卷煙機(jī)鼓輪錐孔絞削工藝裝備的設(shè)計(jì)
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河南理工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(英譯漢論文一) 第 12 頁 共 12 頁液壓支架的最優(yōu)化設(shè)計(jì)摘要:本論文論述了一種最優(yōu)化程序,這種程序主要是針對從事采礦業(yè)液壓支架兩組參數(shù)的最佳測定。它是基于數(shù)學(xué)規(guī)劃的方法。首先,尋求這些四連桿機(jī)構(gòu)的最優(yōu)參數(shù)值是為了確保支架在做所要求的運(yùn)動(dòng)的同時(shí),使得橫向位移最小。其次,計(jì)算出四連桿機(jī)構(gòu)最佳數(shù)值的最大偏差。關(guān)鍵詞:四連桿機(jī)構(gòu),最佳設(shè)計(jì),數(shù)學(xué)規(guī)劃法,逼近法,公差。1. 引言設(shè)計(jì)師的目的是為完美的機(jī)械系統(tǒng)尋求最好的設(shè)計(jì)。這種努力的一部分,是優(yōu)化所選擇一些特定的系統(tǒng)參數(shù)。如果為系統(tǒng)做出數(shù)學(xué)模型,就可以使用數(shù)學(xué)規(guī)劃法。當(dāng)然,這取決于系統(tǒng)的類型。在這種情況下,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用有助于能夠確保找到系統(tǒng)的最優(yōu)參數(shù)。有Harl1998年所描述的液壓支架(見圖1)是斯洛文尼亞礦廠采礦設(shè)備之一,它用于保護(hù)礦井巷道的工作環(huán)境。它有兩組四立柱(FEDG and AEDB)所組成,如圖2中所示。機(jī)構(gòu) AEDB決定藕合點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),機(jī)構(gòu)FEDG通常石油液壓缸驅(qū)動(dòng)的。圖1 液壓支架圖2 四連桿機(jī)構(gòu)那就要求支架的運(yùn)動(dòng)更精確,如圖2中C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向要垂直于最小橫向位移。如果不是這種情況,液壓支架將不能正常工作,因?yàn)樗狈C(jī)械的通用性。1992年在Grm實(shí)驗(yàn)室對液壓支架的原型機(jī)做過試驗(yàn)。支架表現(xiàn)出很大的橫向位移,這就降低了它的適用性。所以,有必要對此重新設(shè)計(jì)。如果可能的話,這項(xiàng)工程應(yīng)在提高支架性能的同時(shí),盡量降低成本。這就決定了采用數(shù)理規(guī)劃法為AEDB四連桿機(jī)構(gòu)中最有爭議的參數(shù)、尋求最優(yōu)值。否則,有必要改變這個(gè)項(xiàng)目,至少改變AEDB機(jī)構(gòu)。以上問題的解決將使我們重新考慮理想液壓支架的系統(tǒng)。由于各種系統(tǒng)參數(shù)存在偏差,實(shí)際的考慮將是不同的,這也就是我們?yōu)槭裁从脭?shù)理規(guī)劃法計(jì)算參數(shù)、的最大允許偏差的原因。2.液壓支架的選型首先,有必要開發(fā)一種合適的液壓支架力學(xué)模型。它應(yīng)基于以下假設(shè):連接是剛體連接單個(gè)連桿運(yùn)動(dòng)速度相對緩慢液壓支架是有一個(gè)自由度的機(jī)械。它的運(yùn)動(dòng)規(guī)律可以通過兩個(gè)四桿機(jī)構(gòu)FEDG 和AEDB進(jìn)行模擬。(Oblak et al. 1998)AEDB四連桿機(jī)構(gòu)對液壓支架的運(yùn)動(dòng)具有決定性的影響。機(jī)構(gòu)2通常通過液壓缸驅(qū)動(dòng)。支架的運(yùn)動(dòng)可以用藕合點(diǎn)C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡完全表示出來。所以,所做的工作就是通過使C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡盡量趨近理想的運(yùn)動(dòng)軌跡尋求機(jī)構(gòu)1桿長的最優(yōu)值.1989年Rao和Dukkipati在運(yùn)動(dòng)學(xué)方程的幫助下,即將四連桿機(jī)構(gòu)1的綜合情況完全表達(dá)了出來,大致狀況如圖3所示。 圖3C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡LC點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡L的方程已被寫入坐標(biāo)系,將四連桿機(jī)構(gòu)具體參數(shù),代入C點(diǎn)坐標(biāo)x,y。B點(diǎn)和D點(diǎn)的坐標(biāo)是:參數(shù)、相互關(guān)系如下:將(1)(4)式代入(5)(6)式支架方程得到如下結(jié)果:通過計(jì)算參數(shù)、最優(yōu)值,這個(gè)方程表達(dá)了數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)。2.1數(shù)學(xué)模型1979年Haug 和Arora以公式化的形式提出系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。限定條件是:響應(yīng)方程是:向量 稱為設(shè)計(jì)參數(shù)的向量,v = 是結(jié)果向量,在(9)中的是目標(biāo)函數(shù)。為了清楚表達(dá)四連桿機(jī)構(gòu)AEDB的最優(yōu)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)參數(shù)的向量被定義為:響應(yīng)變量的矢量:尺寸、的相互關(guān)系就被確定了。目標(biāo)函數(shù)被定義為介于軌跡L和理想軌跡K之間的尺寸。K被定義為:這里Xgo(y)是曲線K的方程,fo(y)是軌跡曲線L的方程。系統(tǒng)有特定的限制條件。系統(tǒng)必須滿足著名的桿長條件:不等式(15)和(16)四連桿機(jī)構(gòu)的特性,連桿,僅作擺動(dòng),條件是:規(guī)定了最短桿和最長桿的設(shè)計(jì)參數(shù)。(9)(10)的答案不能直接用通常基于梯度的最優(yōu)化方法解出。這可以通過1984年Hsieh 和 Arora提出的引入模擬設(shè)計(jì)變量的方法來實(shí)現(xiàn),新公式可以用一種更方便的形式表達(dá),寫作為:這里 , 所以AEDB四連桿機(jī)構(gòu)AEDB的非線性規(guī)劃問題可以表示如下:約束條件: 響應(yīng)方程:這個(gè)公式減小C點(diǎn)的橫向位移與運(yùn)動(dòng)軌跡K的差別。結(jié)果使得參數(shù),的值最優(yōu)化。3. 液壓支架的隨機(jī)模型數(shù)學(xué)模型(22)(28)通常用于計(jì)算參數(shù)值如,運(yùn)動(dòng)軌跡K和L差別是最小的,然而,由于各種影響的存在C點(diǎn)的真實(shí)運(yùn)動(dòng)軌跡L會偏移與計(jì)算出來的數(shù)值。適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型偏差應(yīng)當(dāng)分別處理,這取決于參數(shù),的公差。結(jié)論方程(27)(28)允許我們計(jì)算相應(yīng)參數(shù)V的向量,主要取決于設(shè)計(jì)參數(shù)U。這就表示v = (u)。函數(shù)是數(shù)學(xué)模型(22)(28)的基礎(chǔ),因?yàn)樗硎玖嗽O(shè)計(jì)參數(shù)U的向量和我門所求機(jī)械系統(tǒng)目標(biāo)向量V之間的關(guān)系。同樣的函數(shù)能夠用于計(jì)算參數(shù),所允許的最大偏差。在隨機(jī)模型中,設(shè)計(jì)參數(shù)的向量作為隨機(jī)變量U,這就意味著目標(biāo)向量也是一個(gè)隨機(jī)向量,(29)假定從概率的觀點(diǎn)看設(shè)計(jì)參數(shù)它們服從正態(tài)分布(1,2,)。主要參數(shù)和(1,2,)一定與工藝概念上的諸如名義尺寸有關(guān),和公差,等等。, ,(1,2,) (30) 所以這種情況只存在于選擇的可能性。隨機(jī)變量V概率分布函數(shù)取決于隨機(jī)向量U概率分布函數(shù),事實(shí)上它不可能計(jì)算出來。所以隨機(jī)變量V將在數(shù)字特征的幫助下描述,用在點(diǎn)函數(shù)的泰勒逼近式計(jì)算,或者用本文所說的1982年Oblak和1988年Harl提出的Monte Carlo防防進(jìn)行解決。3.1數(shù)學(xué)模型用于計(jì)算液壓支架最優(yōu)化公差的數(shù)學(xué)模型已被公式化獨(dú)立參數(shù)的非線性歸化問題,目標(biāo)函數(shù):條件是:在(33)中E是C點(diǎn)橫坐標(biāo)X所允許的最大標(biāo)準(zhǔn)偏差所以用于計(jì)算非線性規(guī)劃問題的最優(yōu)化偏差被定義為:給定條件:4.例題液壓支架的承載載荷是1600KN,四連桿機(jī)構(gòu)AEDB 和 FEDG必須滿足以下條件: C點(diǎn)橫向位移必須最小必要的側(cè)護(hù)能力液壓支架(圖2)的參數(shù)已在表1中給出。表1 液壓支架的參數(shù) 表2 機(jī)構(gòu)AEDB的桿長參數(shù)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)FEDG用矢量(39)表示。AEDB機(jī)構(gòu)用(40)表示。在(39)中參數(shù)d是支架支柱的最大高度值。機(jī)構(gòu)AEDB的桿長參數(shù)值在表2中。4.1 AEDB機(jī)構(gòu)的最優(yōu)化連桿用這些數(shù)據(jù),AEDB四連桿機(jī)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型能寫為(22)(28)的形式。在圖3中,X=65 (mm)的直線被定義為C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡。那就是為條件(26)產(chǎn)生的原因是(x-65)-a7 0. (41) AB桿和AE桿之間的角度在76.8到94.8之間變化。條件(41)設(shè)計(jì)參數(shù)的最大和最小限制是:非線性規(guī)劃問題可以固定化為公式(22)(28)的形式。1991年基于逼近法通過最優(yōu)化描述將問題解決。設(shè)計(jì)的東西應(yīng)用直接偏移法將其精確的計(jì)算出來。 設(shè)計(jì)參數(shù)的初始數(shù)據(jù)是:最優(yōu)化參數(shù)在重復(fù)計(jì)算25次后的結(jié)果是:用于初始和最優(yōu)化設(shè)計(jì)的耦合點(diǎn)C的X,Y軸坐標(biāo)分別列于表3中。表3 C點(diǎn)的X,Y軸坐標(biāo)圖4中C點(diǎn)的軌跡L用于初始設(shè)計(jì),直線K的軌跡用于最優(yōu)化設(shè)計(jì)。圖4 C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡4.2 AEDB機(jī)構(gòu)的最佳公差在非線性規(guī)劃問題中(36)(38),獨(dú)立參數(shù)選定的最大最小范圍是:獨(dú)立參數(shù)的初始值是:當(dāng)E0.01和E0.05的兩種情況時(shí),可以選擇軌跡所允許的偏差。第一種情況是,設(shè)計(jì)參數(shù)的最佳公差是經(jīng)過9次反復(fù)計(jì)算。當(dāng)E0.05時(shí),得到的最佳值是經(jīng)過7次反復(fù)計(jì)算。結(jié)果列于表格4和5中。標(biāo)準(zhǔn)偏差分別表示在在圖表5和6中。由Monte Carlo方法和泰勒逼近法(實(shí)線表示泰勒逼近法) 表4 E=0.01時(shí)的最佳公差 表5 E=0.05時(shí)的最佳公差 圖5 當(dāng)E0.01時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 圖6 當(dāng)E0.05時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)偏差5.結(jié)論通過運(yùn)用適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)數(shù)學(xué)模型和數(shù)學(xué)規(guī)劃法,液壓支架的設(shè)計(jì)可以被改進(jìn),更好性能將會變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。然而,由于最佳公差的原因,考慮新的構(gòu)造是合理的。特別是對于AEDB機(jī)構(gòu),因?yàn)楹苄〉墓罹蜁黾赢a(chǎn)品的費(fèi)用。6.參考文獻(xiàn)Grm, V. 1992: Optimal synthesis of four-bar mechanism. MSc.Thesis. Faculty of Mechanical Engineering MariborHarl, B. 1998: Stochastic analyses of hydraulic support 2S.MSc. Thesis. Faculty of Mechanical Engineering MariborHaug, E.J.; Arora, J.S. 1979: Applied optimal design. NewYork:WileyHsieh, C.; Arora, J. 1984: Design sensitivity analysis and optimisationof dynamic response. Comp.Me th.Appl.Me ch.Engrg. 43, 195219Kegl, M.; Butinar, B.; Oblak, M. 1991: Optimization of mechanicalsystems: On strategy of non-linear first-order approximation.Int. J.Num er.M eth.Eng. 33, 223234Oblak, M. 1982: Numerical analyses of structures part II. Faculty of Mechanical Engineering Maribor Oblak, M.; Ciglaric, I.; Harl, B. 1998: The optimal synthesis ofhydraulic support. ZAMM 3, 10271028Rao, S.S.; Dukkipati, R.V. 1989: Mechanism and machine theory.new Delhi: Wiley & Sons12
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