигается за счет рационального размещения и подбора масс соответствующих противовесов.

Цель работы. В специальной технической литературе уравновешивание механизмов методом векторов главных точек не нашло широкого распространения в виду того, что для эффективного применения данного метода требуются соответствующие математические модели рычажных механизмов, основанные на векторном анализе. Совместное применение данного метода с представленной в работе математической моделью кривошипно-ползунного механизма, основанного на применение векторного анализа, открывает новые возможности исследования в данном направлении.

Методы. Представлена математическая модель кривошипно-ползунного механизма привода режущего аппарата, основанная на применении векторного анализа, который долгое время успешно применяется автором при проектировании различных рычажных механизмов. Предлагаемый метод векторного анализа базируется на методе преобразования координат.

Результаты. Представленная математическая модель кривошипно-ползунного механизма привода режущего аппарата позволила описать кинематику всех его характерных точек, определить траекторию движения вектора общего центра масс и его ускорение. С помощью метода векторов главных точек был проведен анализ уравновешенности рассматриваемого механизма, а также подобраны параметры противовесов (массы и плечи их установки) на продолжении звеньев, позволив обеспечить полное статическое и три случая частичного уравновешивания механизма. Кроме того, были получены различные графические зависимости.

Заключение. Применение метода векторов главных точек совместно с разработанной математической моделью кривошипно-ползунного механизма привода режущего аппарата, основанной на применении векторного анализа, позволило провести анализ уравновешенности рассматриваемого механизма, а также осуществить полное и три случая его частичного статического уравновешивания.

Об авторах

Андрей Викторович Котов

Сейсмотехника

Автор, ответственный за переписку.
Email: androskv@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7247-043X
SPIN-код: 2820-0804

ведущий инженер-конструктор технического отдела 2200

Белоруссия, Гомель

Список литературы

  1. Босой Е.С., Верняев О.В., Смирнов И.И. и др. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин: Учебник для вузов сельскохозяйственного машиностроения. Москва: Машиностроение, 1977.
  2. Ожерельев В.Н. Современные зерноуборочные комбайны. Москва: Колос, 2009. EDN: BQVUNU.
  3. Бойко Т.В. Влияние привода режущего аппарата на производительность и качество работы жатвенной машины: дисс. … канд. техн. наук. Горки: 1984. EDN: NPHLYT.
  4. Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К. и др. Теория механизмов и машин: Учеб. для втузов. Москва: Высшая школа, 1987.
  5. Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. Москва: Юрайт, 2019.
  6. Котов А.В., Чупрынин Ю.В. Уравновешивание механизма качающейся шайбы привода режущего аппарата жатки для уборки трав // Тракторы и сельхозмашины. 2015. Т. 82, № 10. C. 23–27. EDN: ULHENT doi: 10.17816/0321-4443-66060
  7. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. Москва: Наука, 1988.
  8. Гавриленко В.А. Теория механизмов. Москва: Высшая школа, 1973.
  9. Турбин Б.Г., Лурье А.Б., Григорьев С.М. и др. Сельскохозяйственные машины: Теория и технологический расчет. Ленинград: Машиностроение, 1967.
  10. Котов А.В., Чупрынин Ю.В. Применение векторного анализа для оптимизации механизма привода системы очистки зерна зерноуборочного комбайна при его проектировании // Механика машин, механизмов и материалов. 2009. № 2(7). С. 43–48. EDN: QZYQRV.
  11. Котов А.В. Оптимизация параметров предохранительного элемента пальчикового механизма шнека жатки зерноуборочного комбайна // Тракторы и сельхозмашины. 2023. Т. 90, № 1. C. 13–24. EDN: HZYGON doi: 10.17816/0321-4443-114970
  12. Привалов И. И. Аналитическая геометрия: Учебник для втузов. Москва: Наука, 1966.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Общий вид КПМ привода сегментно-пальцевого РА навесной косилки: 1 — ведомый шкив; 2 — редуктор конический; 3 — КПМ; 4 — РА.

Скачать (179KB)
3. Рис. 2. Кинематическая схема дезаксиального КПМ привода РА.

Скачать (99KB)
4. Рис. 3. Функция пользователя для нахождения абсолютного вектора точки ползуна: A — абсолютный вектор точки начала шатуна (окончания кривошипа); LAB — длина шатуна; W1 и W2 — соответственно первый и второй абсолютный вектор точек оси направляющей движения ползуна; W — оператор, отвечающий за выбор одного из двух возможных условий сборки механизма.

Скачать (123KB)
5. Рис. 4. Расчетная схема КПМ привода РА к описанию функции пользователя.

Скачать (144KB)
6. Рис. 5. Кинематическая схема для статического уравновешивания КПМ привода РА: a — полное уравновешивание; b — частичное уравновешивание для трех расчетных случаев с траекторией движения общего ЦМ механизма.

Скачать (337KB)
7. Рис. 6. Изменение модуля неуравновешенного главного вектора сил инерции для рассмотренных случаев уравновешивания: a — в зависимости от угла наклона вектора неуравновешенных сил инерции к горизонтальной оси; b — в зависимости от угла поворота кривошипа.

Скачать (326KB)

© Эко-Вектор, 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».