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文档简介
第五章基于三维建模设计马铃薯播种机的受力和三维建模案例分析目录TOC\o"1-3"\h\u1616马铃薯播种机的受力和三维建模案例分析 122454第1章播种机受力分析 138521.1开沟器臂弯矩的校核 1297321.2梁的强度校核 214977第2章基于三维建模设计 54282.1solidworks软件的介绍 5112242.2基于特征的零件实体建模流程 5第1章播种机受力分析1.1开沟器臂弯矩的校核受力简化成图4-4,选用45号钢,查机械零件手册知:=598Mpa,=0.49=293Mpa,[τ]=0.39=233Mpa。拖拉机的额定牵引力是4000N,则开沟器上的牵引力为:(4-1)式中:Q这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是拖拉机的牵引力(N);P这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是每个开沟器上的牵引力(N)。由(4-8)得P=2000N,则每个开沟器的阻力F为2000N。开沟器尖角到梁的最大距离L选用800mm,截面选用h×b=60×30mm。图4-1开沟器的受力简化图图4-2开沟器力臂的弯矩图图4-3截面简图如图4-6是开沟器杆件截面尺寸,根据具体尺寸大小可以求出,(4-2)式中:W这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是抗弯截面系数;h这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是矩形截面的高(mm);b这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是矩形截面的宽(mm)。开沟器杆件的最大弯矩为:(4-3)式中:F这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是开沟器的总阻力(N);L这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是开沟器最低点到梁的距离(mm)。经计算可得:=1600.0N·m。由弯曲的强度条件:(4-4)经计算可得:因此,强度合格。1.2梁的强度校核开启器横梁采用薄壁杆件:80×80×4mm,45号钢,其三维结构简图如图4-7所示,检查带有两个开启器的横梁。根据外部总扭矩平衡等于零,梁的两个固定端的扭矩可计算为:T=1600N·m如图(4-5),从图上可以看出梁的端面到开沟器之间的梁是危险地段,需要进行校核计算,有图知这段的扭矩为相等即Tmax=1600N·m。所以最大剪应力也在这段梁上。则:(4-5)式中:t这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是剪力流;T这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是薄壁杆件截面上的扭矩(N.m);δ这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是为薄壁杆件壁厚(mm);ω这个英文字母在本次毕业设计论文中代表的含义是矩形孔的面积(mm2)。经计算可得:=5776×10-6m2,=34.63Mpa<因此,强度合格。图4-4机架总成图图4-5梁的扭矩示意图第2章基于三维建模设计2.1solidworks软件的介绍三维软件,如Solidworks,UG,Creo等它们都具有快速准确的进行实体建模的系统。本设计根据客观条件及SolidWorks软件的特点,进行播种机主要零部件及整机的三维实体建SolidWorks在设计中零件实体建模技术中的特征详细划分如图5-1所示图5-1特征介绍简图2.2基于特征的零件实体建模流程播种机实体建模的流程图如图5-2所示。规划设计意图规划设计意图创建基本体创建细节特征进行特征修改图5-2零件实体建模流程图SolidWorks软件之中进行建模十分的方便简洁,通过该软件的草图建模命令,绘制该零件的草图,实现完全固定,然后通过拉伸或者旋转。扫描等各种命令完成建模的目的。如下图所示的结构,就是通过这种方式进行建模,较为简单,且产品的实际设计尺寸进行设计,这样的好处就是能够根据实际的尺寸进行建模,可以十分方便的了解到问题的所在部分,为产品的改进优化提出改进意见,另外针对常见的标准件,为了缩短建模所用的时间,在设计的时候,一般都是通过查找标准件库的命令完成的。通过直接拖放,并且选择相关的标准件就会自动生成三维建模的标准件。另外一些常见的零部件设计也可以通过这种方式实现的。
2.3主要零部件及主体三维建模使用solidwodks2018对主要零部件进行绘图。以地轮为例首先建立“x,y,z”三维基准面作为基准,选择基准,选择圆孔绘制凸台1,通过拉伸指令对凸台1进行拉伸,对凸台1进行圆角指令,于凸台1圆心位置再次建立凸台2并进行拉伸和圆角操作。建立以凸台1为基准的基准面,通过扫面拉伸切除指令绘制凸台1内部孔位使之符合设备对地轮的要求。本文中展示一部分主要零件绘制工序。包括:播种器、地轮、肥箱、机架总成如图5-3图5-3播种器、地轮、肥箱、机架总成
播种机整体装配三维建模及爆炸示意图图5-5整体装配示意图图5-6爆炸示意图
2.4二维装配图的绘制一般二维装配图采用的是cad查看,本文设计的尺寸具有一定的难度,所以在设计之初采用
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