31
7.2. Оборудование, применяемое в экспериментальных исследованиях
Для лабораторных исследований используется натурный образец манипулятора ЛВ-210-01, смонтированный на раму сварной конструкции из швеллеров № 10. Манипулятор состоит из стрелы с удлинителем (рис.7.1), поворотной колонны, механизма поворота. Гидросистема манипулятора подключена к насосной станции, а дополнительный демпфер с помощью гибких трубопроводов подсоединен к поршневой и штоковой полостям гидроцилиндра механизма подъема стрелы. В трубопроводы демпфера подключен датчик давления рабочей жидкости фирмы Danfoss.
Рис. 7.1. Общий вид манипулятора ЛВ-210-01 с контрольно-измерительной аппаратурой и демпфером
Изменения давления в подводящей гидромагистрали отслеживаются датчиком, который снабжён демпфирующим устройством для предотвращения его выхода из строя при гидравлическом ударе.
32
7.3. Методика проведения экспериментальных исследований
При проведении лабораторного эксперимента выделены 4 этапа работы манипулятора: 1 - включение; 2 - начало подъёма; 3 - окончание подъема; 4 - начало опускания; 5 - окончание опускания.
Измерение давления и поворота стрелы проводится при следующих схемах испытания:
а) в поршневую и штоковую полости гидроцилиндра механизма подъёма устанавливались поочередно дроссели диаметром 1; 2; 3; 4; 5; 6 мм.
б) изменялись объёмы полостей демпфера, соединенные с поршневой и штоковой полостями, соответствующие диаметрам 20; 30; 40; 50; 60 мм.
7.4. Методика планирования полнофакторного эксперимента при двухфакторной оптимизации параметров демпфера
Предварительный анализ привел к заключению, что на эффективность демпфирования наибольшее влияние оказывают следующие конструктивные параметры:
-диаметры дросселирующих каналов dК (или отдельно диаметры дросселирующих каналов поршневой и штоковой части демпфера dКП и dКШ);
-соотношение диаметров запираемых полостей dП / dШ;
-масштабный коэффициент (размер) демпфера K.
Оптимизация параметров демпфера по критерию минимального давления рабочей жидкости осуществляется помощью метода планирования полнофакторного эксперимента (ПФЭ).
На основании априорного исследования с учетом теоретических и экспериментальных данных были отобраны для изучения следующие факторы:
Х1 - диаметр дросселирующего канала демпфера dК; Х2 - диаметр полости демпфера dп.
При составлении плана эксперимента были намечены интервалы варьирования и уровни факторов в соответствии с теоретическими исследованиями (табл. 7.2).
Матрица планирования эксперимента представлена в табл. 7.1.
33
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.1 |
|
|
Матрица планирования эксперимента |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ опыта |
Кодированные значения |
|
Результат опыта |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х1 |
|
Х2 |
Х1Х2 |
Х12 |
Х22 |
У, МПа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
|
- |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
+ |
|
- |
- |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
|
+ |
- |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
- |
|
0 |
0 |
+ |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
+ |
|
0 |
0 |
+ |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
0 |
|
- |
0 |
+ |
|
0 |
|
8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
0 |
+ |
|
0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матрицу реализуем в трехкратной повторности, кодирование факторов
произведено по формуле |
|
|
|
χi = |
X i − X oi |
, |
(7.1) |
|
|||
|
ε |
|
|
где χi – кодированное значение фактора (безразличная величина); Хi – натуральное значение фактора;
Хoi – натуральное значение фактора на основном уровне (нулевом); ε – натуральное значение интервала варьирования фактора.
ε = |
Х iВ − X iH |
, |
(7.2) |
|
2 |
||||
|
|
|
где ХiВ – верхний уровень фактора (+); XiH – нижний уровень фактора (-).
Интервалы варьирования и уровни факторов приведены в табл. 7.2. По
−
полученным средним значениям критерия оптимизации У (давление рабочей жидкости) рассчитывается математическая модель в виде уравнения регрессии второго порядка
- |
|
+ b |
X + b |
|
X |
|
+ b |
X2 |
+ b |
|
X2 |
+ b |
|
X X |
|
, |
(7.3) |
|
У = b |
0 |
2 |
2 |
22 |
|
2 |
||||||||||||
|
1 |
1 |
|
|
11 |
1 |
|
2 |
12 |
1 |
|
|
||||||
где b0 , b1,b2 ,b11 b12 , b22 |
– |
коэффициенты |
регрессии, |
определяемые |
по |
|||||||||||||
формулам, приведенным в справочной литературе.
34
В результате расчетов по стандартной программе получаем уравнение регрессии второго порядка в кодированном виде.
|
|
Таблица 7.2 |
|
Интервалы варьирования и уровни факторов |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень и интервалы варьирования факторов |
dК, мм |
|
dп, мм |
|
|
|
|
Условное обозначение |
Х1 |
|
Х2 |
|
|
|
|
Верхний уровень (+) |
2 |
|
|
|
|
|
|
Основной уровень (0) |
4 |
|
|
|
|
|
|
Нижний уровень (-) |
6 |
|
|
|
|
|
|
Интервал варьирования |
2 |
|
|
|
|
|
|
7.4. Содержание отчета
Название лабораторной работы; цель работы; таблица с заданными, рассчитанными и измеренными параметрами; схема орудия; формулы для вычислений с результатами вычислений; анализ экспериментальных зависимостей; выводы.
7.5. Контрольные вопросы
1.Какие существуют рекомендации по режимам работы манипулятора?
2.Как определить величину давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра механизма подъёма и времени поворота стрелы в режимах пуска, вращения, торможения и остановки при наличии дросселей различного диаметра в демпфере?
3. Как измеряются давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра механизма подъёма и времени поворота стрелы в режимах пуска, вращения, торможения и остановки без демпфера?
3. Как производится проверка работоспособности гидропривода механизма подъёма манипулятора с подключением демпфера в производственных условиях?
35
Лабораторная работа № 8 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
СРЕЗАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С ИНЕРЦИОННО-РУБЯЩИМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
8.1.Цель исследований
Программа исследований включает:
–определение усилия срезания и удельной силы перерезания ветвей;
–определение оптимального рабочего режима обрезчика ветвей с дисковой пилой с гидроприводом.
8.2.Оборудование, применяемое в экспериментальных исследованиях
Рабочими органами, осуществляющими ударно-импульсное ножевое
резание, являются ножи, выполненные в виде мачете, серпа, молота и других форм; главным их отличием от других рабочих органов является то, что процесс резания осуществляется не за счёт момента, создаваемого на валу привода, а за счёт сил инерции рабочих органов. Примеры рабочих органов показаны на рис. 8.1.
Рис. 8.1. Ножевые инерционно-рубящие рабочие органы
Данные ножи обладают высокой надёжностью за счёт своей массивности, они могут быть установлены на гибкой связи, что позволяет увеличить рабочую зону, не снижая надёжности работы, т.к. в случае встречи с непреодолимыми препятствиями эти ножи не сломаются, а отклонятся и продолжат свою работу.
Во время перерезания поросли рабочим органом работа затрачивается на трение, пластические и упругие деформации древесины. При рассмотрении древесного ствола с позиций вязко-пластичного тела необходимо учитывать не только напряжения, но и деформацию древесины. В общем случае любой