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    臂式輸彈機(jī)構(gòu)特性研究?

    2012-09-13 06:31:30曲振森薄玉成王惠源蘇高峰
    關(guān)鍵詞:臂式擺臂火炮

    曲振森,薄玉成,王惠源,蘇高峰,原 玨

    (1.中北大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,山西太原 030051;2.中國兵器工業(yè)第202研究所,陜西咸陽 712099)

    0 引 言

    火炮的裝填系統(tǒng)是提高火炮生存能力和戰(zhàn)斗能力的關(guān)鍵技術(shù)之一,輸彈機(jī)構(gòu)有電驅(qū)動、液壓、氣動、機(jī)電液綜合應(yīng)用等形式[1-3],用輸彈機(jī)構(gòu)裝填彈藥可以減輕炮手的勞動強(qiáng)度,解決高角射擊時人工裝填困難的問題,還能夠保證較好的裝填一致性,有利于提高火炮的射擊精度.臂式輸彈機(jī)是一種結(jié)構(gòu)緊湊、動作可靠、傳動效率較高的輸彈機(jī)構(gòu),鑒于輸彈機(jī)構(gòu)對彈丸裝填的諸多有利因素,對臂式輸彈機(jī)的工作特性研究將對輸彈機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)和改進(jìn)有著重要意義.

    1 臂式輸彈機(jī)的結(jié)構(gòu)及工作原理

    如圖 1所示,太陽輪固定在彈丸托架側(cè)板上且沒有轉(zhuǎn)動,擺臂的 a端與太陽輪連接且繞太陽輪中心轉(zhuǎn)動,惰輪連接在輸彈臂上且自由轉(zhuǎn)動,行星輪連接在輸彈臂的 b端且自由轉(zhuǎn)動,輸彈臂與行星輪固連且沒有相對轉(zhuǎn)動[4].

    當(dāng)在主動件上施加驅(qū)動力的時候,擺臂就繞太陽輪中心轉(zhuǎn)動,通過齒輪間的嚙合關(guān)系與合適的傳動比,保證輸彈臂的末端也就是輸彈輪的中心始終在輸彈中心線上運(yùn)動,輸彈機(jī)輸彈動作的 3個關(guān)鍵位置如圖 2所示.

    圖 1 輸彈機(jī)整體結(jié)構(gòu)Fig.1 The overall structure of rammer

    在輸彈機(jī)的工作過程中,位置1是輸彈機(jī)的初始位置;位置2時輸彈機(jī)擺臂轉(zhuǎn)動,此時輸彈臂兩端連線與擺臂中心線重合;位置3時輸彈機(jī)擺臂轉(zhuǎn)動,此時輸彈臂末端到達(dá)在最大位置,推彈動作完成;之后輸彈臂復(fù)位,如此往復(fù)完成輸彈動作.

    圖 2 輸彈機(jī)工作時的關(guān)鍵位置Fig.2 Key locations of rammer mov ement

    2 輸彈機(jī)構(gòu)的運(yùn)動學(xué)分析

    簡化輸彈機(jī)構(gòu)的原理模型,建立如圖 3所示的直角坐標(biāo)系,對輸彈機(jī)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)動學(xué)分析[5-8].圖中擺臂長 l1,輸彈臂長 l2,e為輸彈臂中心與輸彈中心線的垂直距離,輸彈臂與輸彈中心線夾角為h,T為位置 1時擺臂與輸彈臂的夾角,U為位置 2時擺臂轉(zhuǎn)過的角度,θ為擺臂轉(zhuǎn)動過程中與 x軸的瞬時夾角,V為擺臂與輸彈臂的瞬時夾角.

    由輸彈機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理,再結(jié)合圖3可以得出,惰輪(o2)只起到傳遞轉(zhuǎn)動和改變行星輪轉(zhuǎn)動方向的作用,要保證輸彈臂末端(A端)在輸彈中心線上往復(fù)運(yùn)動,就必須滿足以下條件:

    1)太陽輪(o1)與行星輪 (o3)的傳動比滿足

    式中:k1為擺臂轉(zhuǎn)動的角速度;k3為輸彈臂繞圓心o3轉(zhuǎn)動的角速度.

    圖 3 輸彈機(jī)構(gòu)運(yùn)動簡圖Fig.3 Ramming kinematic diagram

    2)輸彈臂(l2)與擺臂長(l1)的長度滿足

    從圖 3中可以得出

    將式 (2)帶入式 (3)有

    令 l1/l2=λ,于是

    當(dāng)擺臂以k1的角速度繞 o1圓心轉(zhuǎn)動時,輸彈臂末端(A端)的運(yùn)動方程為

    對式 (6)求導(dǎo)可得 A端的速度方程

    于是 A端速度的大小為

    由圖 3可知

    由式 (1)得

    聯(lián)立式 (8)~(10),可得 A端的速度方程為

    給定擺臂 l1=150 mm,λ=0.5,則輸彈臂 l2=300 mm,初始夾角太陽齒輪與行星齒輪的傳動比 i13=3∶ 5.當(dāng) k1=2 π rad/s時,輸彈機(jī)構(gòu)由位置1轉(zhuǎn)動到位置 3所需的時間 t=0.5 s,取時間步長為 0.01 s,得到輸彈臂 A端的速度特性曲線,如圖 4所示.

    圖4 輸彈臂 A端速度特性曲線Fig.4 Velocity characteristic of A-side of transmission arm

    從圖 4中可以看出,輸彈臂 A端的速度是由小到大逐漸增加到最大值后又開始逐漸減小,最大值出現(xiàn)在 t=0.25 s時刻,并以此為對稱線對稱分布,此時輸彈臂到達(dá)位置2.

    根據(jù)上述對輸彈臂 A端速度曲線的分析,輸彈機(jī)構(gòu)在工作過程中可能會出現(xiàn)下述情況:

    1)雖然輸彈臂 A端的速度在中間時刻以后開始減小,但彈丸接觸良好,沒有與輸彈臂脫離,也就是輸彈臂在整個過程中始終作用于彈丸.

    2)與第1)種情況不同,在中間時刻以后,由于輸彈臂 A端的速度減小,彈丸與輸彈臂脫離,輸彈臂不再作用于彈丸,也就是輸彈臂從位置2到位置3的動作是無效的.

    3 輸彈機(jī)構(gòu)的仿真與分析

    依據(jù)輸彈機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)原理與第2部分給定的初始條件及計(jì)算所得的數(shù)值,建立了輸彈機(jī)構(gòu)的虛擬樣機(jī)并導(dǎo)入仿真軟件進(jìn)行仿真[9-15],彈丸的質(zhì)量近似為m=20 kg.

    在其他條件相同的條件下,選擇不同的k1的值進(jìn)行仿真,k1的值分別為 2 π rad/s,3π rad/s, 4π rad/s.仿真的目的在于查看輸彈過程中輸彈機(jī)的運(yùn)動機(jī)構(gòu),主要是輸彈臂與彈丸的運(yùn)動狀態(tài),得到輸彈臂 A端和彈丸質(zhì)心的速度及位移隨時間的變化曲線,并根據(jù)仿真的結(jié)果,針對第2部分提出的問題,分析輸彈過程中輸彈臂末端與彈丸之間的接觸情況.仿真結(jié)束后利用軟件的后處理功能得到輸彈臂末端與彈丸質(zhì)心的 v-t曲線(如圖 5所示)和 l-t曲線(如圖 6所示),以及位移差值曲線(如圖 7所示).

    圖5 k1不同時輸彈臂末端與彈丸質(zhì)心的速度曲線Fig.5 V elocities of transmission-arm A-sice and projectile centroid v s.k1

    圖5中實(shí)線表示輸彈臂末端的速度隨時間變化的曲線,虛線表示彈丸的速度隨時間變化的曲線.圖6中實(shí)線表示輸彈臂末端的位移隨時間的變化曲線,虛線表示彈丸位移隨時間的變化曲線.

    圖6 k1不同時輸彈臂末端與彈丸質(zhì)心位移曲線Fig.6 Displacements of transmission-arm A-sice and projectile centroid v s.k1

    圖7 k1不同時輸彈臂末端與彈丸質(zhì)心位移差值曲線Fig.7 D-v alue between the displacements of transmission-arm and centroid vs.k1

    由圖5可以看出,從運(yùn)動開始到中間時刻,除了在起始階段彈丸速度出現(xiàn)跳躍外,當(dāng)彈丸速度開始穩(wěn)定增加后,兩條速度曲線基本上是重合的;在中間時刻輸彈臂末端速度達(dá)到最大后,輸彈臂末端的速度開始小于彈丸的速度,并且速度差逐漸增大,對于不同的k1,k1的值越大變化越明顯.

    從圖 6,圖 7中也可得知,從開始運(yùn)動到中間時刻,彈丸位移曲線雖然在輸彈臂位移曲線之上,但差距很小,基本重合;從中間時刻往后,彈丸的位移曲線與輸彈臂末端的位移曲線出現(xiàn)了明顯分離,位移差也逐漸增大;同理,對于不同的 k1,k1的值越大變化越明顯.

    綜合對圖 5~圖 7的分析來看,中間時刻以前,輸彈機(jī)構(gòu)運(yùn)動部分從位置1到達(dá)位置2的過程中,彈丸與輸彈臂末端接觸良好;在中間時刻以后,從位置 2到位置 3的過程中,彈丸會逐漸與輸彈臂末端分離,輸彈臂對彈丸的作用很小乃至沒有作用,在這個階段,輸彈臂的作用對彈丸的加速基本無效,彈丸靠慣性繼續(xù)運(yùn)動.

    4 結(jié) 論

    臂式輸彈機(jī)構(gòu)工作時擺臂轉(zhuǎn)過的最佳角度為90°,然后輸彈臂復(fù)位,彈丸進(jìn)入慣性行程.依據(jù)上述結(jié)論,為了減少輸彈機(jī)構(gòu)一個工作循環(huán)的時間和提高驅(qū)動能源的利用率,輸彈機(jī)構(gòu)運(yùn)動部分的工作循環(huán)過程應(yīng)該為:位置 1→位置 2→位置 1.

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