王鵬飛,吳文超,陳一凡,王淑秀,葉 敏,王 瑞
(上海無線電設(shè)備研究所,上海 200090)
根據(jù)某項目需求,需設(shè)計一臺具備升降、平移、轉(zhuǎn)動三自由度運動的機械運動機構(gòu),用于滿足產(chǎn)品三自由度運動測試需求。根據(jù)項目升降及載重要求,升降機構(gòu)采用剪叉式液壓升降。該形式升降機構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡單、承載量大、安裝空間小且易于集中控制等優(yōu)點,在現(xiàn)代物流、航空、自動化生產(chǎn)線等場合中已廣泛應(yīng)用[1]。
目前,國內(nèi)外專家和學(xué)者對剪叉式升降機構(gòu)的運動學(xué)、動力學(xué)性能進行了較為深入的研究[2]。例如,有學(xué)者采用幾何分析方法,推導(dǎo)了剪叉式折疊機構(gòu)在展開過程中的運動方程,給出了幾種基本剪叉式結(jié)構(gòu)單元運動方程的具體形式,應(yīng)用運動方程對平板型、圓柱形、球形可展開機構(gòu)進行了運動學(xué)分析。宋耀軍等基于內(nèi)裝式液壓缸斜向驅(qū)動剪叉式升降臺,推導(dǎo)出液壓缸運動速度與升降臺運動速度的關(guān)系,以及活塞推力與外載荷的關(guān)系式[3]。鄧宏光等分析了剪叉式升降臺的結(jié)構(gòu)特點,對其關(guān)鍵參數(shù)及驅(qū)動油缸的傾角進行了優(yōu)化研究[4]。不過現(xiàn)有的研究大多數(shù)基于理論方法,將液壓缸簡化為活塞桿的理想運動驅(qū)動,進行的剛體動力學(xué)分析,沒考慮關(guān)鍵受力件的柔性變形。
該項目要求臺面升降到一定高度后產(chǎn)品在平移、旋轉(zhuǎn)機構(gòu)作用下,實現(xiàn)移動、旋轉(zhuǎn)等測試運動。因此,升降機構(gòu)需滿足平穩(wěn)升降且安全可靠等基本要求。如果按照傳統(tǒng)的實物樣機的試驗方法,為了驗證升降臺的可靠性,需搭建物理樣機及試驗平臺。該方法試驗周期長,投資較大且為破壞性試驗。因此,采用搭建數(shù)字樣機進行動力學(xué)仿真的方法進行驗證。本文依據(jù)設(shè)備模型,對液壓升降臺進行運動學(xué)、剛體動力學(xué)以及針對受力較大部件進行剛?cè)狁詈戏抡娣治?,為升降臺驅(qū)動組件選型、結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化提供依據(jù)。
本次仿真應(yīng)用的軟件為西門子Simcenter 3D仿真平臺,該軟件集成了多個仿真學(xué)科的綜合解決方案,提供了全面的創(chuàng)成式設(shè)計工作流程,可實現(xiàn)大型裝配連接建模的多體動力學(xué)精確仿真[5]。
該液壓升降臺設(shè)計整體要求需采用模塊化設(shè)計,保障設(shè)備自身及測試產(chǎn)品的安全、可靠,測試過程可實現(xiàn)完全自動化。水平移動機構(gòu)和電動旋轉(zhuǎn)機構(gòu)固定于升降臺面之上。該設(shè)備以實驗室為應(yīng)用背景,用于產(chǎn)品測試,更應(yīng)該滿足操作方便、使用安全、通用性強等要求。液壓升降臺具體要求見表1。
表1 液壓升降臺設(shè)計要求Table 1 Design requirements for hydraulic lifting platform
根據(jù)測試要求和升降臺技術(shù)指標(biāo),采用模塊化設(shè)計,將測試臺設(shè)計為3個模塊,分別為剪叉式升降臺、平移模組、轉(zhuǎn)動模組,其三維模型如圖1所示。
圖1 升降測試臺三維示意圖Fig.1 Three-dimensional schematic diagram of the lifting test bench
在設(shè)計軟件中將模型進行簡化處理,導(dǎo)入仿真軟件。在仿真軟件中進行材料及運動副定義,通過仿真計算獲得該升降臺的運動范圍、升降驅(qū)動力和關(guān)鍵部件的受力情況[6]。
對測試轉(zhuǎn)臺進行運動體設(shè)置,添加運動副約束以及驅(qū)動,保證轉(zhuǎn)臺具備正確自由度。然后,對其受力情況定義載荷,升降臺受載荷情況分為自身重力、負(fù)載、液壓缸推力等,升降臺重力可由Simcenter 3D系統(tǒng)對單個機構(gòu)重力模擬疊加而來,對于重力按照標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值施加。升降臺初始位置如圖2(a)所示,升降臺最高位置如圖2(b)所示。
圖2 升降臺位置高度示意圖Fig.2 Schematic diagram of the height of the lifting platform
定義液壓缸的運動速度和行程,如圖3(a)所示。得到升降臺臺面的高度隨時間變化曲線,如圖3(b)所示??傻玫揭簤焊仔谐虨?00mm時,升降臺滿足高度行程300mm的要求。
圖3 運動曲線圖Fig.3 Movement curve
通過設(shè)定臺面負(fù)載力,得到空載和滿載時油缸的工作力,得到圖4所示曲線。圖4(a)為空載時油缸推力隨時間變化曲線,圖4(b)為滿載時油推力隨時間變化曲線。從圖中可以看出,剛啟動時所需推力最大,隨著高速升高,推力慢慢降低。該結(jié)果可為油缸選型提供有效參考。
圖4 油缸推力隨時間變化曲線Fig.4 Curve of cylinder thrust versus time
對關(guān)鍵受力部件支撐桿進行柔性化設(shè)置,用3D四面體網(wǎng)格對其進行網(wǎng)格劃分。根據(jù)其在工作中的實際運動以及受力情況,設(shè)置支撐桿的邊界條件,得到其前六階模態(tài)[7]。模態(tài)分析方法是對物件結(jié)構(gòu)動態(tài)性能分析的主要方法,通過模態(tài)分析計算得出零件的主振型以及固有頻率,反應(yīng)了零件的動態(tài)振動特性[8]。
多體動力學(xué)剛?cè)狁詈戏抡嬖頌橥ㄟ^計算柔性模態(tài),模態(tài)是材料結(jié)構(gòu)的固有振動特性,每一個模態(tài)具有特定的固有頻率、阻尼比和模態(tài)振型。通過計算各個構(gòu)件的模態(tài)特征,可以預(yù)見在該振動頻率階段各種外部或者內(nèi)部振源作用下的實際振動響應(yīng)。
支撐桿前六階模態(tài)陣型如圖5所示。
圖5 支撐桿前六階模態(tài)振型圖Fig.5 Vibration shape diagram of the first six modes of the support rod
動力學(xué)剛?cè)狁詈戏抡媸怯嬎懔慵哪B(tài)及振型系數(shù)。通過各個構(gòu)件的模態(tài)特征,與各個運動副傳遞的載荷關(guān)聯(lián)耦合,預(yù)見在該振動頻率階段各種外部或者內(nèi)部振源作用下的實際振動響應(yīng)。轉(zhuǎn)臺運動學(xué)模型建立完畢后,導(dǎo)入模態(tài)仿真結(jié)果文件.op2文件,生成轉(zhuǎn)臺剛?cè)狁詈夏P蚚9],如圖6所示。
圖6 剛?cè)狁詈夏P虵ig.6 Rigid-flexible coupling model
通過對轉(zhuǎn)臺剛?cè)狁詈夏P瓦M行仿真,得到支撐桿頂部受力變形曲線及應(yīng)力隨時間變化曲線,如圖7所示。由圖7可得,轉(zhuǎn)臺變形及應(yīng)力符合要求且遠(yuǎn)低于該材料許用應(yīng)力,且由設(shè)備的模態(tài)分析可知,轉(zhuǎn)臺安全系數(shù)較高,對低頻載荷不敏感,故認(rèn)為該轉(zhuǎn)臺設(shè)計可靠,滿足使用要求。
圖7 支撐桿頂部變形及應(yīng)變曲線Fig.7 Deformation and strain curve of the top of the support rod
針對升降臺設(shè)計,通過剛體動力學(xué)仿真對其運動情況進行分析,得出相關(guān)參數(shù)變化范圍,對升降臺升降過程進行剛?cè)狁詈蟿恿W(xué)仿真,得到機構(gòu)的交點力、傳力特性以及應(yīng)變狀態(tài),從而為轉(zhuǎn)臺優(yōu)化設(shè)計和驅(qū)動部件的參數(shù)確定提供依據(jù)。