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    疏浚刀齒表面的介質(zhì)拉伸實(shí)驗(yàn)

    2014-08-16 09:13:24賈雪唐亞鳴余奇
    機(jī)械制造與自動(dòng)化 2014年3期
    關(guān)鍵詞:刀齒水膜凹坑

    賈雪,唐亞鳴,余奇

    (河海大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,江蘇 常州 213022)

    0 引言

    疏浚涉及到中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的許多方面,進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),中國(guó)的社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)對(duì)疏浚業(yè)提出了更多的需求[1]。但是,在目前挖掘粘性土壤的疏浚過(guò)程中,由于土壤的粘附而使得疏浚機(jī)具降低了工作效率,縮短了壽命,增大了能源消耗。關(guān)于土壤與泥沙的粘附機(jī)理的研究一直受到很多學(xué)者的關(guān)注,如空穴負(fù)壓現(xiàn)象的界面拉伸試驗(yàn)研究[2],從負(fù)壓粘附的角度討論該問(wèn)題。因此,致力于有關(guān)粘附機(jī)理的土壤研究依然有很大的意義。從工程仿生學(xué)的角度出發(fā),來(lái)研究有關(guān)脫附減阻的技術(shù)體系也越來(lái)越引起學(xué)者的關(guān)注。

    不同的介質(zhì)具有不同的粘性,界面介質(zhì)在拉伸過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生空穴負(fù)壓現(xiàn)象[2],造成界面的粘附力不同;不同的刀齒具有不同的接觸面積,也會(huì)使得刀齒界面間具有不同的粘附力。因此,針對(duì)不同介質(zhì)的界面拉伸試驗(yàn)和不同表面結(jié)構(gòu)的界面拉伸實(shí)驗(yàn)的研究具有實(shí)際意義。

    1 實(shí)驗(yàn)裝置

    1.1 裝置的設(shè)計(jì)

    圖1所示的試驗(yàn)裝置為兩個(gè)直徑d61.2mm、厚11.5mm的#45鋼刀齒,其表面加工精度為7級(jí)。上面刀齒通過(guò)拉伸軸與傳感器相連,在通過(guò)連接軸與氣壓缸連接。底面刀齒固定在鐵架上。上面刀齒可以隨試驗(yàn)裝置活動(dòng)端運(yùn)動(dòng),剛開(kāi)始的作用力為上面刀齒的自重。采用控制變量法和實(shí)驗(yàn)加推理的方法,進(jìn)行多組試驗(yàn)。

    圖1 試驗(yàn)裝置

    1.2 實(shí)驗(yàn)流程

    實(shí)驗(yàn)流程圖如圖2所示。

    圖2 實(shí)驗(yàn)流程圖

    采用空氣壓縮機(jī)提供氣流,通過(guò)三聯(lián)件和控制閥獲得穩(wěn)定輸出的氣流,氣流作用于氣壓缸帶動(dòng)拉伸軸帶動(dòng)刀齒的拉伸。傳感器獲得的拉伸力轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)輸出到采集卡,采集卡采集到電壓信號(hào)后在PC機(jī)上輸出。電壓信號(hào)的大小代表了力的大小,通過(guò)對(duì)電壓信號(hào)的分析,即可得出對(duì)力的情況分析。

    1.3 數(shù)據(jù)采集

    試驗(yàn)所采用的是S型傳感器,其測(cè)量力的量程為0-5000N,輸出電壓范圍為0-20mv,為此應(yīng)在采集卡上編寫(xiě)相應(yīng)的程序以適合傳感器的輸出電壓。所選數(shù)據(jù)采集卡為USB-DAQ500數(shù)據(jù)采集卡,通過(guò)編程使其采集電壓范圍為-2.5v-2.5v,設(shè)定其采集頻率為10次/s,選擇輸入單通道獨(dú)立的24位AD,使數(shù)據(jù)以excel的形式保持于計(jì)算機(jī)中,從而使得采集的電壓值相對(duì)準(zhǔn)確。傳感器與采集卡的鏈接方式采用差分法連接,可以保證傳感器和采集卡相對(duì)同一電位進(jìn)行測(cè)量,連接簡(jiǎn)圖如圖3所示。

    圖3 差分連接示意圖

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 不同介質(zhì)的界面拉伸試驗(yàn)

    試驗(yàn)采用光滑表面結(jié)構(gòu)刀齒如圖4,采集空載時(shí)的多組數(shù)據(jù)。然后在下刀齒面上注水后貼合上刀齒,將多余水分擦去,使兩刀齒間形成連續(xù)的水膜,采集數(shù)據(jù)。然后將水擦凈,在下刀齒表面涂一層均勻的油膜,繼續(xù)采集數(shù)據(jù)。不同的介質(zhì)有不同的粘度,常溫常壓下空氣、水、油的粘度見(jiàn)表1。

    表1 不同介質(zhì)粘度表

    圖4 光滑表面刀齒

    為使試驗(yàn)結(jié)果具有可信性,采取多次試驗(yàn)取平均值的方法。將采集的數(shù)據(jù)利用excel轉(zhuǎn)化為如圖5所示。

    圖5 介質(zhì)不同的界面拉伸試驗(yàn)圖像

    由圖5可以看出,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),拉伸力不斷增加;當(dāng)界面間依次采用空氣、水、黃油介質(zhì)時(shí),拉伸力也在增加。水是比較常見(jiàn)的介質(zhì),因此以水介質(zhì)為例,對(duì)界面間的水膜拉伸試驗(yàn)進(jìn)行過(guò)程分析。根據(jù)引力F=GMm/R,由于同一水膜內(nèi)水分子的質(zhì)量和距離相同,故兩水分子間引力相同。在水膜與刀齒表面接觸的表面上受刀齒表面的粘附力σ,在垂直于刀齒面的極小平面上還受大氣壓P0的作用。因此,水膜的受力分析如圖6所示。

    圖6 水膜的受力分析圖

    當(dāng)采用空氣膜時(shí),空氣的粘度比較小,采集卡采集的數(shù)據(jù)主要是上面刀齒的自重,所需的拉伸力較小,變化范圍較小且持續(xù)時(shí)間很短 。當(dāng)采用黃油膜時(shí),由于黃油的粘度比較大,黃油的最大拉伸力應(yīng)比水的最大拉伸力大。所以黃油的拉上曲線在水的拉伸曲線的上面。

    2.2 采用仿生刀齒的界面拉伸實(shí)驗(yàn)

    仿生學(xué)的研究已經(jīng)廣泛應(yīng)用到生活中的,如仿生犁壁,“鯊魚(yú)皮”泳衣,悉尼大劇院的建設(shè),等等。從工程仿生學(xué)的角度出發(fā),根據(jù)典型土壤動(dòng)物幾何非光滑體表的減粘降阻脫附功能,通過(guò)表面改形方法[3]來(lái)設(shè)計(jì)非光滑表面刀齒來(lái)實(shí)現(xiàn)減粘降阻的功能。為此選用方便加工的凹坑形表面結(jié)構(gòu)刀齒來(lái)進(jìn)行試驗(yàn),其外形如圖7所示。疏浚刀齒與外界的接觸面積的主要是由刀齒表面分布的幾何結(jié)構(gòu)單元來(lái)決定[4],根據(jù)非光滑平面的設(shè)計(jì)原理,最大限度的減少某一表面與非光滑表面的接觸面積,可以降低粘附力[5]。凹坑形物體接觸面之間會(huì)存在一些間隙,減小了刀齒界面的接觸面積,因此能有效地降低界面大氣負(fù)壓,破壞水膜的連續(xù)性,從而降低刀齒表面的粘附力。

    圖7 凹坑形表面結(jié)構(gòu)刀齒

    為避免實(shí)驗(yàn)結(jié)果的偶然性,采取不同介質(zhì)進(jìn)行多次試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)利用excel處理如圖8和圖9所示。

    圖8 水介質(zhì)時(shí)的界面拉伸實(shí)驗(yàn)曲線

    圖9 黃油介質(zhì)界面拉伸實(shí)驗(yàn)曲線

    由圖可知,采用凹坑形表面結(jié)構(gòu)刀齒可明顯地降低拉伸力,即降低刀齒表面的粘附力。

    3 結(jié)語(yǔ)

    由不同介質(zhì)的界面拉伸試驗(yàn)可知:當(dāng)采用表面光滑的刀齒結(jié)構(gòu)時(shí),可以得出: 1) 界面間的粘附力因界面間的介質(zhì)而不同,粘度大的物體,粘附力也大;2) 隨著時(shí)間的增加,界面間的粘附力也是增加的。由凹坑形表面結(jié)構(gòu)刀齒界面拉伸試驗(yàn)可知:當(dāng)?shù)洱X與外界的接觸面積減小時(shí),可以減小界面間的拉伸力。

    [1] 陳云.中國(guó)疏浚業(yè)的展望[c].第十九屆世界疏浚大會(huì)論文集.

    [2] 鄧石橋,任露泉,韓志武.空穴負(fù)壓現(xiàn)象的界面拉伸試驗(yàn)研究 [J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2004,35(4) :165-169.

    [3] 叢茜.非光滑減粘降阻機(jī)理及觸土部件仿生改形研究[D].長(zhǎng)春 吉林工業(yè)大學(xué),1992.

    [4] 叢茜,任露泉,陳秉聰.土壤粘附機(jī)理的化學(xué)吸附分析[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),1996,12(2) :40-44.

    [5] Luquan Ren, Shiqiao Deng , Jingchun Wang , Zhiwu Han.Design Principles of the Non-smooth Surface of Bionic Plow Moldboard, Journal of Bionics Engineering (2004) Vol.1 No.1.

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