孫應秋
(滁州職業(yè)技術學院,安徽 滁州 239000)
隨著計算機技術的發(fā)展,三維軟件在機械行業(yè)中運用廣泛[1][2]。實際工程中,設計者可以利用它縮短設計周期并節(jié)省設計成本;理論研究中,學者利用它提高研究速度并能生動的展現(xiàn)研究成果。SolidWorks軟件在產(chǎn)品性能優(yōu)化和仿真(運動和干涉檢查、整機運動分析、零部件設計優(yōu)化等)、結(jié)構(gòu)特征建模、分析評價等方面具有獨到的優(yōu)勢。故本文利用SolidWorks軟件對曲柄搖桿機構(gòu)建模并進行運動仿真,以研究其急回特性。
曲柄搖桿機構(gòu)如圖1所示,當曲柄轉(zhuǎn)動一周與連桿BC有兩次共線,即圖中AB1和AB2所示,曲柄在兩次共線時所夾銳角θ為極位夾角,搖桿CD的兩個極限位置間所夾角β為搖桿擺角[3]。曲柄AB繞A點以等角速度ω順時針從AB1到AB2,轉(zhuǎn)過的角度 α1=180°+θ,用的時間為 t1,此時,搖桿從C1D 到 C2D,C 點平均速度 v1;當曲柄由 AB2到 AB1,轉(zhuǎn)過的角度α2=180°-θ,用的時間為t2,搖桿從C2D到C1D,C點平均速度v2。曲柄等角速度運轉(zhuǎn),從AB1到AB2比AB2到AB1的角位移量多,故t1> t2。對于搖桿CD往返運動的弧長相同,但時間不同,故v1<v2。曲柄做等速轉(zhuǎn)動,搖桿往復擺動的速度不同,返回的速度更大,這種性質(zhì)即為急回特性[4]。
依據(jù)曲柄存在條件,取曲柄搖桿機構(gòu)各桿長分別 為 AB=60mm,BC=100mm,CD=110mm,AD=120mm,在SolidWorks軟件中創(chuàng)建各零部件如下圖2所示,其中AB桿和CD桿的結(jié)構(gòu)相同,只是長度不同,如圖中(a)所示;BC桿結(jié)構(gòu)如圖(b)所示;AD桿作為機架,在建立模型時分別創(chuàng)建兩個底座,如圖(c)所示。
圖2 零件三維模型
在SolidWorks軟件中新建裝配體文件,插入圖2中的(c)底部零件圖,并在左側(cè)的特征樹中,將其設為固定。復制底部零件,并對其進行配合,使其與原件的位置一致,在X軸上的距離為120 mm,將其設為固定。分別插入零件AB、BC、CD,采用機械配合中的鉸鏈配合,最終所得裝配體如圖3所示。
圖3 曲柄搖桿裝配體模型
在SolidWorks中增加motion插件,并設置相應參數(shù)。首先選擇算例類型為motion分析,其次設置參數(shù),設置馬達:馬達類型為旋轉(zhuǎn)馬達,方向為順時針方向,零部件選AB桿,等速運動值設為6RPM;仿真時間為20s;引力參數(shù)選擇Y軸。最后計算運動算例[5]。
在結(jié)果和圖解中選擇類型為速度,結(jié)果分量中選擇幅值,并選擇CD桿的C點端進行結(jié)果輸出,得桿CD的C端點速度曲線,如圖4所示。
圖4 桿CD的C端點速度曲線
馬達速度設為6RPM,仿真設置時間為20s,在此期間CD桿轉(zhuǎn)過兩個周期。圖4中0—10s曲柄CD轉(zhuǎn)一圈,為一個運動周期,當時間為0s時,曲柄搖桿機構(gòu)的位置如3所示,0—10s有兩次速度為0的情況即兩次共線位置,在兩個速度為0的時間范圍內(nèi)搖桿C2D到C1D,其余的時間搖桿的運動為C1D到C2D。將圖4中的數(shù)據(jù)導出,并求得搖桿在C2D到C1D運動過程的平均速度約為26.7mm/s,搖桿在C1D到C2D運動過程的平均速度約為24.3mm/s。
SolidWorks軟件能夠快速的建立曲柄搖桿機構(gòu)各零部件的三維模型,并能夠完成裝配工作,用以仿真運動。運用其中的motion插件可進行運動仿真,在完成相應的參數(shù)設置后,可以得到相應的運動仿真動畫及結(jié)果圖解。用給定尺寸的一組曲柄搖桿進行仿真分析,并導出數(shù)據(jù)求得平均速度值,搖桿在C2D到C1D運動過程的平均速度約為26.7mm/s,搖桿在C1D到C2D運動過程的平均速度約為24.3mm/s,前者的值大于后者的值,驗證曲柄搖桿機構(gòu)確有急回特性。因SolidWorks軟件基于參數(shù)化繪圖,修改零件模型相應的裝配圖模型也隨之變化,故對于不同尺寸的曲柄搖桿機構(gòu)只要在草圖中修改長度值,就可以得到裝配模型,不需要再重復建立零件圖?;赟olidWorks軟件對曲柄搖桿機構(gòu)的急回特性分析更直觀更精確更效率。