劉茗元 邢家旗 周文平 林凱熙 梁耘菘
(1.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 機械工程學(xué)院,阜新 123000;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 測繪與地理科學(xué)學(xué)院,阜新 123000)
傳統(tǒng)的沙漠植樹機械大多功能單一,僅能夠?qū)崿F(xiàn)沙漠鉆孔的功能,如圖1 所示。該植樹機械功能單一,沒有樹苗自動分揀、傳送以及灌溉功能,一般需要3~4 人協(xié)作使用?;诨匦馆啓C構(gòu)的沙漠植樹裝置如圖2 所示,它采用三角履帶式行進機構(gòu),并將分揀、傳送、鉆孔、灌溉等功能集結(jié)一體,僅需一人將成捆的樹苗放置在上方儲苗斗中,便可完成全部的人工操作,之后通過機械實現(xiàn)自主巡航植樹,可應(yīng)用于沙漠、山地等多種地形環(huán)境[1-2]。
圖1 傳統(tǒng)的沙漠植樹機械
圖2 基于回旋凸輪機構(gòu)的沙漠植樹裝置
本裝置采用SolidWorks 軟件進行三維建模,包括機械車主體、儲苗斗、回旋凸輪盤、灌溉裝置以及驅(qū)動電機等電氣類元件的三維建模。利用SolidWorks軟件的零件裝配功能,合理組裝各個零件、機構(gòu),并使用Motion 分析功能,充分考慮馬達、彈簧、解除、引力、質(zhì)量、材料屬性及慣性等因素。經(jīng)過多次實驗分析,最終實現(xiàn)了沙漠自動化植樹功能的模擬?;诨匦馆啓C構(gòu)的沙漠植樹裝置主要包含儲苗斗的自動分揀、凸輪圓盤的循環(huán)傳送和扶正、雙層套筒金屬鉆的螺旋鉆孔以及阻沙伸縮植樹筒的栽種4 大功能,可廣泛應(yīng)用于各種沙漠地形,完成自動植樹工作。
儲苗斗內(nèi)部安裝有分揀槽輪,其底部為條狀開口,分揀槽輪通過同步帶進行傳動[3]。當(dāng)需要植樹時,分揀槽輪可轉(zhuǎn)動至缺口處對應(yīng)樹苗,使得樹苗落入缺口。分揀槽輪轉(zhuǎn)動,儲苗斗中的后一根樹苗被分揀槽輪支撐,從而停止下落,而分揀槽輪缺口中的樹苗則會被順勢甩至樹苗分揀機構(gòu)下方,進入后續(xù)的正苗接槽中。儲苗斗部分核心結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 儲苗斗部分核心結(jié)構(gòu)
當(dāng)樹苗進入正苗接槽中后,被傾斜固定在接槽內(nèi)的平面上,如圖4 所示。中心圓盤帶動10 個正苗接槽進行旋轉(zhuǎn),在旋轉(zhuǎn)過程中,正苗接槽上的開孔與大圓上的凸臺軌跡嚙合,從而受到向內(nèi)的力,如圖5 所示。兩個機械夾向內(nèi)發(fā)生位移,對樹苗輕微扶正,從而達到傳送和正苗的目的[4]。正苗接槽三維建模圖如圖6 所示。
圖4 樹苗傳送狀態(tài)
圖5 接槽與凸臺軌跡嚙合
圖6 正苗接槽三維建模圖
雙層套筒金屬鉆由柱形鉆筒、鉆頭、支架、握桿等零部件組成。當(dāng)機械行進到樹苗栽種位置時,金屬鉆頭螺旋下降,可以在沙漠、山地等不同環(huán)境下快速鉆出栽植樹苗所需的孔洞。同時,柱形鉆筒外壁上刻有刻度線,可以針對不同類型的樹苗鉆出不同深度的孔洞,有效提高了樹苗的成活率。雙層套筒金屬鉆核心結(jié)構(gòu)如圖7 所示。
圖7 雙層套筒金屬鉆核心結(jié)構(gòu)
阻沙伸縮植樹筒由方形伸縮輸送筒、五瓣錐形撐開器、電動推桿和支撐架等零件組成。當(dāng)樹苗從正苗接槽通過下方孔洞掉落到伸縮植樹筒中時,伸縮植樹筒為收縮狀態(tài)。植樹筒在電動推桿和自身重力的作用下向下插入已經(jīng)鉆好的孔洞,此時伸縮植樹筒為伸出狀態(tài)。五瓣錐形撐開器張開,樹苗掉落孔洞中,電動推桿帶動伸縮植樹筒向上運動,同時五瓣錐形撐開器收縮,完成樹苗栽種過程。阻沙伸縮植樹筒核心結(jié)構(gòu)如圖8 所示。
圖8 阻沙伸縮植樹筒核心結(jié)構(gòu)
凸輪傳送機構(gòu)由正苗接槽、凸輪圓盤、鏈條、機械夾以及彈簧等零件組成。小型凸輪圓盤安裝于傳送機構(gòu)中心處,且內(nèi)部安裝有電機。大型凸輪圓盤與小型凸輪圓盤同軸心安裝,2 個凸輪圓盤外壁安裝有滑動鏈條,其中11 個正苗接槽內(nèi)嵌2 個圓盤之間。當(dāng)電機提供電力時,滑動鏈條帶動正苗接槽在2 個凸輪圓盤間轉(zhuǎn)動,2 個機械夾向內(nèi)發(fā)生位移,從而實現(xiàn)樹苗的扶正和傳送工作。凸輪傳送機構(gòu)核心結(jié)構(gòu)如圖9 所示。
圖9 凸輪傳送機構(gòu)核心結(jié)構(gòu)
回旋凸輪機構(gòu)沙漠植樹裝置結(jié)構(gòu)如圖10 所示。
圖10 回旋凸輪機構(gòu)沙漠植樹裝置結(jié)構(gòu)
在栽種裝置后方安裝有灌溉裝置(見圖11),其灌溉方式并非直接向栽種好的樹苗澆水,而是通過預(yù)先在樹苗兩側(cè)鋪設(shè)水管,采用滴漏的方式進行灌溉。水管預(yù)先卷放在橫向支架上,車在行進過程中通過控制彈簧的壓縮量控制犁頭耕出溝壕深度,水管隨著車的行進和行走輪的碾壓被填入溝壕,完成水管鋪設(shè)作業(yè)[5]。
圖11 灌溉裝置局部圖
凸輪傳送裝置的凸輪圓盤部分材料采用Q235B,屈服強度為235 MPa,張力強度為390 MPa,彈性模量為210 GPa。通過使用SolidWorks 軟件中自帶的Simulation 功能,以大型圓盤為例,添加合適的約束和載荷并將模型網(wǎng)格化,通過運算分析得出相應(yīng)的靜態(tài)應(yīng)力分布和位移分布,分別如圖12 和圖13 所示。由圖12 可知,最大應(yīng)力主要分布在凸輪拐角最大處,為1.11×104N·m-2,小于屈服強度,因此滿足強度條件。分析圖13 可知,凸輪拐角最大處有明顯位移,且小于最大形變量2.221×10-6mm,同樣滿足剛度設(shè)計要求。
圖12 凸輪圓盤的應(yīng)力分析
圖13 凸輪圓盤的位移分析
文章研究設(shè)計一種基于回旋凸輪機構(gòu)的沙漠植樹裝置,不但能夠?qū)崿F(xiàn)揀苗、栽種、封土全自動化,還可以灌溉樹苗,極大地提高了樹苗在沙漠中的存活率,有效解決了目前沙漠植樹機械功能單一,不能在沙漠、山地等多種惡劣環(huán)境中工作的弊端。