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无碳小车设计说明书
为响应“低碳生活”的号召,我们应该节能减排,以优化环境。作为学生,我们更应践
行。我们通过学习和实践,以及运用机械制造的原理,物理学等等方面的知识,设计了s型
的无碳小车。我们对它进行了严密的构思与计算,并结合实际进行了材料与运动的分析。
设计思路
1.根据能量守恒定律,物体下落的重力势能直接转化为小车前进的动力,此时能量损
失少,所以小车前进的能量来源于重物下落过程中减少的重力势能。
2.根据小车功能设计的要求,即小车在前行时能够自动绕开赛场上的障碍物,小车运
动的路线需有一定的周期性。考虑到小车在转向时会受到摩擦等阻力的影响,让小
车行走最远路程是设计要求的最优解。
3.需要进行结构的设计与成本的分析,同时也需考虑加工工艺的繁琐程度,力求产品
的最优设计。
小车的原理分析及构架设计
1.小车的质量要适中,以此来保证车的稳定性。质量若太大,则会增加阻力。
2.应采取齿轮传动和连杆机构,同步带的精度不高,也可避免传动效率的低下。
3.传动的力与力矩要适中,保证加速度的适中。
4.相对运动的精度要保证,以减少摩擦,保证力量的充分利用。
5.S型的路线转弯半径要适中,保证其行程。
6.选择大小适中的轮子,轮子太大,稳步性降低。
7.采用轴承,螺纹连接,用三根圆柱支撑,以此挂系重物,转向时则采用连杆机构。
小车的转向机构
转向轮及转向机构如图所示。转向采用连杆机构传动,转向轮固定在支架上。当齿轮转
动时,带动连杆运动,根据惯性,使转动轮运动方向发生改变。
1
小车的驱动原理
重物的牵引带动栓线轴的转动,以此带动齿轮的转动,通过齿轮的啮合带动驱动轴与齿
轮的转动,使驱动轮转动,带动着小车的前进;同时也带动着摇杆的转动,使推杆左右动的
同时,前后运动。在推杆与摇杆之间,有套筒相连,保证其作圆周运动。杆偏转,使转动轮
偏转,根据驱动轮与转动轮的合运动,小车就可以走S型。
栓线处为梯形原动轮。起始时,原动轮的转动半径较大,起动转矩大,有利起动。
其次,起动后,原动轮的半径变小,转速提高,转矩变小,和阻力平衡后作匀速运动。
原动轮的半径变小,使总转速比提高。小车缓慢减速,直到停止,物块停止下落,正好接触
小车。
加工工艺的设计
1.小车底板部分挖空,减轻了整体的质量。
2.重物支撑架用三根圆柱杆支撑,有助于其稳定性。
3.后轮的大小适中,直径为182mm。
4.载物放置靠近轴处,稳定重心。
小车加工的尺寸
关于齿轮:
小齿轮A:M=1,Z=15,最大直径=15,尺宽b=6.5;
齿轮B:M=1,Z=45,最大直径=45,b=10;
B与A传动比i=1/3;
齿轮C:M=1,Z=60,最大直径=60,b=10;
C与A传动比i=1/4;
名称长度/mm
转向杆40
推杆183
摇杆120
车轮厚度均为4mm,总高度H=515mm,总宽d=164mm.
小车计算的公式及推理
1.大轮半径为R,重物下降dh,转轴①半径为r,转过角度dθ;同时转轴②半径
11
r转过角度dθ,转轴③转过角度dθ.
2,23
齿轮啮合组⑴的传动比为i,齿轮啮合组⑵的传动比为i;
12
公式:dh=rdθdθ=dθ/i
11211
dθ=dθ
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