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運動力學在機械結構設計的應用

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運動力學在機械結構設計的應用

摘要:運動力學研究的是物體的運動規律。這一理論在諸多領域中都有應用,在機械結構設計中也有著非常重要的應用。就此展開了討論,簡述了機械結構的設計特點及設計要素,分析了運動力學在機械結構設計中的應用準則,詳細闡述了其在機械結構設計中的具體應用。

關鍵詞:運動力學;機械結構設計;應用

機械結構設計是一項復雜的工作。運動力學對機械結構設計具有理論指導作用。在機械結構設計不斷創新的背景下,研究人員也在深入研究運動力學理論,以此希望優化機械結構設計,提升機械結構設計質量。

1機械結構設計特點及設計要素

1.1機械結構設計特點

機械結構設計具有以下特點:(1)一體化設計。機械結構設計思考、繪圖、計算等工作是統一的、緊密相連的。這就意味著機械結構設計的工作量比較大,出現的問題比較多,設計人員若想保證機械結構設計的質量,就要深入探討整個機械結構設計過程,盡可能地保證每一個設計環節都能準確、完善。(2)涉及的問題比較多,且具有復雜、多解的特征。比如,對于同一個設計,可以制定多個設計方案。作為設計人員,應充分發揮自身的主導作用,從中選擇最佳的設計方案,保證機械結構設計的質量。(3)活躍性最強。在機械設計中,需要對方案不斷地修改、優化、完善,以滿足設計要求。這一過程是非常繁瑣、復雜的。

1.2設計要素

在機械結構設計中,必須要考慮各種設計要素,保證機械結構設計符合要求。但是,設計人員也應當充分認識到,在機械結構設計中,涉及的理論、技術要素非常復雜,需綜合考慮各種影響因素,保證機械結構設計方案的合理性。首先,在機械結構設計中要考慮幾何要素。相對來說,機械結構設計是一項非常精密的工作,各部分之間的咬合、位置、距離都需要經過精心設計。在這一過程中,必須要考慮幾何要素、科學設計機械零部件的面,并充分考量各零部件的接觸設計。其次,在機械結構設計中要充分考慮聯結要素。設計人員不僅要對單個零件的設計進行分析,更要充分考慮不同零件之間的聯接問題,尤其要科學地設計不同零部件之間的功能面聯接方法。另外,在機械結構設計中,不同零部件之間的聯接包括直接聯接、間接聯接兩種。在直接聯接的設計中要充分考慮其功能面之間的縫隙問題,確保功能面之間的摩擦力最小,在間接聯接中則要充分考慮聯動軸設計。最后,材料要素。材料選擇對機械結構設計的影響非常大,尤其是在一些易磨損的部位,必須要選擇耐磨損、質量好的零件,保證機械設備的運行效率。

2運動力學在機械結構設計中的應用準則

2.1滿足力學設計要求

滿足力學設計要求,具體來說,是在機械結構設計中充分考慮彈性力學、疲勞力學等力學準則,以便提升機械結構設計的科學性。其中,疲勞力學與軸承、齒輪、軸的使用壽命有著密切的聯系。在具體設計中,設計人員需要充分考慮機械零部件的荷載變化,并靈活處理力學計算結果,優化產品結構,延長機械產品的使用壽命。同時,在這一過程中,設計人員還需充分考慮零部件截面尺寸的變化,保證其內應力能靈活變化、各截面強度能相等。這樣就可保證材料能得到充分利用。如在階梯軸、懸臂支架的結構設計中,其截面強度都是相等的。階梯軸。

2.2不斷創新設計理念

就目前來看,大部分機械結構設計多應用機械結構設計變元法,即對機械結構設計的相關要素進行優化、篩選,保證能將最新的設計理念、方法應用到機械結構設計中。所以,在現代化背景下,要繼續加大機械結構設計理念的創新,不斷優化機械設計方法。

2.3積極引入新材料

隨著我國科學技術的發展,新材料、新工藝不斷出現。在這一背景下,設計人員更要嘗試引入新材料,并依據新材料特性優化機械結構設計,從而保證能充分發揮新材料的優勢,提升機械結構質量,延長機械結構的使用壽命。尤其是充分考慮新材料的力學性質,深入優化機械結構設計的每一個環節[1]。

3運動力學在機械結構設計中的具體應用

3.1應用步驟

運動力學應用是一個系統性的工程,涉及的要素、環節非常多,需要機械結構設計人員充分掌握運動力學基本理論,并在此基礎上進行機械結構設計的論證、實驗,從而選出最優的機械結構設計方案。其具體應用步驟包括:首先,整體分析運動力學設計策略。在應用運動力學時應當從整體入手,確定設計策略,而后再進行分支應用模型的構建。這樣可以規范、有效地應用運動力學。在形成整體策略時,設計人員應先充分考慮運用整體策略想要達到的目的,并形成一個比較模糊的設計概念。需要注意的是,對于精密度要求比較高的機械結構設計,還需充分應用微積分計算、模糊計算等運算方法,將運動力學靈活應用到機械結構設計中。這樣,設計人員就可以基本確定機械結構尺寸、占用空間。隨后,就可以科學地選擇應用材料,并分析機械結構在運動中發生的參數變化情況。其次,確定機床結構。對于重要零部件的設計應當在圖紙上給出理論闡述,在實際組裝中保證其能順暢對接。實現這一目標的前提是科學設計機床結構,因為機床是制作各種關鍵零件的主要工具,科學設計其結構可以保證重要零部件的設計、制作質量,還可以在沖壓過程中對重要零部件進行力學分析,并通過適當地改變機床結構,進行重要零部件結構力學的試驗。在這一過程中,設計人員還應當保證設計圖紙與實物對應,避免實物存在偏差,無法完成預期設計目標的現象。再者,應當合理設計機械結構各部件及總體結構形式功能。對機械總體結構、形成、機器功能進行設計,充分彰顯出運動力學在機械結構設計中的應用優勢,并保證機械結構部件功能、性質等在較小物理碰撞下仍能正常運行。比如機械結構設計空間較小,可通過設計使部件更換變得更加簡單、方便。以齒輪、皮帶等損耗性部件為例,應當在保證其機構合理的前提下,用小齒輪代替皮帶,這樣可延長機械結構的使用壽命。另外,在這一過程中還應充分考慮運動力學理論,合理設計機械運動方式。最后,應結合運動力學理論,進行機械結構設計結算,對其結械結構進行優化。設計人員一定要充分掌握相應的計算方法,如可編程邏輯控制器(ProgrammableLogicController,PLC)、數控系統、運動控制對應的邏輯算法。以N軸聯動機械手算法為例,設計人員應當充分計算臂關節、軸關節等所遵循的運動方程,并結合彈性力學、流體力學等,考慮各關節所承擔的任務,并以此為基礎確定其設計形狀,然后結合熱變形、受力情況等因素確定形狀、位置、尺寸。

3.2運動力學在零部件鏈接中的應用

機械結構包含的零部件非常多,且不同零部件之間的鏈接方式并不相同。不同鏈接方式的作用、效果也是不相同的。所以,設計人員應當充分依據運動力學理論,科學確定不同零部件之間的鏈接方式,以免零部件的鏈接方式不正確,導致機械結構整體功能無法發揮。如在機械結構設計中,需要考慮觀測力矩變化,計算不同聯接點之間的摩擦力、壓力,從而選擇零部件的鏈接方式。一般來說,每個零部件至少有兩個與其相連的零部件。在考慮其鏈接方式時,需認真分析其材料熱處理方式、尺寸、精度、表面質量等。同時,還需計算其聯結精度、尺寸等。需要注意的是,隨著其關聯零部件個數的增多,其結構就越復雜,精度就越高。設計人員應從大局出發,考慮各種影響因素。

3.3在零部件損耗中的應用

機械結構的零部件非常多,且所有零部件都能順暢對接。在機械結構的運動中,各零部件也會運動。并且,在相互運動中,零部件會發生摩擦,出現損耗。最重要的是這種損耗是無法杜絕的。所以,設計人員只能結合運動力學理論,盡量減緩零部件之間的損耗,延長機械結構的使用壽命。具體來說,要結合零部件的運動情況、運動力學理論,精確計算零部件結構的損耗情況,并確定其損耗系數,然后從零部件材料、保養等方面入手,降低零部件結構的損耗。這種方法在精密度比較高的機械結構中應用最為廣泛。以往復式活塞隔膜泵的曲柄滑塊機構為例,若其零部件出現磨損,可建立含間隙隔膜泵磨損故障時的動力學分析模型,并結合力學特性,對其磨損故障進行非線性分析,然后再通過計算其動力學方程,得到其磨損部件運動的結論。接下來,在此基礎上制定針對性的故障處理、保養措施。總之,運動力學在機械結構零部件的損耗中也有著非常廣泛的應用[2-3]。

4結語

運動力學理論知識對機械結構設計有著非常重要的指導作用,設計人員應當充分了解運動力學理論知識,并依據相應的準則開展機械結構設計。同時,還應按照一定的步驟進行機械設計,最重要的是要在零部件鏈接、零部件損耗中應用運動力學理論知識,指導其設計工作。

[參考文獻]

[1]陳沖.運動力學在機械結構設計中的應用[J].赤峰學院學報:自然科學版,2017,33(19):62-64.

[2]喬棟.解析運動力學在機械結構設計中的應用[J].綠色環保建材,2016(8):59.

[3]胡曉芳.解析運動力學在機械結構設計中的應用[J].山東工業技術,2015(16):258.

作者:宮立忠 單位:哈爾濱豪克科技有限公司

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