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基于ANSYS的振动式深松耕作业机的有限元分析

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 《装备制造技术) 2 o 1 3年第 6期 基于 AN S Y S的振动式深松耕作业机的有限元分析黄伟。杨龙宝,杨军(广西大学机械工程学院,广西南宁 5 3 0 0 0 4 )摘要:基于实现农业可持续发展的需要,阐述了振动式深松耕作业机的工作原理。采用 A P DL语言建立了振动式

《装备制造技术) 2 o 1 3年第 6期

基于 AN S Y S的振动式深松耕作业机的有限元分析黄伟。杨龙宝,杨军(广西大学机械工程学院,广西南宁 5 3 0 0 0 4 )摘要:基于实现农业可持续发展的需要,阐述了振动式深松耕作业机的工作原理。采用 A P DL语言建立了振动式深松

耕作业机主要零部件的有限元模型,通过有限元分析,结果表明:振动式深松耕作业机能够满足工作要求,并且振动式深松耕作业机主要零部件能够满足刚度和强度要求。 关键词:振动式深松耕作业机;有限元; A P D L中图分类号: T G6 5 9 文献标识码: B 文章编号: 1 6 7 2— 5 4 5 X ( 2 0 1 3 ) 0 6— 0 0 5 7— 0 2

基于实现农业可持续发展的需要,本文阐述了

中耕部件配置于中间和相应深松部件的后部,与机

振动式深松耕作业机的工作原理。目前振动式深松架相连。限深轮位于机架的后侧。振动部件是振动式耕作业机的研究大部分都是通过经验结论而不是通深松耕作业机的重要组成部分,在工作中起到激励其构成装置为偏心块齿轮结构。振动式过科学的计算进行的;各个零件的尺寸也都是通过振动的作用。动力由主动轴输入,经齿轮传类比或经验得出,采用这种传统的方法具有一定的深松耕作业机工作时,动的减速增扭作用下驱动从动轮转动,从而使偏心盲目性和局限性。因此,我们需要引进更为先进合理进而激发整个机构的振动。 的设计方法,使设计出的振动式深松耕作业机更加块周期性摆动,科学和合理,为以后振动式深耕作业机的生产和制造提供更加有效的参考㈣。而有限元方法就是针对 2提升机构的力学分析上述缺陷而提出的先进有效的设计方法。本文主要该振动式深松耕作机采用三点悬挂式提升机利用有限元理论结合 A N S Y S软件,对振动式深松耕构,其机构简图如图 2所示。 作业机的主要零部件进行结构分析验证其刚度和强

度。此方法对提高振动式深松耕作业机的寿命、加工精度和降低成本具有重要的指导意义。

1 振动式深松耕作业机图 2提升机构简图如图 1所示,振动式深松耕作业机主要由 1悬其中, A B C H为三点悬挂四杆机构, A 为液压挂、 5机架、 7缓冲装置、 6振动部件、 3深松部件、 1限四杆提升机构, K

为悬挂机构的重心, 点为下悬挂深轮和 4中耕部件等组成,深松部件由 2过载安全点, A B杆为拖拉机下拉杆, C H为拖拉机中央拉杆, 器及 3深松铲构成。 为液压缸。 对点取距则有:R X 1 7 1,=G X b

1 .限深轮 2 .过载安全器 3 .深松部件 4 .中耕部件 5 .机架 6 .振动部件 7 .缓冲装置 8 .悬挂

图1 振动式深松耕作业机结构简图

深松部件置于机架中呈对称式分布。深松铲铲尖为弧形状,其横行距离为 1 4 0 o m,铲头为槽形状。收稿日期: 2 0 1 3 - 0 3— 0 4

其中, 为下拉杆右端点到中心拉杆的距离; G为机构所受重力; B为重心到下悬挂点的距离 B K。 同样对 A点取距得:R X h X TX N=G X(口+b )

作者简介:黄伟( 1 9 6 3一),男,广西南宁人,博士生导师,博士,研究方向:可靠性与优化设计。

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