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多功能的研究目前,在我国的山地以及丘陵地带有大面值的果园种植,到了果实收获季节,果实的运输问题一直困扰着农民,依靠以往的人力和畜力的运输方式效率极低,而且工作量大。随着我国城市化进程的加快,农村青壮年劳动力缺乏的问题日益明显。到了果实收获季节,需要在短时期内将果实快速运输到消费市场,由于山地果园运输机械的缺乏,使得这个问题日益突出,严重影响了果园种植业的发展和果农经济效益的提升。目前,在山地的纵向运输问题上国内已经出现了自走式大坡度单轨和双轨运输机,但是横向运输上仍然靠传统牲畜拖拉和手推车为主的方式,急需一款动力机械来解决山地果园内区内的运输问题。考虑到山地特殊的地形条件,通过对轮式、履带式和手扶式等几种运输方式的比较,选用履带式结构。Stronge于1990年提出了以吸收和释放的应变能之比来定义***系数。多功能的研究为了方便单人操作和限度的简化结构、降低成本,同时又要保持车体的灵活性与稳定性,选用单履带运输车装置作为核心装置。本设计选用***机作为动力源,单履带运输车机构作为行走系,以蜗轮蜗杆传动和链传动作为传动系,皮带张紧轮为离合,整车结构简单,操作方便。单履带运输车采用了模块化设计思想,由动力装置、传动系统、履带运输车系、车架以及加宽装置等四大部分组成。2)动力传递设计及计算运输车动力设计要求不仅要保证车的机动性和灵活性,使轮子圆轮与履之间能够转换。多功能的研究主要工作包括以下几部分:(1)总体结构的分析和设计。考虑到山坡特殊的地理条件和位置,为了达到良好的通过性和一定的灵活性,选择单履带运输车装置。单履带运输车装置平衡性不如双履带,为了保持平稳性需要对车体的重力配置进行分析和研究。该车由单人操作,因此体积较小,为了同时容纳动力装置、传动装置和行走装置等多个部分,需要优化结构设计,尽可能的紧凑。多功能履带板履带板在行走装置运动过程中,依次与驱动轮啮合,将驱动轮的扭矩转化为克服各种阻力推动整机运行的动力,进行履带板在啮合过程中的受力规律的分析研究,对设计者进行驱动电机的选择、履带板的设计和驱动轮的结构等工作都具有重要的指导作用。(2)主要参数的计算和相关零部件的选用。车体行走需要动力,根据地理条件和载重来计算所需的功率;然后分配各部分的传动比和输入功率,并计算相关的扭矩等参数。***后根据动力输入、转速和扭矩选择合适的零部件。多功能的研究(3)各部分结构的设计与计算,包括履带运输车装置、传动装置、动力源和车体及加宽装置。主要是履带运输车装置的设计计算,该部分是整个车体的核心部分,需要选定适合要求的履带并设计加工配套的履带轮和导向轮。车辆行走时,履带行走装置需要配合可靠运行平稳。2)后轮的设计为了方便越障,选择三角轮,不仅越障能力好,而且设计得当可以实现爬楼梯,但是在转弯时不方便。(4)在完成加工后对车辆进行试验和性能测试,分析测试过程中发现的问题并加以改进。在实际加工生产过程中,存在很大的差异,会出现很多没考虑到的问题,因此在需要不断的改进来解决问题满足使用要求。小型农用履带运输车整车总体布置的抗侧翻设计多功能山地果园自走式小型农用多功能除了要具有山地行驶能力外还需要在高载重情况下工作,因此对其总体设计应要求具有合理的布局和结构紧凑。在动力性方面应保证其有足够的驱动力以获得较好的加速、爬坡与越障性能,同时提高小型农用履带运输车的安全性和稳定性也极为重要。由于整车尺寸相对较小,履带底盘的尺寸也有限,因此在山区丘陵地带凹凸不平的路面行驶时比大中型履带车辆易侧翻,提高其各种负荷下的抗侧翻性能显得尤其重要。动力传动机构的心轴轴承支架、中轴支架和外轴轴承支架固定在车底盘上,心轴上安装有心轴齿轮,心轴通过轴承安装在轴承支架中,心轴通过轴承安装中轴,心轴的端部通过联轴器及销钉安装外主动轮,中轴的端部安装有支撑盘,支撑盘通过螺栓连接法兰。小型农用多功能整车总体布置的抗侧翻设计,根据设计要求,为提高自走式小型农用履带运输车的抗侧翻性能,对整车的总体布置采取如下设计原则:(1)采用精简化的行走系设计,行走系由整体式橡胶履带、驱动轮、支重轮、张紧轮和张紧机构组成。橡胶履带自重轻,行驶时履带上方下垂量较小,可不配托带轮。因设计速度低,仅运载货物,设计时可省去大中型履带车辆所必须的悬架装置,以减轻整车质量,利于抗侧滑和侧翻。苹果采摘多功能计轮胎和履带转换运输车,在雨雪泥泞、崎岖颠簸的道路上轮子变成履带式,轻松越过各种复杂路面。(2)采用超低速齿轮式传动系设计,由两轴式变速器配合***齿轮主减速器,使多功能具有足够大的驱动力和超低转速输出性能,有利于提高通过性,也有利于提高抗侧翻能力。小型农用多功能整车总体布置的抗侧翻设计(3)为使整车质量分布均匀合理,适于在山地起伏不平的复杂路面上行驶、提高抗侧翻性能,必须兼顾运输车的离地高度和整车位置。底盘车架采用H型结构,将发动机和变速器置于近驱动轮方位,即车架后方的同一平台。主减速器壳体固定在车架上并置于发动机和变速器的下方。发动机通过带传动将动力传递给变速器,变速器输出轴通过齿轮传动将动力传递给主减速器***齿轮,再通过常啮合转向离合器,将动力传到半轴和履带驱动轮,实现多功能的行驶。运输物品的车厢位于车架中前位,使满载时运输车的前、后配重更为均匀,有利于提高抗侧翻性能。多功能的研究(3)各部分结构的设计与计算,包括履带运输车装置、传动装置、动力源和车体及加宽装置。(4)运输车扶手、换挡手柄、离合器和油门等则根据***工程学布置设计使操纵更为舒适方便。车厢尺寸根据装运水果的标准箩筐尺寸进行设计。为了增加装载体积,车厢通过伸缩板的设计使左、右和前、后方向都有不同程度的尺寸扩展,以提高果品的装载量,同时在不同装载载荷下其质心位置均有利于提高抗侧翻性能。前轮作为主动轮使用一体式轮胎履带轮,将一体式多功能后轮换成万向轮与三脚轮结合,通过实物演示实验发现不影响运输车对复杂道路的适应性而且增强其灵活性,可应对类似楼梯状的山路。多功能田间运输技术已有所突破多功能田里运输技术性已有所突破1设计规定由于履带运输车车子融入贫困地区无处地貌的优点,自走式履带运输车是对目前果园运输方法的有利填补,能提高近途运输的适应能力和操控性,更切实解决山坡地果园的运输难题。不同于传统式小型履带运输车的设计方式,本设计融合贫困地区繁杂地貌,多功能时速较低,以刚度车子准静态数据倾翻开展设计。根据有关研究表明,梯形形状的履刺是橡胶履带的履刺,在履带选择时选择的是梯形履刺的履带。明确提出下列设计规定:①履带运输车汽车底盘构造的设计应有利于提高运输机在山坡地果园运作的根据性,即具备不错的转为特性、极强的爬坡度和抗倾翻工作能力。②设计多功能的转为及走动自动控制系统应有利于提高控制轻巧性,融入山坡地果园运输工作。③运输车的驱动力传动装置应有利于提高运输机的驱动力、承载力、运输***率及汽柴油合理性。④车箱构造及整个设备合理布局应提升设计,提高多功能的实用性、适应能力和减少应用成本费。)
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