铲刀图片切削刃及整机重心至倾翻点水平距离怎么确定

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机械毕业设计1354说明书1.doc 48页
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机械毕业设计论文
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本科生毕业设计资料题目名称:履带式推土机学院(部):机械工程学院专业:机械设计制造及其自动化学生姓名:2010届本科生毕业设计资料第一部分设计说明书(2010届)本科生毕业设计履带式推土机的设计学院(部):机械工程学院专业: 机械设计制造及其自动化学生姓名:
指导教师姓名:
最终评定成绩2010年
摘要推土机在土石方工程中被广泛应用,推土工作装置是其承受工作载荷的主要部件,并将载荷传递至机体,受力情况非常恶劣。在复杂多变的工作外载荷作用下,分析计算推土工作装置在不同工况、不同部位危险点的应力分布,是设计推土机工作装置所必需的。本文进行了推土机的总体设计、推土机重心计算、推土机工作装置结构设计。本次设计工作装置采用固定式直倾推土铲,双液压缸提升。根据任务书设计了铲刀和推土板的主要尺寸,并使用CAD制图软件,更直观的将设计体现出来。本设计选择了危险工况和计算位置进行了强度校核,并借助计算机选取危险截面进行了有限元分析,对结果进行了对比分析。经过校核,该结构设计合理,满足使用要求。稳定性分析中,是在切土作业和坡道运行中进行的分析。并根据受力情况对液压缸进行设计,得出相应的缸体尺寸。关键词:推土机;工作装置;液压缸;强度校核;CAD制图ABSTRACTBulldozers,worksinthewideapplicationofearth-movingequipment,whichworkingdeviceloadtobearthemaincomponents,andloadtransfertothebody,theforceisverypoor.Inthecomplexandever-changingworkloads,theanalysisbladeequipmentindifferentconditions.Dangerouspointindifferentpartsofthestressdistributionisdesignedbulldozersworknecessaryforthedevice.Thisarticlewastheoveralldesignofbulldozers,bulldozersgravitycalculations,bulldozerstructuredesign.ThisdesignworkofdeviceusedfixedstraightinclinedDozer,dualhydrauliccylinderelevated.Accordingtothetaskofspadeandbookdesignabladeofmaindimensions,anduseCADsoftware,moreintuitivedesign.Thedesignchosenthedangerousworkingconditionsandcalculatethepositionofstrengthcheck,andtheuseofcomputerselecteddangerouscross-sectionofthefiniteelementanalysis,andcooperatetheresultsoftheanalysis.Aftercheckingtherationaldesignofthestructure,it’smeettherequirement.Stabilityanalysis,iscuttingjobsandramprunsintheanalysis.Andaccordingtotheforceonthehydrauliccylinderdesign,drawtheappropriatedimensions.Keywords:CADsoftware目录第1章绪论 11.1推土机概述 11.1.1履带式推土机介绍 11.1.2推土机的应用 21.1.3我国推土机产品的发展前景 21.1.4推土机总体设计的任务 31.2课题任务 31.3课题背景和设计意义 3第2章推土机总体方案设计 52.1各个机构的选择 52.1.1动力装置 52.1.2传动机构 52.1.3行走机构 62.1.4工作装置 62.1.5液压系统 62.2推土机总体参数选择 62.2.1推土机重量和接地比压 62.2.2推土机的行走速度 72.2.3铲刀的垂直压力和比压入力 72.2.4铲刀的提升高度和切削深度 72.2.5推土机生产率 7第3章推土机重心计算 94.1重心位置分析 94.2重心位置的确定 9第4章推土机工作装置设计 114.1工作装置结构类型 114.2工作装置主要参数及结构尺寸的确
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相近刃缘条件下不同铲板结构的切削阻力研究
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说明书1.doc
资源目录【图纸预览往下看--请看到最后哦】 10 推土铲0.dwg11 主刀片0.dwg12 侧刀片0.dwg13 上加筋板0.dwg1总装图0.dwg2 顶推架0.dwg4 垂直撑杆0.dwg5 水平撑杆0.fdwg.dwg6 顶推架销轴0.dwg履带式推土机毕业设计.rar总.dwg液压缸0.dwg
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本科生毕业设计资料题目名称履带式推土机学院(部)机械工程学院专业机械设计制造及其自动化学生姓名2010届本科生毕业设计资料第一部分设计说明书(2010届)本科生毕业设计履带式推土机的设计学院(部)机械工程学院专业机械设计制造及其自动化学生姓名班级指导教师姓名最终评定成绩2010年I摘要推土机在土石方工程中被广泛应用,推土工作装置是其承受工作载荷的主要部件,并将载荷传递至机体,受力情况非常恶劣。在复杂多变的工作外载荷作用下,分析计算推土工作装置在不同工况、不同部位危险点的应力分布,是设计推土机工作装置所必需的。本文进行了推土机的总体设计、推土机重心计算、推土机工作装置结构设计。本次设计工作装置采用固定式直倾推土铲,双液压缸提升。根据任务书设计了铲刀和推土板的主要尺寸,并使用CAD制图软件,更直观的将设计体现出来。本设计选择了危险工况和计算位置进行了强度校核,并借助计算机选取危险截面进行了有限元分析,对结果进行了对比分析。经过校核,该结构设计合理,满足使用要求。稳定性分析中,是在切土作业和坡道运行中进行的分析。并根据受力情况对液压缸进行设计,得出相应的缸体尺寸。关键词推土机工作装置液压缸强度校核CAD制图IIABSTRACTBulldozers,worksinthewideapplicationofearthmovingequipment,whichworkingdeviceloadtobearthemaincomponents,andloadtransfertothebody,theforceisverypoor.Inthecomplexandeverchangingworkloads,theanalysisbladeequipmentindifferentconditions.Dangerouspointindifferentpartsofthestressdistributionisdesignedbulldozersworknecessaryforthedevice.Thisarticlewastheoveralldesignofbulldozers,bulldozersgravitycalculations,bulldozerstructuredesign.ThisdesignworkofdeviceusedfixedstraightinclinedDozer,dualhydrauliccylinderelevated.Accordingtothetaskofspadeandbookdesignabladeofmaindimensions,anduseCADsoftware,moreintuitivedesign.Thedesignchosenthedangerousworkingconditionsandcalculatethepositionofstrengthcheck,andtheuseofcomputerselecteddangerouscrosssectionofthefiniteelementanalysis,andcooperatetheresultsoftheanalysis.Aftercheckingtherationaldesignofthestructure,itsmeettherequirement.Stabilityanalysis,iscuttingjobsandramprunsintheanalysis.Andaccordingtotheforceonthehydrauliccylinderdesign,drawtheappropriatedimensions.KCADsoftwareIII目录第1章绪论11.1推土机概述11.1.1履带式推土机介绍11.1.2推土机的应用21.1.3我国推土机产品的发展前景21.1.4推土机总体设计的任务31.2课题任务31.3课题背景和设计意义3第2章推土机总体方案设计52.1各个机构的选择52.1.1动力装置52.1.2传动机构52.1.3行走机构62.1.4工作装置62.1.5液压系统62.2推土机总体参数选择62.2.1推土机重量和接地比压62.2.2推土机的行走速度72.2.3铲刀的垂直压力和比压入力72.2.4铲刀的提升高度和切削深度72.2.5推土机生产率7第3章推土机重心计算94.1重心位置分析94.2重心位置的确定9第4章推土机工作装置设计114.1工作装置结构类型114.2工作装置主要参数及结构尺寸的确定124.2.1铲刀的高度和宽度124.2.2推土板角度参数的选择12IV4.2.3推土板曲率半径144.2.4推土板直线部分及挡土板尺寸154.2.5顶推架于台车架的铰点位置154.2.6铲刀钢板厚度154.3推土机工作装置的强度计算154.3.1土壤的切削性能154.3.2推土机受力分析164.3.3推土机作业阻力计算184.4推土机铲刀的强度计算204.4.1计算位置的确定(第一计算位置)204.4.2超静定计算204.4.3斜撑杆强度计算274.5第三位置计算284.5.1顶推架的强度计算284.5.2铰销轴强度计算29第5章推土机的稳定性计算315.1推土机切土作业的稳定性315.2推土机坡道运行的稳定性325.2.1纵向稳定性325.2.2横向稳定性33第6章液压缸设计346.1系统压力的确定346.2计算油缸尺寸34结论37参考文献38致谢391第一章绪论1.1推土机概述1.1.1履带式推土机介绍(1).历史介绍履带式推土机是由美国人BenjaminHolt在1904年研制成功的,它是在履带式拖拉机前面安装人力提升的推土装置而形成,当时的动力是蒸汽机,之后又先后研制成功由天然气动力驱动和汽油机驱动的履带式推土机,推土铲刀也由人力提升发展为钢丝绳提升。随着技术的不断进步,目前推土机动力已经全部采用柴油机,推土铲刀和松土器全部由液压缸提升。推土机除履带式推土机外,还有轮胎式推土机,它的出现要比履带式推土机晚十年左右。我国生产推土机,是新中国成立以后才开始的。(2).推土机分类按行走方式,推土机可分为履带式和轮胎式两种。履带式推土机附着牵引力大,接地比压小0.04一0.13MPa,爬坡能力强,但行驶速度低。轮胎式推土机行驶速度高,机动灵活,作业循环时间短,运输转移方便,但牵引力小,适用于需经常变换工地和野外工作的情况。按用途可分为通用型及专用型两种。通用型是按标准进行生产的机型,广泛用于土石方工程中。专用型用于特定的工况下,有采用三角形宽履带板以降低接地比压的湿地推土机和沼泽地推土机、水陆两用推土机、水下推土机、船舱推土机、无人驾驶推土机、高原型和高湿工况下作业的推土机等。我国目前生产的主要是通用型推土机、湿地型推土机以及适应西部大开发达高原型推土机。经历了20多年的稳步发展,目前我国推土机行业已形成从59kW80马力,山推的SD08推土机,在5.12汶川地震中,由俄罗斯米26直升机吊起到施工现场到309kW420马力,为山推近年来开发的SD42推土机,主要出口到俄罗斯,另据山推内部消息,2009年山推将开发520马力的推土机纳入科研计划规格齐全的产品系列。而且还出现了根据不同作业工况的需要,采用不同配置模块的变型产品,基本上满足了国内土石方工程对推土机产品的需求。(3).结构和原理履带式推土机主要由发动机、传动系统、工作装置、电气部分、驾驶室和机罩等组成。其中,机械及液压传动系统又包括液力变矩器、联轴器总成、行2星齿轮式动力换挡变速器、中央传动、转向离合器和转向制动器、终传动和行走系统等。动力输出机构以齿轮传动和花键连接的方式带动工作装置液压系统中工作泵、变速变矩液压系统变速泵、转向制动液压系统转向泵链轮代表二级直齿齿轮传动的终传动机构(包括左和右终传动总成)履带板包括履带总成、台车架和悬挂装置总成在内的行走系统。1.1.2推土机的应用推土机采用机械传动或带液力变矩器的液力机械传动系统,也有少数采用液压传动系统。推土机是填埋场应用最为广泛的机械。主要功能是将垃圾从卸车地点推到填埋位置,配合压实机作业并兼有压实效果,特别是在雨季由于垃圾含水量大承载能力下降压实机作业往往非常困难,就更需要推土机来作业协助垃圾压实。为保证雨季填埋场的作业可持续进行推土机的机械性能,必须要考虑所选用的推土机要能够保证在较湿的垃圾上行走,并进行作业选择履带较宽的湿地型。推土机是必要的,国内现有多家机械制造厂可生产湿地型推土机,所有厂家的技术资料应不难得到下面只以山推工程机械股份有限公司产品为例作一介绍其中的一些性能特点在选购任何厂家的产品时可参考比较卫型推土机,飞轮功率额定转速操作质量山推环卫型推土机系列产品是山推工程机械股份有限公司,根据中国国情和我国城市生活垃圾散碎杂等具体情况,研制开发的是按照市场需求并经多次改进反复试验生产的技术成熟,性能优异的经济型推土机。变型机种按适用范围可分为环卫型推土机环卫型推土机环卫型推土机主要适用于垃圾场的填埋平整压实堆积等工作也可用于牵引。1.1.3我国推土机产品的发展前景(1).开发小型推土机与北美、西欧和日本市场相比,中国小型推土机市场无论是销量,还是小型推土机与重型推土机销售总量中所占的比重,都有相当大的差距。推土机行业必须借这次机遇,努力满足这一新市场的需求。据有关杂志介绍,目前小型机市场已进入成长期,年前后进入成长期后期和成熟期前期,2020年前后进入成熟期。所以,推土机行业的有关企业,应从战略角度着眼,决不能忽视小型产品的未来市场。但,在中国这样的发展中国家开发小型工程机械产品,其定位一定要准。应该用不同的技术、针对不同用户群来解决定位准的问题。应首先开发满足发达地区广大农村市场的低端产品。而高端产品更多应考虑未来用户的3需求。(2).尽快完善和解决适应西部高原地区作业的关键技术1、采用功率恢复型的增压技术。2、热平衡技术。3、防风沙技术的应用。4、自救防护设备及机具的配置。5、低温预热系统的采用。6、多自由度推土装置的开发应用。1.1.4推土机总体设计的任务根据所要设计的推土机的主要用途、作业条件、制造情况等全名正确的确定影响整机性能的主要参数、各总成的型式,并进行合理的布置。总体设计包括以下内容(1)根据设计任务,选择机型及各总成结构型式,确定总体布置方案。(2)确定整机主要性能参数。(3)按总体性能要求,确定各总成主要参数及相互之间的关系。(4)进行必要的总体计算。(5)绘制整机尺寸链图及总图。(6)辅助系统设计。总体设计对整机性能起决定性的作用,因为整机性能的好坏,不仅取决于的各总成本身性能的优略,而且更重要的是与他们之间的协调有关。组成整机的各总成之间的联系又相互制约。在总体设计中,如果对整机缺乏总体考虑,那么即使各总成的造型与设计是好的,是先进的,但组合在一起不一定能取得良好的的效果。因此在总体设计中,各总成要相互协调,不能片面强调某一局部,必须从整机出发全面考虑,从而获得较高的经济技术指标。1.2课题任务本设计题目进行推土机铲斗的设计,主要工作有设计工作装置的结构形式和尺寸,设计铲刀高度、铲刀宽度、推土板角度参数、曲率半径,顶推架与台车架铰点位置,然后进行铲斗的强度计算,最后进行铲斗的三维设计。1.3课题背景和设计意义随着社会经济的发展,竞争无处不在,现在对学生的要求越来越高,不仅对学生的理论要求提高了,而且对学生的动手能力的要求也有所提高,而这次的毕业设计就是对学生的理论实践能力的一次提高。4本次设计主要完成铲刀结构设计,需要查阅很多相关资料和深入思考问题,这对专业能力的提升有很大帮助。在这次的设计中,应用了结构力学的知识,提高学生对软件的应用能力。5第二章推土机总体方案设计2.1各个机构的选择推土机总体结构包括动力装置、传动机构、行走机构、工作装置、液压系统、电气系统和驾驶室等。2.1.1动力装置推土机的工作特点是在户外连续作业,且阻力时常变化,宜选取12小时功率作为发动机装车的标定功率,转速在r/min之间,功率为120kw,速度适应系数应在1.35~1.55的范围内。选用斯太尔WD615T13六缸四冲程柴油发动机,额定功率120kw,最大输出扭矩840N?m。2.1.2传动机构采用发动机液力变矩器变速器中央传动最终传动的路线。(1)液力变矩器推土机功率120kw,属大型推土机,应选液力机械传动。液力机械传动所选变矩器应有较大的工作变矩系数和启动变矩系数,以及较大的最高效率较宽的高效率范围,而且穿透性应比较小。选用YJ380型单级单相三元件液力变矩器,循环圆直径380mm,变矩系数2.38,最高效率86。该变矩器使推土机输出力的大小能自动适应外负载的变化,并保证超载运行时发动机不熄火。(2)变速器变速器要求结构紧凑,换档平稳,换档时无需切断动力。采用行星齿轮式动力换档变速器,速度的切换通过手操作液压控制阀实现,前进后退各三档,采用强制润滑。(3)中央传动和最终传动采用一对螺旋圆锥齿轮传动,将动力分左右两部分。通过左右转向离合器再将动力传给最终传动,最终传动为二级直齿轮减速机构,结构简单,承受力强,是推土机的主要受力部件。(4)转向机构采用多片湿式转向离合器,利用弹簧压紧,手操纵(与制动器联动)油压助力压缩,液压分离采用湿式带抱式脚踏油压助力转向制动器,以转向器从动鼓作为制动鼓。62.1.3行走机构行走机构由台车、平衡梁和四轮一带托轮、链轮、支重轮、引导轮和履带组成。台车通过平衡梁与机架间半刚性联接,支撑推土机前部币量。台车张紧液压缸起张紧履带的作用,缓冲弹簧起缓和冲击的作用。履带为密封润滑型耐磨损,摩擦系数低,使用寿命长。2.1.4工作装置推土铲可根据不同的使用土况配置角铲、直倾铲、U形铲和环卫铲。后工作装置可配置单齿松土器、三齿松土器、工业绞盘、拖式铲运机、拖式振动压路机等,并可根据用户需要改装成吊管机和焊接工程车,这些工作装置均为液压驱动、结构简单、连接方便。采用液压操纵式直倾铲刀,铲刀可以在液压缸的作用下强制入土,在较硬土质条件下正常作业,保证作业质量,操作轻便,易于控制。工作装置布置在推土机前端,主要包括推土铲刀、顶推架、水平撑杆、斜撑杆和控制推土铲刀起落的液压缸。直倾式铲刀的推土板采用中部为圆弧段,上部为挡土板,下部为直线段的复合型推土板,推土板断面结构为半开式。推土板侧边与推土机纵轴方向夹角一般为5~7度。2.1.5液压系统液压系统分为变速变矩液压系统、转向液压系统和工作装置液压系统。变速液压系统由变速泵、变速阀等组成,用于推土机的前进、后退和变速换挡,使推土机换挡平稳、可靠、省力。转向液压系统由转向泵、转向阀等组成,用于推土机的转向和制动,使推土机转向制动灵活可靠。工作装置液压系统由工作泵、控制阀和液压缸等组成,用于推土机工作装置的提升、下降和保持,作业效率高。2.2推土机总体参数选择推土机的总体参数包括重量、速度、牵引力等。初选时,一般按经验公式或相似法则来确定,然后通过总体计算来校核总体性能。如果计算结果不够理想,必须对某些参数做适当的修改,以获得良好的总体性能。2.2.1推土机重量和接地比压推土机的重量总体性能影响很大,他是衡量发动机功率利用的一个重要参数。此款推土机的使用重量是173850N,其发动机额定功率是120Kw,所以其比重量约是1.45。推土机的接地比压q是使用重量sG与履带接地面积F之间的比值按下式计算7qLbGs3102?(2.1)式中sG推土机的使用重量(KN);L履带接地长度(m)b履带板宽度(m)其中,sG是173.85kN,L为2.43m,b为0.51m。q51.043.3???68KPa履带式推土机的接地比压一般在60KPa左右。2.2.2推土机的行走速度推土机前进时13档的速度分别为03.8Km/h,3.86.6Km/h,6.610.6Km/h。后退时13档的速度分别为04.9Km/h,4.98.5Km/h,8.513.6Km/h.2.2.3铲刀的垂直压力及比压入力铲刀的垂直压力p是以推土机在油缸的作用下,抬头失稳极限情况下确定的,其计算公式如下PsG1ll(N)(2.2)式中sG推土机使用重量(N)l、1l铲刀切削刃及整机重心至倾翻点水平距离sG为17385N,l、1l分别为3.5m,1.2m,所以有如下P1.342255N比入压q是铲刀单位支地面积的垂直压力。q按下式计算q?Fp510?3.4MPaF切削刃接地面积(㎡)。2.2.4铲刀的提升高度和切削深度此款推土机铲刀的提升高度为1095㎜,铲土深度为545㎜。2.2.5推土机生产率影响推土机生产率的因素主要有每铲最大推土量V,推土作业生产率tQ,平地作业生产率pQ。1每铲最大推土量V8V??022?tghHBgg?mK(2.4)式中gB推土板宽度(m),取0.2mgH推土板高度(m),取1.149mh平均切土深度(m),取0.545m0?土的自然坡度角,取030mK土地的充盈系数,取1.0。所以V??9.12.0tg???1.00.0633m2推土作业生产率tQtQTKKVKyni36003m/h(2.5)式中iK推土机作业时间利用系数,取0.90nK推土板土量损漏系数,取决于运输距离L,nK10.005LyK坡度作业影响系数,取0.7T一个推土周期循环时间(s),取T11vl22vl421vll?21t2t3t(2.4)式中1l切土距离,取10m2l运土距离,取50m1v、2v、4v分别为切土、运土、返回的速度(m/s),分别取0.8m/s、1.6m/s、4m/s;1t推土机掉头时间,取10s2t换挡时间,取4s3t铲刀下落时间,取1s。所以T84s推土作业生产率tQ.????1.283m/h9第三章推土机重心计算3.1重心位置分析推土机的中心位置主要是指纵向的位置,横向一般分布在推土机纵轴中心线上,重心的高度在满足离地间隙要求的情况下,为提高稳定性,应尽量降低。影响重心位置有两个一个是总体布置是否合理另一个是作用在铲刀上的外载荷的变化。推土机在各种工况作业时,地面对铲刀反力的大小和方向是影响接地比压的重要因素。显然不可能要求在任何情况下推土机接地比压均匀,并使得压力中心保持在接地中心上,因此只能找出一个对推土机总体性能影响最大而又经常遇到的工况,满足上述要求,这是推土机重心合理布置的基本要求。3.2重心位置的确定1理论分析为了使液压推土机铲刀具有良好的的强制入土的性能,重心入土以强制入土为基本情况。此时,要求接地比压均匀,压力中心位于接地重心上。如图31图31重心位置的确定以驱动轮中心线与地面交点O为坐标原点,建立坐标系。重心位置距O点为l,地面对履带支反力的合力N距O点为接地长度的一半,即L/2。由?Z0得NgG-zP(3.1)10由?0M0得gGl-zPl-N2L03.2则l2L???????21LlGgPz1.46m从上式可见,推土机重心的确定,以入土工况为基本工况是,必须将重心布置在接地中心之前,其前超量为???????21LlGgPz。重心位于接地重心之前,使铲刀强制入土性能提高,入土力大,不易抬头。11第四章推土机工作装置设计4.1工作装置结构类型推土机的工作装置也称铲刀,它包括推土板,顶推架,铲倒升降机构等。推土板的横向结构外形为直线型,直线型推土板切削力大,但推土板两侧有土遗漏现象。推土板前土形成的时间较长,因此它主要用于短距离土的剥离和运输。如图41图41直线型固定式铲刀推土板纵向外形结构为复合型,下面直线段,上面为圆弧段。如图42所示图42推土板结构外形推土板断面结构为断开式,如图43所示图43推土板断面结构型式12推土板侧边与推土板从轴方向的夹角是05~07。推土板两侧轮廓为直角外形。推土机的外形对减少推土机在作业时的能量消耗,提高作业效率有很大关系。合理的推土板外形土的切削阻力较小,土屑沿推土板面向上滑移时,摩擦功消耗较小,并且土屑再向上滑移的同时,向推土板的前方滑落,容易形成较大的土块。设计推土板外形是要考虑以下因素(1)土屑在推土板上缘易向前翻落,不应越过刀背向后翻落。(2)推土板前积累土体要多。(3)土屑沿推土板前面上升时变形小。(4)推土板卸土干净,不易粘着湿土。4.2工作装置主要参数及结构尺寸的确定4.2.1铲刀的高度和宽度(1)铲刀的高度gH铲刀支地,沿地面垂直方向量出的高度称为铲倒高度gH铲倒高度取决于发动机的额定功率,可按以下经验公式确定gH(220~275)3eHN(㎜)4.1式中eHN发动机的额定功率(KW)gH233?㎜(4.2)2铲倒宽度gB铲刀切削刃外廓宽。推土机铲刀必须有自身开辟道路的能力,因此铲刀宽必须大于行走装置每边25~35㎜。当铲刀高度确定后,也可以根据经验公式确定铲刀的宽度gB(2.5~3)gH(4.3)gB3?.2.2推土板角度参数的选择推土板的形状对减少推土机作业过程中能量消耗,提高作业效率有很大关系。合理的推土板外形,土的切削阻力较小,土屑沿推土板面向上滑移时,摩擦功消耗较小,并且土屑在向上滑移的同时,向推土板前面翻落,容易形成较大的土堆不合理的推土板外形,使土的切削阻力增加,土屑在向上运动及向前翻滚时杂乱挤出,这样就加大了土屑间摩擦力,增加了能量的消耗。对于同样的土,当切削面积相等时,推土板外形稍有改变,切削阻力就随之改变,所需的顶推力也就不同。推土板角度参数包括切削角δ,后角а,刀刃尖角β,前翻角k?,挡土板安装角Z?,推土板斜装角ε,挡土板垂直面倾斜角ξ。推土板各角度如图44所示。13图44推土板角度参数(1)切削角的选择切削角δ是铲刀支地,刀片与地平面间夹角,δ越小土的切削阻力就越小,由于推土机正常作业时,必须保证后角а大与30°。因此δ过小不仅使а得不(2)后角的选择后角а是刀片后端斜面与地平面的夹角,若а(0.80.9)Ho,通常取RgHo。4.2.4推土板直线部分及档土板尺寸15固定式铲刀推土板采用下部为直线段的复合形推土板,下部直线部分用来安装刀片,直线部分等于刀片宽度。取a0.15Hg172.35≈180mm推土板垂直高度根据总尺寸确定。4.2.5顶推架于台车架的铰点位置顶推架铰接在台车架上,其铰点位置影响铲刀升降机构的运动,它与铲刀升降高度、顶推架长度等参数有关。顶推架铰点位置对台车架的受力状况影响很大尤其当铲刀受到偏载及横向力时,太靠前则台车架发生较大形变,太靠后则推土机易前翻,为了使铰点反力均衡的纵向和横向传至台车架和八字架上,避免台车架受力过大发生形变,铰点位置一般选在八字架与台车架联接中点的附近。4.2.6铲刀钢板厚度推土板及顶推架均是钢板焊接部件,钢板厚度?由刚度和强度条件确定。取钢板的厚度为22㎜。4.3推土机工作装置的强度计算4.3.1土壤的切削性能表1几种土壤的粘聚力C和重度0g?塑性土壤的种类粘土亚粘土亚砂土C/MPa0g?/KN/m?C/MPa0g?/KN/m?C/MPa0g?/KN/m?硬性0.1.50.0220.5半硬0.1.00.01520.0低塑0.21.00.0119.5塑性0.19.00.00519.0高塑0..50.00218.5流动0.18.00.土壤的自然坡度角种类状态碎石砾石砂石粘土轻亚粘土种植土粗砂中砂细砂肥土贫土干3035饱和土对钢和土对土的摩擦系数1?、2?土壤名称1?2?砂土和亚砂土0.80.35中质亚粘土1.00.50重质亚粘土1.20.80土壤内摩擦角?2arctan?,土与钢的摩擦角11arctan???。表4各种土壤的切削比阻力bK及刀刃入土比阻力yK(MPa)土级别土的名称bKyKⅠⅡⅢⅣⅤ砂、砂质上、中等湿度的松撤粘土、种植土枯质土、中纲砂砾、松散软粘土峦实枯土质、中等钻土、松散粘土、软泥炭合碎石成卵石的枯土、雹湿枯土、中等坚实煤炭、合少量杂质的石砾堆积物中等页岩、得于枯土、坚实而硬的黄土,软石膏0.010.030.030.060.060.130.130.250.250.320.250.61.01.4表5履带行走机构在各种地面的滚动阻力系数f和附着系数?支撑面种类滚动阻力系数f附着系数?铺砌的路面0.050.60.8干燥的土路0.070.80.9柔软的砂质路面0.100.60.7细砂地0.100.450.55收割过的草地0.100.70.9开垦的田地0.100.120.60.7冰雪冻结的道路0.030.040.24.3.2推土机受力分析推土机作业受力分析是强度计算的依据,就是确定外载荷,踏实工作装置提升机构的工作依据,而且为工作装置、履带台车架等零部件强度计算提供载荷依据。(一)铲刀自重gG液压推土机靠油缸力使铲刀强制入土,所以铲刀不必太笨重,铲刀自重gG在强度及刚度允许的情况下,可适当减轻。可以用经验公式确定铲倒自重gG(0.18~0.21)SG(N)(4.4)SG推土机的使用重量。所以有gG1293N(二)铲刀提升力计算铲刀提升力是指提升装置的提升作用力,当铲刀遇到大障碍物,铲刀提不起来,17而铲刀提升机构供给的提升力足以使推土机绕履带接地最前端(A点)倾翻。以拖拉机为脱离体,拖拉机受力有拖拉机使用重量GT,顶推架绞点支反力Xc和Zc,提升力Sy,按内力平衡,Xc、Zc、Sy分别和Xc、Zc、Sc大小相等,方向相反。图45铲刀提升力计算受力图?AM0得GTAlXcm-Zc1l-Sy1r0得SySy11rlZcmXcGTlA??(4.5)以铲刀为脱离体,铲刀受力有土的反力Px和Pz,铲刀自重Gg,顶推架绞点C的反力Xc和Zc,提升力Sy,此时与地平面成θ角。?Fx0得XcXcPxSycos??oM0得ZcZcllGgXcmSyrlg0???将Xc和Zc值代入式,得Sy111011lgcoscosSAGllPxllGgllrllrll?????????(4.6)式中SG推土机使用重量Px土的反力Gg铲刀自重θ提升力与地面夹角0rSy力与作用线距离18l、1l、lg见图示Sy??????0045cos7.0121545cos??????????????120860N考虑动载荷的铲刀提升力1SSyKd(4.7)式中dK动载系数,查表取1.4故1S.3.3推土机作业阻力计算以推土机在水平地面匀速行驶,铲刀以最大切土深度进行作业,当切土结束提升推土铲的瞬时所产生的最大作业阻力作为计算工况,其作业阻力主要有切线切削阻力Pq,铲刀前积土的推移阻力Pt,刀刃与土壤摩擦阻力Pm1和土屑沿铲刀上升时的摩擦阻力的水平分力Pm2,1切线切削阻力Pq设Pq的作用点在铲刀刃前,作用方向沿铲刀切削角底边并与推土机前进方向相反,则Pq610Bph??1bk(4.8)式中B推土板的宽度(3.416m)bk切削比阻力,查表4取bk0.05(MPa)ph推土产平均切削深度(m)图46推土铲平均切屑计算ph(?sinmh-2B)sin?mh-2Bsin?16.3sinm故qP610?3.416?0.248?0.05?42358N铲刀前积土的推移阻力tPtPtG?2?4.9式中2?土与土之间的摩擦系数,查表3取0.5tG推土铲前积土重量tG?02tan2?phHB?(4.10)式中?土的重度(N/3m),查表1得?21?310N/3mB推土铲的宽度(3.416m)H推土铲的高度(1.149m)ph推土铲平均切屑深度(0.248m)0?土壤的自然坡度角,查表2得取040故tG21?3100240tan16.3?34701N故tP3351N3刀刃与土壤摩擦阻力1mP1mP610yK?B?x?1?(4.11)式中yK推土铲切削刃磨损后切削刃压入土的比阻力,查表4得0.483MpaB推土铲宽度(3.416m)x切削刃磨损后的接地长度m取0.008m1?土壤与钢铁的摩擦系数,查表3取1.0故1mP610?0.483?3.416?0.008?1.0?13200N4土屑沿铲刀上升时的摩擦阻力的水平分力2mP2mPtG1?2cos?(4.12)式中Gt推土铲前积土重量(34701N)201?土壤与钢铁的摩擦系数(1.0)?推土铲的切削角(55°)故2mP?2cos55°11416N综上所述推土机的作业阻力PT为PTPqPtPm1Pm25N上述作业阻力计算时,没有考虑铲刀碰撞障碍物时的冲击载荷的影响,当铲刀碰撞到难以克服的障碍物时,推土机仍全力顶推,履带完全滑转,此时需考虑猛烈的冲击及惯性力,计算经验公式PxKd?PT(4.13)式中Kd动载系数,取1.5故Px1.5?N4.4推土机铲刀的强度计算4.4.1计算位置的确定(第一计算位置)铲刀的水平土反力Px和顶推架绞点水平反力Xc的最大值,适当推土机具有最大顶推力和惯性力时产生的。即推土板顶到障碍物,履带滑转时出现的。铲刀的土切垂直反力Pz和铲刀升降力的最大值,是在推土板固定切削时或者以全功率提升及强制入土时产生的。推土机中部顶到障碍物,其计算条件为⑴推土机在水平地面作业⑵带土的推土板从切削位置提升到运土位置⑶推土机功率足够大,在顶升推土板的同时,以最大顶推力向前,即可能使推土机翘尾失稳,同时履带滑转。4.4.2超静定计算为了使铲刀有足够的高度,推土板和顶推架往往组成一个超静定构件,因此需要按解超静定方法进行铲刀的强度计算。首先绘制计算草图,如图57所示,其中各件的几何尺寸和相互间位置,是根据总体布置要求确定。21图47超静定计算草图已求出xP,1S,zPxP?ctg1???22303N式中1?土对钢的摩擦角1?arctan1045将Px和1S转算到顶推架平面上,其合力为1P则1PxP1Scos?式中λ力1S与顶推架平面间夹角45°故1P238452N此时附加力矩M1,M2顶推架平面内构建具有三个多余约束,即顶推支座多余一个约束及水平撑杆多于两个约束。由于P1作用在推土板中间,两水平撑杆的约束相同,所以可简化为两次超静定结构。解此超静定系统求出支反力和两个水平杆的约束力,首先画出该结
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