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裝填機械臂動力學與有限元分析

發(fā)布于:2018-02-26 18:00
有限元分析
       大口徑自行壓制火炮作為陸軍地面的主要火力壓制力量和支援力量,其自動化水平、戰(zhàn)斗機動性和火力機動性越來越引起各軍事強國的關注。其爆發(fā)射速和持續(xù)射速成為火炮的重要戰(zhàn)技指標,而裝填自動化是提高這項指標的有效途徑之一。彈藥自動裝填技術(shù)是大口徑自行火炮武器系統(tǒng)的關鍵技術(shù)之一,是世界各國競相研制和發(fā)展的重點。
       目前國外先進的自行火炮有俄羅斯1988年裝備的2C19式152mm自行榴彈炮,自動裝填彈丸,發(fā)射藥由半自動裝填機裝填,最大發(fā)射速度為達8發(fā)/分鐘;德國19%年開始列裝的PzH2000自行火炮,實現(xiàn)10發(fā)/分鐘或20發(fā)/分鐘的理想發(fā)射速率,但為純手工裝填發(fā)射;瑞典2008開始裝備的“弓箭手”FH-77BW式155毫米自行榴彈炮,能進行3發(fā)/15秒的急促射,2.5分鐘內(nèi)發(fā)射完20發(fā)彈;美軍2009年開始裝備的新型M109A6-PIM自行榴彈炮采用了為“未來戰(zhàn)斗系統(tǒng)”非直瞄火炮NLOS-C研制的自動裝彈機,最高射速超過12發(fā)/分鐘。本研究所針對的某型自行火炮的藥筒裝填方式仍為人工裝填,極大限制了火炮的發(fā)射速度。提出設計一種藥筒裝填機械臂,以實現(xiàn)該型自行火炮彈藥裝填的自動化,提高自行火炮彈藥裝填效率。在對裝填機械臂運動學、靜力學有限元分析、本體結(jié)構(gòu)設計及軌跡規(guī)劃分析的基礎上,通過構(gòu)建裝填機械臂虛擬樣機,對其進行動力學仿真,從而得到各關節(jié)參數(shù),為關節(jié)電機選型提供依據(jù),將仿真結(jié)果反饋給結(jié)構(gòu)設計,進而建立交互式設計模式。
       總體結(jié)構(gòu)設計依據(jù)機器人設計手冊并結(jié)合機械臂的實際任務要求確定機械臂驅(qū)動系統(tǒng)、驅(qū)動器、驅(qū)動方式、本體材料、電機布置等機構(gòu)方案,運用CAD二維畫圖軟件畫出機械臂各部結(jié)構(gòu)圖及總體裝配圖。
       三維實體模型建立依據(jù)機械臂本體結(jié)構(gòu)設計采用3DMAX建立裝填機械臂三維實體模型。
       依據(jù)軌跡優(yōu)化結(jié)果,確定各關節(jié)轉(zhuǎn)角范圍,最大轉(zhuǎn)速、最大角加速度,依據(jù)本章動力學分析結(jié)果,確定各關節(jié)最大轉(zhuǎn)知、最大功率,并依據(jù)以上參數(shù)選取合適的電機。
       1.根據(jù)對機械臂本體結(jié)構(gòu)的設計,建立機械臂三維實體模型,導入ADAMS中構(gòu)建虛擬樣機,再對各關節(jié)添加運動副,對末端執(zhí)行器添加載荷,對各關節(jié)添加motion,并在motion中輸入優(yōu)化后的關節(jié)空間軌跡函數(shù)。2.仿真得到各關節(jié)以時間為變量的力矩變化曲線,用該結(jié)果對運動學和靜力學分析結(jié)果進行修正,再反饋給結(jié)構(gòu)設計,從而形成一種交互式結(jié)構(gòu)設計模式。3.將動力學分析得到的小臂關節(jié)受力和力矩動態(tài)變化值添加到小臂兩端關節(jié)處,對小臂的應力和應變進行有限元分析,校核小臂的強度和剛度,結(jié)果表明小臂最大應力為101MPa。3.101MPa遠小于合金鋼許用應力值,且應變也可忽略不計。
       因此,通過動力學分析和有限元校核證明了結(jié)構(gòu)設計符合操作任務對其強度和定位精度的要求。


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