王三川
(福州大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院,福州350108)
第七屆福建省大學(xué)生工程訓(xùn)練綜合能力競(jìng)賽規(guī)則簡(jiǎn)介:設(shè)計(jì)一種小車,使其只借助砝碼的重力勢(shì)能而能夠前進(jìn)并轉(zhuǎn)向,最終實(shí)現(xiàn)沿“雙8”字軌跡行駛。如圖1所示,比賽的場(chǎng)地在半張乒乓球桌上,桌上設(shè)有3個(gè)樁,并排列在一條直線上。兩端的樁到中間的樁距離為350±50 mm,確切數(shù)字將在比賽現(xiàn)場(chǎng)由各組抽簽后公布。比賽各組要求使用組委會(huì)官方統(tǒng)一提供的一定質(zhì)量的砝碼給參賽小車提供動(dòng)力,要求小車以“雙8”字軌跡交替繞過(guò)中線上3個(gè)障礙樁,并保證每個(gè)障礙樁在“8”字形的一個(gè)封閉圈內(nèi)[1],同時(shí)在過(guò)程中禁止人為干擾小車的運(yùn)行,直到小車碰到障礙物或者由于其他方式導(dǎo)致停車為止。完成的“雙8”字圈數(shù)越多,則得分越高。值得注意的是,比賽并沒(méi)有對(duì)小車的軌跡作嚴(yán)格的規(guī)定。根據(jù)規(guī)則,本文設(shè)計(jì)了一種基于凸輪的“雙8”字無(wú)碳小車。
圖1 比賽場(chǎng)地
首先,需要設(shè)計(jì)小車的軌跡。因?yàn)樾≤嚨恼嫉孛娣e相對(duì)軌跡的圖形大小不能忽略,故無(wú)法將小車的運(yùn)動(dòng)看成質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)。在這種情況下,首先設(shè)計(jì)兩后輪中心點(diǎn)的軌跡,并在之后的敘述中簡(jiǎn)稱“軌跡”。
經(jīng)歷了數(shù)屆的比賽,“雙8”字軌跡無(wú)非用以下兩種方案實(shí)現(xiàn):方案一,2段圓弧加上2段余弦曲線;方案二,4段圓弧加上4段切線[2]。方案一雖然路徑稍短,可以節(jié)省砝碼的重力勢(shì)能,并且在行走過(guò)程轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角不會(huì)突變,但是軌跡距離障礙樁較方案二明顯更近。如圖2所示,將2個(gè)軌跡在同一張圖中進(jìn)行重疊比較(假定半車寬為80 mm,虛線為方案一、實(shí)線為方案二)。則方案二較方案一距障礙樁的最近距離提升率為
圖2 兩種方案軌跡比較
可以算出,如果采用方案二小車距障礙樁的最近距離可以提高大約22.61%, 這無(wú)疑大大降低了小車碰撞障礙樁的概率。
此外,方案二中轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角雖然會(huì)突變,但是因?yàn)橥蛔兎秶淮螅囁俨桓?,所以?duì)小車行駛過(guò)程影響不大。其次,雖然方案一路徑較短,看似節(jié)省了能量,但在實(shí)際比賽中經(jīng)過(guò)觀察,大部分參賽組都是在沒(méi)有耗盡砝碼重力勢(shì)能之前就已經(jīng)撞到了障礙樁,提前結(jié)束比賽。故在筆者看來(lái),節(jié)省這部分能量的意義不大。
為了控制轉(zhuǎn)向的精度,兩后輪必須有差速功能。實(shí)現(xiàn)差速要求可以有兩種方案:1)單輪驅(qū)動(dòng);2)安裝差速器。筆者推薦單輪驅(qū)動(dòng)方案,理由如下:首先,雖然安裝差速器的小車比單輪驅(qū)動(dòng)的小車行駛速度更穩(wěn)定,但結(jié)構(gòu)更復(fù)雜,傳動(dòng)效率更低[3];其次,因?yàn)椴钏倨骶纫蟾?,制造難度大,且難以控制制造成本。所以本文中只將兩后輪設(shè)計(jì)成一主動(dòng)一從動(dòng)的形式以實(shí)現(xiàn)差速功能。
由于左后輪作為主動(dòng)輪或右后輪作為主動(dòng)輪差別不大,筆者就選取左后輪為主動(dòng)輪為例,讀者可以根據(jù)自己的要求隨意選擇。先將原曲線向行進(jìn)方向的左邊偏移80 mm,得到主動(dòng)輪軌跡曲線。此外,筆者發(fā)現(xiàn),一圈完整的“雙8”軌跡可以被分解成兩段完全相同的曲線(圖3實(shí)線和虛線),因此我們可以這樣設(shè)計(jì):小車走一圈,轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)重復(fù)2個(gè)周期。
圖3 轉(zhuǎn)彎半徑與轉(zhuǎn)向角
本文取半車寬80 mm、前后輪距130 mm進(jìn)行計(jì)算。這里要注意,在可能的情況下,前后輪距越短越好,因?yàn)檩喚嘣蕉?,前輪的最大轉(zhuǎn)向角就越小,行駛越穩(wěn)定。需要說(shuō)明的是,為了示范,本文按照筆者當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)代入。讀者亦可使用自己的數(shù)據(jù)代入以下公式進(jìn)行計(jì)算。
根據(jù)此轉(zhuǎn)向角,筆者對(duì)轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)作如圖4設(shè)計(jì),抽象模型與相關(guān)數(shù)據(jù)如圖5所示(部分?jǐn)?shù)據(jù)可由計(jì)算機(jī)繪圖軟件直接量得)。
圖4 轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)
圖5 凸輪行程計(jì)算
根據(jù)圖5可知,凸輪的行程為h=12.99×2=25.98 mm。在圖3中借助計(jì)算機(jī)繪圖軟件AutoCAD分別量得AB、BC、CD、DE的長(zhǎng)度或弧長(zhǎng),即主動(dòng)輪(左后輪)的4段軌跡長(zhǎng)度:AB=363.22 mm;BC=180.28 mm;CD=472.84 mm;DE=180.28 mm??傞L(zhǎng)AE=363.22+180.28+472.84+180.28=1196.62 mm。
對(duì)應(yīng)的凸輪角度為:
根據(jù)以上數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)出如圖6所示的凸輪(對(duì)心直動(dòng)尖頂推桿盤形[4])輪廓(基圓半徑取10 mm)。
之前已經(jīng)計(jì)算過(guò),凸輪回轉(zhuǎn)的一個(gè)周期內(nèi),小車的主動(dòng)輪(左后輪)行進(jìn)距離為1196.62 mm。根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù),我們來(lái)設(shè)計(jì)后輪的直徑與傳動(dòng)比。其中,傳動(dòng)比需要由一對(duì)相互嚙合的齒輪保證。由于齒輪工作強(qiáng)度不大,工作時(shí)間不長(zhǎng),耐磨性要求不高,故此時(shí)的齒輪齒數(shù)無(wú)需保證互質(zhì)。在保證主動(dòng)輪半徑合適、齒輪制造難度不大的情況下,傳動(dòng)比可以按照需求在一定范圍內(nèi)任取。
筆者采用了傳動(dòng)比為1:3的一對(duì)齒輪作為凸輪軸與主動(dòng)輪軸的嚙合齒輪進(jìn)行計(jì)算。則左后輪的半徑應(yīng)為R左后輪=AE/(3×2π)=1196.62÷(3×2π)=63.48 mm。
圖6 凸輪輪廓
為了小車的美觀,筆者將從動(dòng)輪(右后輪)的半徑設(shè)計(jì)成與主動(dòng)輪(左后輪)相等。有設(shè)計(jì)者認(rèn)為從動(dòng)輪的半徑較大會(huì)使小車質(zhì)量變大,影響小車的動(dòng)力性,故將從動(dòng)輪的半徑設(shè)計(jì)為較主動(dòng)輪小,同時(shí)降低從動(dòng)輪軸的高度。讀者可以根據(jù)自己的喜好與需求選擇一種方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。
關(guān)于車輪的材質(zhì),為減小地面的滾動(dòng)摩擦,通常采用較硬的材質(zhì),如亞克力或鋁合金,而避免使用質(zhì)軟的材質(zhì),如硬橡膠等[5]。
另外,在保證強(qiáng)度與剛度的情況下,車輪可以采用較薄的板材,在加工條件允許的情況下,甚至可以加工一定的倒角。這樣做可以使車輪與地面接觸面積減小,進(jìn)一步提高行駛軌跡的精確性。CATIA三維建模結(jié)果如圖7所示。
圖7 主動(dòng)輪與凸輪示意圖
由于砝碼質(zhì)量較大,所以在小車行駛的初期,重心會(huì)較高。為了避免小車發(fā)生側(cè)翻,必須要限制小車的最高速度。另外,由于凸輪的壓力角不斷變化,會(huì)導(dǎo)致小車行駛中受到的內(nèi)部阻力不斷變化,這將會(huì)導(dǎo)致小車行駛速度的不穩(wěn)定。這里,筆者在主動(dòng)輪軸上加裝了一個(gè)減速裝置,原理如圖8所示,小盒子底部裝有脹流型流體,其動(dòng)力黏度隨著角變形速度增長(zhǎng)而增大[6]。當(dāng)葉輪速度過(guò)快時(shí),其產(chǎn)生的阻力將大大增大,可對(duì)主動(dòng)輪軸起減速作用。此脹流型流體可由玉米淀粉加水混合而成,為生活中常見(jiàn)原料,制備成本低廉。值得注意的是,為了使小車達(dá)到最佳速度,在調(diào)試過(guò)程中可以在盒子里裝不同濃度和不同液面高度的玉米淀粉溶液,并將此濃度和液面高度記錄下來(lái)。由于這種流體無(wú)法長(zhǎng)期保存,故在比賽時(shí),我們可以根據(jù)之前的最佳濃度和液面高度現(xiàn)場(chǎng)制備和添加。
圖8 速度控制裝置
至此為止,小車的主要結(jié)構(gòu)已經(jīng)設(shè)計(jì)完畢,接下來(lái)就可以進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。同樣為了小車行駛穩(wěn)定而不側(cè)翻,要盡量降低小車的重心高度。筆者發(fā)現(xiàn),降低底盤高度是一個(gè)既方便又有效的方法。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),底盤到桌面的距離取5 mm左右[7]較合適。小車中心如果還是過(guò)高,可以考慮在底盤上增加配重塊。
此外,還可以對(duì)繞線輪進(jìn)行優(yōu)化。由于小車從靜止到啟動(dòng)需要較大的力矩,可以將繞線輪做成階梯軸式,繞線時(shí)只要將最后一圈繞在軸徑較大的地方,便可增加啟動(dòng)力矩,改善小車的行駛平穩(wěn)性。
本文通過(guò)對(duì)基于凸輪傳動(dòng)的“雙8”字型無(wú)碳小車進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和分析,設(shè)計(jì)出如上機(jī)構(gòu),以使小車能夠沿規(guī)定軌跡行駛。先通過(guò)對(duì)“雙8”字軌跡進(jìn)行分析,確定最佳的行駛軌跡;再對(duì)軌跡各段進(jìn)行分析,確定前輪轉(zhuǎn)向角;然后對(duì)凸輪的輪廓進(jìn)行設(shè)計(jì),確定小車的傳動(dòng)比、主動(dòng)輪半徑等相關(guān)參數(shù);最后再控制小車的速度,并將小車進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使小車的性能更佳。由于大部分參賽隊(duì)伍都在砝碼沒(méi)有落到底之前結(jié)束比賽,所以本文中沒(méi)有進(jìn)行很多節(jié)省砝碼能量的設(shè)計(jì),換來(lái)的是小車結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單與生產(chǎn)制造的方便。在設(shè)計(jì)過(guò)程中充分運(yùn)用了CATIA、AutoCAD等相關(guān)計(jì)算機(jī)制圖軟件,使小車的設(shè)計(jì)更為方便快捷。