【摘 要】
:
自卸车作为一种运输松散货物的机械,具有卸载效率高,劳动强度低等特点,几十年来在国内外获得迅速发展与普及。自卸车的举升机构是卸载过程中承受主要载荷的关键部件,对于设备
论文部分内容阅读
自卸车作为一种运输松散货物的机械,具有卸载效率高,劳动强度低等特点,几十年来在国内外获得迅速发展与普及。自卸车的举升机构是卸载过程中承受主要载荷的关键部件,对于设备的安全性和可靠性有着重要作用,直接影响着自卸车整车寿命,提高自卸车举升机构的性能和稳定性是一个亟待解决的问题。研究表明,自卸车举升机构的装卸载性能与稳定性受其铰接点的空间位置、材料,零部件质量等因素的影响。因此,研究自卸车举升机构,对提高装卸载性能与稳定性有着十分重要的意义。本文以EQ3093型号自卸车举升机构为研究对象,进行相关研究,研究的主要内容包括:1、针对EQ3093型自卸车前推式举升机构的结构特点和工作原理进行数学模型建立;2、根据自卸车举升机构的结构与位置参数,在Solidworks软件中建立举升机构三维模型,并对其进行虚拟装配和干涉检查;3、把无干涉要求的装配体模型以.X_T格式导入到RecurDyn软件中,对其进行运动学与动力学仿真分析,通过仿真分析,判断设计结果是否合理;4、运用ANSYS Workbench对举升机构三角臂进行有限元分析,得出四种不同工况下的应力应变分布图;根据分析结果完成对三角臂的拓扑优化,使之在满足刚度和强度的条件下,实现三角臂轻量化设计的目的;5、在对举升机构优化的基础上,考虑制造精度和安装误差等随机性误差对举升机构的影响,对其稳健性优化设计,得出符合实际情况的优化结果,满足举升机构的可靠性要求。本文通过多种软件完成对自卸车举升机构的仿真分析和三角臂拓扑优化设计,在满足强度和刚度的前提下,三角臂的质量由优化前的27.182kg缩减到17.78kg,质量减少到初始模型的65.411%,实现了轻量化设计的要求。最后加入制造精度和安装误差等随机性误差,完成自卸车举升机构的稳健性优化设计,使优化结果更趋合理可靠。
其他文献
气体静压轴承具有运转平滑、精度高、寿命长、无污染、小温升等优点,从而广泛应用于高速、轻载、精密和超精密加工等场合。但是气体轴承的承载能力和刚度较低,限制其推广应用。目前,提高气体静压轴承的刚度和承载能力可以通过增大供气压力、增加节流孔数目等方法实现。但是,这些方法都有其自身的缺点。本文采用开设均压槽的方法来增加气体轴承的刚度和承载能力。均压槽对提高气体轴承的刚度和承载能力有很重要的作用:一方面,均
物理模型试验较为直观,能够定性或者定量的分析出和地下洞室有关的岩土体的受力情况。鉴于压力拱理论在散体材料的岩体中的应用,而砂土体的粘聚力很小可以作为散体材料的优点,从
随着浅层山西组的煤层的开采枯竭,矿井的深度不断延伸,开采强度不断增加,因此下组煤的开采变的尤为重要。本文在分析兴隆庄煤矿下组煤首采区地质和水文地质条件资料的基础上,对研
文明寨油田是典型的极复杂断块油田,油田经过二十多年注水开发,采出程度达到30.49%,剩余油呈高度分散状态,平面、层间动用程度高,但由于对层内挖潜关注程度不够,层内仍有较大的潜力,
弱小者怎样变成强壮的老大?动物的生存之道给了我们很大的启示。
How do weak people become strong bosses? The survival of animals has given us great inspiration.
煤中微量元素的研究一直是从事煤科学研究的重要课题,微量元素在煤中赋存形态复杂多样,当前对于煤中微量元素赋存状态的研究较多,内容广泛,但均缺乏从微观上研究煤中微量元素
在煤层气开发过程中,对于低渗透煤层,水力压裂工艺是提高产气量的重要手段,而压裂所产生裂缝的形态和规模是井网部署的重要参考依据。因此,需对煤岩压裂裂缝的长度、宽度、高
由于中国铁路采取重载、高速、浓密度的设计方案,使重轨的工作条件变得更加的恶劣,因而对重轨的规格及质量的要求越来越严格。某钢厂为了符合铁路局对重轨生产精确程度的指令
两层煤之间的层间岩层结构及其移动规律是上行开采可行性判定和制定开采控制措施的重要依据。原有的上行开采研究基本停留在利用层间距判断上行开采可行性的阶段,没有考虑上
因为模具的生产效率直接影响着一条生产线的效率,甚至整个车间的生产效率,所以一模多穴成了制造业的强烈要求。而国内的模具生产线大都采用半自动或者是纯人工,人工环节多,速