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    番茄收獲機齒輪泵傳動設計與試驗

    2015-12-31 12:05:50郝朝會楊學軍周軍平張志杉
    食品與機械 2015年4期
    關鍵詞:加工型同步帶齒輪泵

    郝朝會 楊學軍 周軍平 張志杉

    (1.中國農業(yè)機械化科學研究院,北京 100083;2.山東新華醫(yī)療器械股份有限公司,山東 淄博 255086)

    新疆地區(qū)得天獨厚的天然和地理條件,適宜于加工型番茄的大面積種植。近些年,在政府和市場的引導下,加工型番茄的種植得到了長足發(fā)展。由于種植面積增加和人力采收成本高、采收時間長等限制,使得人工采收已經(jīng)滿足不了加工型番茄的收獲,而加工型番茄機械化收獲具有采收效率高、時間短、成本低等優(yōu)勢,得到了新疆市場的認可。

    現(xiàn)在新疆地區(qū)的加工型番茄收獲機主要以國外進口為主,而中國的番茄收獲機還不能很好地滿足市場的要求,但進口機器適應性不佳、維修成本高、價格昂貴,限制了新疆地區(qū)加工型番茄機械化收獲的良性發(fā)展,因此加工型番茄收獲機的國內化亟需解決[1-3]。

    為滿足新疆地區(qū)加工型番茄機械化收獲的國內化需求,筆者所在單位研制的4FZ-2型番茄收獲機,采用全液壓驅動,行走系統(tǒng)為閉式控制柱塞發(fā)動機,其余發(fā)動機和油缸均為開式系統(tǒng),其中振動分離發(fā)動機、整機油缸、轉向、剎車、換擋等由一組三聯(lián)齒輪泵提供油壓,三聯(lián)齒輪泵的動力來自柴油發(fā)動機風扇端主軸,為雙聯(lián)V帶傳動,但由于V帶加工精度差、預緊力以及長時間運動變形等原因,容易打滑失效,并且三聯(lián)齒輪泵轉軸容易磨損失效,造成整機可靠性較差。同步帶傳動是通過帶齒和齒輪的嚙合傳動動力和運動的,具有帶傳動、鏈傳動和齒輪傳動的優(yōu)點。因此,本研究擬在前期研究[4-6]的基礎上,改進三聯(lián)齒輪泵傳動裝置為同步帶傳動,并加軸承座過度裝置,以便有效保護三聯(lián)泵轉子,旨在解決番茄收獲機齒輪泵傳動過程中傳動失效的問題,提高其傳動的可靠性和穩(wěn)定性。

    1 總體方案設計

    4FZ-2型番茄收獲機配備玉柴柴油發(fā)動機YC6B160ZT20,基于安裝空間及動力配置考慮,三聯(lián)齒輪泵傳動裝置安裝在發(fā)動機風扇端主軸,三聯(lián)齒輪泵通過螺栓固定在帶導槽的軸承固定座上,轉子通過花鍵聯(lián)接到從動輪軸,并裝在軸承上,見圖1。

    圖1 三聯(lián)齒輪泵方案簡圖Figure 1 The scheme diagram of three-linkage gear pump

    三聯(lián)齒輪泵在運動過程中,隨著管道內油壓增大,帶輪拉力增大,當管道內油壓達到溢流壓力時,帶輪拉力趨于穩(wěn)定。同步帶傳動是通過帶和帶輪的嚙合傳遞運動和動力,無相對滑動,能夠保證恒定的傳動比,且傳動效率高,預緊力小。圓弧齒同步帶較梯型齒同步帶嚙合更平穩(wěn),降低了震動和噪聲,同時減小了齒根處應力集中,提高了同步帶壽命,而且載荷分布均勻,承載能力大[7]。因此,本試驗傳動機構選用圓弧齒形同步帶傳動。

    三聯(lián)齒輪泵主要性能參數(shù)見表1。

    三聯(lián)齒輪泵傳動技術要求:

    (1)傳動平穩(wěn)、可靠,震動和噪聲小,不干涉。

    (2)便于拆裝,易維護,整機的油缸和發(fā)動機正常運轉。

    表1 三聯(lián)齒輪泵主要性能參數(shù)Table 1 Main performance parameters of three-linkage gear pump

    2 關鍵零部件設計

    2.1 同步帶輪設計

    4FZ-2型番茄收獲機配備的柴油發(fā)動機額定轉速為2 200r/min,因安裝位置限制,帶輪節(jié)徑d≤105mm。為更好地匹配整機性能,初定傳動比i為1∶1。簡化計算,設計功率按式(1)計算:

    式中:

    Pd——設計功率,kW;

    KA——工況系數(shù);

    P——額定功率,kW。

    查工況系數(shù)KA選型表[8]得KA=1.5;因3個泵不同時工作,根據(jù)實際工作情況,選P=10kW。得:

    Pd=15kW

    查《機械設計手冊》[8]中“圓弧齒同步帶選型圖”,滿足發(fā)動機和三聯(lián)泵參數(shù)要求,初定同步帶選型8M或14M。且?guī)л喒?jié)徑d≤105mm,故可選8M40齒或14M23齒,考慮多邊形效應,且8M最小齒數(shù)為36齒,14M最小齒數(shù)為28齒,故選:8M40齒同步帶輪。

    根據(jù)實際安裝空間限制,以及張緊方式,初定中心距可調,調節(jié)范圍為:240mm≤a0≤270mm。

    帶寬bs按式(2)計算:

    式中:

    bs0——選定型號的基準寬度,mm;

    KL——圓弧齒帶長系數(shù);

    KZ——小帶輪嚙合齒數(shù)系數(shù);

    P0——基準額定功率,kW。

    查設計計算表[8]可得:bs0=20mm,KL=0.9,KZ=1,P0=7.15kW。得:

    bs≥42.02mm

    限于安裝位置狹小,寬度太大會出現(xiàn)干涉,所以8M40齒同步帶輪不可行,則選14M23齒同步帶輪,但14M最小齒數(shù)為28齒,23齒的相關參數(shù)機械手冊未給出,只能憑經(jīng)驗設計。帶輪齒數(shù)越小,同步輪的多邊效應越明顯,同步帶傳動的穩(wěn)定性也相對越差,但同步帶最小齒數(shù)不是絕對的,只要齒形合理,傳動就能相對平穩(wěn)。查GB/T 13487—2002《一般傳動用同步帶》中表1可知圓弧齒同步帶單位帶寬抗強度14M是8M的1.33倍,以此推算,同時考慮安裝位置限制等,選14M23齒同步帶輪帶寬bs=30mm。

    綜上,主動同步帶輪和從動同步帶輪選型為:槽型:14M;齒數(shù)Z:23齒;帶寬bs:30mm;齒節(jié)徑d:102.50mm。

    2.2 三聯(lián)齒輪泵固定裝置設計

    發(fā)動機在運轉過程中會產(chǎn)生振動,其自身也會有縱向和橫向振動,如果將三聯(lián)齒輪泵固定裝置安裝在發(fā)動機支架上,在傳動過程中會對同步帶產(chǎn)生沖擊負荷[9],從而使同步帶折曲失效,影響整機可靠性。因此,三聯(lián)齒輪泵的安裝要固定在發(fā)動機機體上,減小因發(fā)動機振動而帶來的沖擊負荷。

    三聯(lián)齒輪泵固定裝置通過4個M12螺栓固定在發(fā)動機上,形如懸臂梁結構,帶有導軌,為減小因負載變化而產(chǎn)生的沖擊負荷使固定支架發(fā)生振動引起的皮帶折曲失效,設計底板厚度為20mm,同時加筋處理,見圖2。

    2.3 三聯(lián)齒輪泵軸承座設計

    圖2 三聯(lián)齒輪泵固定裝置Figure 2 The fixing device of three-linkage gear pump

    三聯(lián)齒輪泵雙聯(lián)V帶傳動中雙聯(lián)V帶直接固定在三聯(lián)齒輪泵轉軸上,由于V帶壓軸力作用,使得三聯(lián)齒輪泵轉軸受到徑向力,長時間運動,轉軸會發(fā)生變形,油封失效,最終三聯(lián)齒輪泵磨損壞掉,為避免三聯(lián)齒輪泵磨損失效,設計了帶導槽的軸承座,使壓軸力作用在過渡軸上,從而避免對三聯(lián)齒輪泵轉軸的損傷;并考慮實際安裝空間和運動情況,設計以潤滑脂為潤滑方式,定期打油。三聯(lián)齒輪泵軸承座見圖3。

    圖3 三聯(lián)齒輪泵軸承座Figure 3 The bearing seat of three-linkage gear pump

    2.4 張緊機構設計

    同步帶在傳動過程中,為保證可靠性,必須要進行適當?shù)貜埦o,使皮帶具有一定的初拉力。張緊力的選取,至關重要,張緊力過小會使同步帶在運轉中因嚙合不良而發(fā)生跳齒現(xiàn)象,在跳齒的瞬間,可能因拉力過大而使帶斷裂或帶齒斷裂,同步帶傳遞運動的精度降低,帶的振動噪音變大;張緊力過大則會導致皮帶表層壓力過大,帶和帶輪之間的摩擦力增大,造成皮帶發(fā)熱量大,當橡膠皮帶工作在85℃以上較長一段時間后,橡膠成分會變硬,由于運轉彎曲導致背部開裂,致使皮帶大面積區(qū)域磨損,皮帶齒部剪切或斷裂,使帶的壽命降低,傳動噪音增大,皮帶由于齒部剪切也會導致拉伸性斷裂。同時軸和軸承上的載荷增大,加劇軸承的發(fā)熱和使軸承壽命降低。因此,適宜的張緊力是保證同步帶傳動正常工作的重要條件[10,11]。

    同步帶緊邊張力F1、松邊張力F2和張緊力F0分別為:

    式中:

    F——同步帶所受力,N;

    Pd——設計功率,kW;

    V——帶速,m/s。

    由式(3)可得,F(xiàn)1=1 589N,F(xiàn)2=318N。

    式中:

    F0——同步帶所受張緊力,N;

    F1——同步帶緊邊張力,N;

    F2——同步帶松邊張力,N;

    由式(4)可得,F(xiàn)0=953.5N。

    因安裝三聯(lián)齒輪泵處空間狹小,單獨安裝張緊輪較困難,且不易維護,可靠性差,考慮用2個M12螺栓張緊,螺母鎖定,見圖4。

    圖4 三聯(lián)齒輪泵張緊裝置Figure 4 The tension device of three-linkage gear pump

    3 試驗與結果

    3.1 試驗基本條件

    (1)試驗地點:現(xiàn)代農裝科技股份有限公司保定分公司車間進行。

    (2)試驗時間:2014年12月。

    (3)柴油發(fā)動機參數(shù):品牌:玉柴;型號:YC6B160ZT20;氣缸數(shù):6個;排量:6.871L;額定功率:118kW;額定轉速:2 200r/min;最大扭矩:590N·m。

    3.2 試驗結果

    三聯(lián)齒輪泵傳動裝置空載試驗,試驗3次,每次30min,試驗結果見表2。

    表2 三聯(lián)齒輪泵試驗結果Table 2 Experimental results of three-linkage gear pump

    由表2可知,發(fā)動機在不同轉速時,三聯(lián)齒輪泵運轉正常,整機油缸動作和功能動作正常,驗證了三聯(lián)齒輪泵結構設計的合理性。

    4 結論

    (1)設計了三聯(lián)齒輪泵同步帶傳動裝置,選用14M23齒同步帶輪,30mm寬度同步帶,1∶1傳動,傳動精確、可靠,避免了V帶打滑和三聯(lián)齒輪泵轉軸磨損等失效情況,完全滿足4FZ-2型番茄收獲機三聯(lián)齒輪泵傳動要求。

    (2)進行整機空載試驗,試驗結果表明整機油缸、發(fā)動機運行正常,剎車駐車等安全可靠。

    (3)同步帶運轉平穩(wěn),溫度正常,縱向振動較小,結構設計合理。但三聯(lián)齒輪泵傳動裝置僅做了整機空載試驗,還需進行田間試驗,進一步調試,使其滿足西紅柿收獲的工況和性能要求。

    1 譚洪洋,李成松,坎雜,等.加工番茄果秧分離裝置的設計及仿真[J].農機化研究,2012,1(1):84~87.

    2 李成松,坎雜,譚洪洋,等.加工番茄果秧分離裝置運動過程分析[J].農業(yè)機械學報,2012,4(4):66~69.

    3 李成松,梁榮慶,坎雜,等.液壓振動系統(tǒng)在番茄果秧分離裝置中的應用[J].農機化研究,2013,12(12):233~236.

    4 呂超群,魯聰達,劉高進,等.基于 MATLAB的同步帶傳動優(yōu)化設計[J].機械傳動,2007,31(5):67~87.

    5 張凱凱.同步帶傳動的動態(tài)性能研究[D].西安:陜西科技大學,2012

    6 賴慶輝,賀雙玲,劉景衛(wèi),等.翻麻脫粒機機液壓傳動系統(tǒng)的設計[J].農機化研究,2008(8):94~96.

    7 周鵬.汽車同步帶傳動設計方法及傳動性能研究[D].長春:長春理工大學,2009.

    8 成大先.機械設計手冊(第3卷)[M].第5版.北京:化學工業(yè)出版社,2011.

    9 李心耀,洪建忠,將春梅,等.同步帶傳動在離心機配平系統(tǒng)中的應用與研究[J].機械傳動,2011,25(8):94~96.

    10 楊玉萍,季彬彬.同步帶傳動中張緊輪安裝位置的優(yōu)化設計[J].南通大學學報(自然科學版),2010,9(1):68~70.

    11 張大為.同步帶傳動靜態(tài)性能與動態(tài)性能分析研究[D].長春:長春理工大學,2008.

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