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文檔簡介
1、基于solidworks深松機的設(shè)計【摘要】:為了進一步完善耕作系統(tǒng),針對國內(nèi)外現(xiàn)有深松機存在的深松度達不到要求、耕作阻力大、易堵塞及能耗高等問題,對深松效應(yīng)進行了深入研究,設(shè)計了適合在保護性耕作條件下進行深松作業(yè)的機械。通過對深松機工作原理和結(jié)構(gòu)的分析與計算,確定了該機具各部件的總體布局,設(shè)計出適合動力配置的能對土壤進行高效松碎的深松部件及其結(jié)構(gòu)參數(shù)。和對關(guān)鍵部件的有限元分析及其仿真。關(guān)鍵詞:深松機 有限元分析一 深松的背景和好處及其種類(1) 深松作業(yè)的背景 在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上,要想獲得糧食豐產(chǎn)豐收,不僅需要有優(yōu)良的種子,足夠的肥料,控制病蟲害的方法手段,還需要有先進適用的機械化技術(shù)做為支撐。
2、1、機械深松技術(shù)含義:是指用不同的動力機械配套相應(yīng)的深松機械,來完成農(nóng)田深松作業(yè)的機械化技術(shù)。機械深松的目的是疏松土壤,打破犁底層,增強雨水入滲速度和數(shù)量,減少徑流,減少水份蒸發(fā)損失。由于機械深松是只松土、不翻土,作業(yè)后使耕層土壤不亂,動土量小,所以特別適合于黑土層淺、不宜耕翻作業(yè)的土壤。土壤實現(xiàn)機械深松,實際上是一場農(nóng)業(yè)耕種領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)革命,它正在變?yōu)橐环N使糧食增產(chǎn)最有效、先進的技術(shù)耕作制度而被人們認識和認可。 2、機械深松的背景及必要性:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事實告訴我們,制約糧食增產(chǎn)最重要的因素之一就是土壤的質(zhì)量。據(jù)調(diào)查,在過去的30年中,我省大部分土地是以傳統(tǒng)耕作方式為主,即小型農(nóng)機具作業(yè),連年耕作
3、,導(dǎo)致土壤耕層只有12-15厘米左右,土壤板結(jié)嚴重,阻力不斷增大,犁底層的土壤變得硬脆,一鍬下去就會大塊大塊地開裂,同時厚硬的犁底層也阻礙著土壤上下水氣的貫通和天然降水的貯存,小型農(nóng)機具的連年作業(yè),也導(dǎo)致了土壤中蚯蚓等生物的大量減少,土壤毛細管的破壞,土壤養(yǎng)分輸送能力的破壞,難以維持植株正常生長對水、肥、氣、熱的需求;另外多年來傳統(tǒng)的種植習(xí)慣-翻、耙、壓,翻動土壤嚴重,不符合作物生長需求;另一方面機車多次進地,土壤壓實,降雨徑流現(xiàn)象十分突出,土壤蓄水保墑能力明顯不足。據(jù)測定,小四輪機械滅茬,耕深6-10cm,多功能復(fù)式整地機也只有12-16cm。由此導(dǎo)致了土壤干旱現(xiàn)象逐年加劇,惡性循環(huán),農(nóng)作物
4、只能在夾層陜小的空間中生長,根系發(fā)展沒有空間,養(yǎng)份吸收不上來,造成農(nóng)作物生長不良,抗風(fēng)、抗旱、抗病能力不足。土壤板結(jié),玉米根系不能深扎,應(yīng)該說耕地質(zhì)量下降,已成為提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)性障礙因素。鑒于上述問題,在農(nóng)業(yè)種植技術(shù)上,就必須進行改革,大力推廣以機械化深松為主導(dǎo)的種植模式,這是在目前現(xiàn)有綜合技術(shù)條件下,使玉米增產(chǎn)的最為有效的方法,實行以機械化深松為主的保護性耕作技術(shù),已是迫在眉睫。(二) 深松作業(yè)的好處: 實施深松作業(yè)有以下幾方面的好處: 1、提高土壤蓄水保墑能力。土壤經(jīng)過深松作業(yè)后,打破犁地層,增加土壤孔隙度,增加了雨水滲透能力,有利于減少水土流失,較多地吸納、伏雨和秋冬雨雪,增
5、加土壤含水量。 2、改善土壤理化性能。深松增加了土壤通透性降低土壤容重,促進土壤速效養(yǎng)分和有機質(zhì)的形成。 3、增加作物的抗旱和抗倒伏能力。深松改善了作物根系的生長條件,根系粗壯、下扎較深、分布優(yōu)化,可以充分的吸收土壤的水分和養(yǎng)分,提高作物的抗旱、抗倒伏能力。土壤實施深松作業(yè)后一般能增產(chǎn)1015%。 4、大大降低生產(chǎn)成本。較鏵式犁旋耕機相比,作業(yè)效率高,鏵式犁作業(yè)后還需旋耕,填墑溝,一般旋耕機作業(yè)兩遍,而深松機一遍完成,一般34年進行一次,減少了拖拉機進地次數(shù),減少了資源消耗,從整體來看降低了作業(yè)成本,是節(jié)能減排的一項重大措施;但是必須注意,深松作業(yè)的土地播種后,必須及時壓水,防止出現(xiàn)去年秋冬突
6、降大雪,凍死青苗的現(xiàn)象。(三)深松機具的種類和特點 1、深松機種類和特點:機械化深松按作業(yè)性質(zhì)可分為局部深松和全面深松兩種。全面深松是用深松犁全面松土,這種方式適用于配合農(nóng)田基本建設(shè),改造耕層淺的土壤。局部深松則是用桿齒、鑿形鏟或鏵進行松土與不松土相間隔的局部松土。由于間隔深松創(chuàng)造了虛實并存的耕層結(jié)構(gòu),實踐證明,間隔深松優(yōu)于全面深松,應(yīng)用較廣。當前,在生產(chǎn)中應(yīng)用的土壤深松方法主要有間隔深松、壟溝深松、中耕深松、淺耕深松、壟翻深松、全面深松等。按作業(yè)機具結(jié)構(gòu)原理可分為:鑿式深松、翼鏟式深松、振動深松、鵝掌式深松等。不同深松機具因結(jié)構(gòu)特點不一,作業(yè)性能也有一定差異,適用土壤及耕地類型也有一定的變化
7、。一般來講,以松土、打破犁底層作業(yè)為目的的常采用全面深松法,以打破犁底層、蓄水為主要目的的常采用局部深松法。有些種類的機具兼有局部深松和全面深松的特點,如全方位深松機、振動深松機等。二 深松犁的結(jié)構(gòu)設(shè)計及其關(guān)鍵部位分析(1) 深松犁的結(jié)構(gòu)設(shè)計1、 深松犁的總體結(jié)構(gòu)模型,如圖1.1 圖 1.12、 主要部件模型的建立各部件的簡化模型建立零件1的建模: 再打開軟件后,點擊草圖開始繪制一個長方形,并繪制一個圓,各尺寸使用智能尺寸進行標注。退出草圖后,使用特征命令,進行拉伸。在選擇左邊的一個面,另外創(chuàng)立一個基準面,在該基準面上繪制草圖進行拉伸,最后鏡像、倒角得到最終零件。如圖2.1 圖2.1零件2 的
8、建模: 點擊文件“新建”,進入草圖的繪制界面,選擇一個基準面,開始草圖的繪制,繪制完草圖。退出草圖,點擊特征命令中的“拉伸”命令得到如圖2.2所示的模型。 圖2.2 零件3的建模: 點擊文件“新建”,進入草圖的繪制界面,選擇一個基準面,前基準面,點正視該基準面,開始草圖的繪制,繪制完草圖。退出草圖,點擊特征命令中的“拉伸”命令得到該零件的基準模型。在拉伸面創(chuàng)建一個基準面,繪制一個四邊形,對尺寸進行標注,退出草圖,拉伸草圖,最后倒角,完成模型。如圖2.3 圖2.3零件4的建模: 點擊文件“新建”,進入草圖的繪制界面,選擇前視基準面或者左視基準面,開始草圖的繪制,繪制完草圖。退出草圖,點擊特征命令
9、中的“拉伸”命令得到如圖2.4所示的模型。 圖2.4零件5的建模: 點擊文件“新建”,進入草圖的繪制界面,選擇前視基準面或者左視基準面,開始草圖的繪制,繪制完草圖。退出草圖,點擊特征命令中的“拉伸”命令得到的模型,如圖2.5。在如圖所示的模型的前面,創(chuàng)建一個基準面,繪制圓,編輯尺寸,退出草圖。點擊特征命令中的“拉伸切除”,得到孔。對該模型倒角,完成模型。 圖2.5零件6的建模: 點擊文件“新建”,進入草圖的繪制界面,選擇前視基準面或者左視基準面,開始草圖的繪制,繪制如圖2.6所示的草圖。退出草圖,點擊特征命令中的“旋轉(zhuǎn)”命令得到所示的模型。選取圖中零件的左面創(chuàng)建一個基準面,繪制一個圓孔,標注尺
10、寸,退出草圖。選取草圖,進行拉伸切除,得到圓孔。最后對輪子的外觀進行編輯,渲染表面,完成模型。 圖2.6零件7的建模: 點擊文件“新建”,進入草圖的繪制界面,選擇前視基準面或者左視基準面,開始草圖的繪制,繪制一個u形草圖。退出草圖,在如圖2.7的右面創(chuàng)建一個基準面,在該基準面上繪制一個長方形的草圖,尺寸標注完后退出草圖。在特征模塊中的掃描出一個u形的實體,在實體上的左面創(chuàng)建一個基準面,在該基準面上繪制一個圓,拉伸切除一個圓孔。在該實體上創(chuàng)建基準面4,在該基準面上繪制圓,同樣拉伸切除圓孔,完成模型。 圖2.7零件8的建模: 點擊文件“新建”,進入草圖的繪制界面,選擇前視基準面或者左視基準面,開始
11、草圖的繪制,繪制完草圖。退出草圖,點擊特征命令中的“拉伸”命令得到如圖2.8所示的模型。 圖2.8(二)關(guān)鍵部件的分析1、 材料材料屬性名稱:普通碳鋼模型類型:線性彈性同向性屈服強度:2.20594e+008 n/m2張力強度:3.99826e+008 n/m2彈性模量:2.1e+011 n/m2泊松比:0.28 質(zhì)量密度:7800 kg/m3抗剪模量:7.9e+010 n/m2熱擴張系數(shù):1.3e-005 /kelvin2、 結(jié)構(gòu)的離散化對模型進行結(jié)構(gòu)離散化,就是有限元分析的基礎(chǔ)。結(jié)構(gòu)的離散化也就是網(wǎng)格化,網(wǎng)格化就是將模型分成若干小方塊或者三角形單元。對單元的每個節(jié)點進行計算作近似代替,并用
12、位移插值函數(shù)算出每個點的相關(guān)特征。離散化的結(jié)構(gòu)模型如圖3.1 圖3.13、載荷的施加選擇組單位總和 x總和 y總和 z合力整個模型n1419.63662.220.159341566.49 表3.1 對模型的約束及其施加載荷,載荷的大小垂直于工作面,如圖3.2 。約束根據(jù)實際情況進行模擬約束,添加固定幾何約束。 圖3.23、 算例結(jié)果(1) 應(yīng)力的分析 圖3.3 由圖3.3的結(jié)果可以看出,應(yīng)力最小2.96374 e+004n/m2,且最小應(yīng)力出現(xiàn)最下端,由于此處的扭矩最小,古應(yīng)力最小。 最大5.5640e+007 n/m2 ,最大應(yīng)力出現(xiàn)在最上端,由于最上端離作用點最遠,扭矩最大,故出現(xiàn)最大應(yīng)力
13、。 由結(jié)果可知,最大應(yīng)力遠小于材料的屈服應(yīng)力,故此能達到要求。 (2) 位移的分析 圖3.4 此模型可以看作是一個懸臂梁的受力分析。由圖3.4可以看出,最小位移約0mm,且最小位移出現(xiàn)在最頂端。由于最頂端為固定幾何約束,所以位移此處最小。 最大位移9.272e-002mm,由于此處離約束端最遠,懸臂梁的長度最長,故此處出現(xiàn)最大位移。 由于最大位移為最大時,在工程實際問題中的可以忽略不計,因此此模型能夠滿足工程實際問題的需要。(3) 應(yīng)變的分析 圖3.5此模型可以看作是一個懸臂梁的受力分析。由圖3.5可以看出,最小應(yīng)變約3.181e-007mm,且最小位移出現(xiàn)在最頂端。由于最頂端為固定幾何約束,
14、所以位移此處最小。 最大應(yīng)變1.979e-004mm,由于此處離約束端最遠,懸臂梁的長度最長,故此處出現(xiàn)最大位移。 由于最大應(yīng)變?yōu)樽畲螅诠こ虒嶋H問題中的可以忽略不計,因此此模型能夠滿足工程實際問題的需要。 (4)安全系數(shù)的分析 圖3.6 由圖3.6可知,此零件在該模擬的情況下的安全系數(shù)的情況。最小的安全系數(shù)為3.96,最大系數(shù)為7443.10.但是該零件大部分的單元結(jié)構(gòu)的安全系數(shù)都在最小值范圍內(nèi),故該零件的材料大多數(shù)沒有浪費,都能夠發(fā)揮最好的性能。只有極其少數(shù)的一些材料安全系數(shù)過大,材料過于浪費。 總體上講,該零件的材料沒有浪費,都發(fā)揮到自己的作用。因此,在實際工程中,滿足經(jīng)濟性的要求,節(jié)約成本。4、 結(jié)構(gòu)的簡化設(shè)計設(shè)計洞察的觀測 圖4.1對于所有工程設(shè)計除了滿足基本的工程性能問題外,還要滿足經(jīng)濟性,簡單的說就是要節(jié)約成本,在滿足功能的前提下要盡可能的減少成本。由以
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