Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 14:48, курсовая работа
Проведенные расчеты показывают, что выбранная схема УМ, а именно схема пневматического УМ с нижней подвижной опорой которая перемещается по расчетному профилю, можно использовать для орудий типа- пушка с максимальным углом возвышения. Результаты расчетов показывают, что использовать такую схему вполне реально.
Введение
Уравновешивающий механизм (УМ), является неотъемлемой частью самоходных орудий, компоновка которых не позволяет использовать грузовое уравновешивание, работы затрачиваемые на вертикальную наводку орудия, является значительной, с учетом того, что в современных орудиях используют электромеханические и другие приводы, потребляемую энергию из источников установки. Задача минимизации затрат энергии на наводку орудий является актуальной.
В данной работе проведен анализ различных схем УМ, построена морфологическая таблица, позволяющая синтезировать УМ для любого типа орудий. Для заданного 152мм орудия синтезируем 6 вариантов механизмов уравновешивания, обеспечивающих минимизацию неуравновешенности качающейся части из которых выбираем наиболее приемлемую.
Проведенные расчеты показывают, что выбранная схема УМ, а именно схема пневматического УМ с нижней подвижной опорой которая перемещается по расчетному профилю, можно использовать для орудий типа- пушка с максимальным углом возвышения .
Результаты расчетов показывают, что использовать такую схему вполне реально.
1. Анализ схем уравновешивающих механизмов
Для танковых и корабельных орудий грузовое уравновешивание необходимо, так как другие способы будут малоэффективны из за наклона основания и действия неуравновешенных сил инерции при качке и движении. Грузовое уравновешивание является наиболее простым и надежным, поэтому, если есть возможность, нужно стремиться совместить ось цапф с центром тяжести качающейся части.
Необходимость регулировки УМ обусловлена неизбежными погрешностями изготовления, а также отклонениями в процессе эксплуатации орудия фактической силовой характеристики упругого тела от требуемой по расчету (грузовое уравновешивание: положение оси цапф совпадает с центром тяжести качающейся части, однако при этом происходит утяжеление качающейся части).
В полевых орудиях, где проблема веса стоит наиболее остро, применяются специальные компенсаторы весового момента уравновешивающие механизмы.
Принцип действия компенсатора основан на том, что его упругий элемент, называемый аккумулятором, при опускании качающейся части накапливает потенциальную энергию, используемою затем при подъеме. (Рисунок 1.1)
Задачей конструирования и расчета уравновешивающих механизмов является получение такой степени уравновешенности качающейся части на всем диапазоне углов вертикальной наводки, при которой усилия на маховике подъемного механизма не превысят допустимых значений.
- расстояние от оси цапф до центра масс качающейся части;
ɑ -угол между осью канала ствола и направлением из оси цапф на центр масс качающейся части;
h - плечо действия силы уравновешивающего механизма ;
Рисунок 1.1- Схема действия сил на качающуюся часть орудия
Виды компенсаторов:
Пружинные уравновешивающие механизмы тянущего типа с качающейся части
Цилиндрические цапфы О1 колонки шарнирно шатунного механизма соединены со щеками верхнего станка. Сжатая пружина упирается одним торцом в головку штока, другим – в дно цилиндра. Конец штока в точке А шарнирно связан с кронштейном люльки. Реакция пружины передается штоком люльке, действуя на плече h относительно оси цапф О, и создает уравновешивающий момент =h. Такой механизм теоретически допускает возможность полного уравновешивания качающейся части при всех углах возвышения.
Рисунок 1.2 - Схема уравновешивающего механизма тянущего типа с качающейся частью
Пружинные механизмы в сравнении с пневматическими имеют следующие достоинства:
Недостатками пружинных механизмов являются:
Для пружинных механизмов характерна естественная осадка пружины с течением времени, так как они постоянно находятся в сжатом состоянии. Самым распространенным и наиболее простым в конструктивном отношении способом регулировки пружинных УМ является изменение предварительного поджатия пружины, которое достигается увеличением или уменьшением расстоянии между опорами при фиксированном положении качающейся части. В результате такой регулировки усилие механизма изменяется на одну и ту же величину при всех углах возвышения, а уравновешивающий момент получает приращения одного знака. Можно производить регулировку, влияя на жесткость пружины. При этом в одном интервале угла возвышения, при котором регулируется механизм, уравновешивающий момент возрастает, тогда, как в другом уменьшается. Однако реализации способа регулировки изменения жесткости встречает трудности, связанные с изменением количества рабочих витков пружины.
Торсионный уравновешивающий механизм
Упругим элементом в торсионном УМ является торсионный валик со шлицевыми головками. Если артиллерийское орудие имеет большие углы возвышения, торсионный валик для обеспечения необходимого угла поворота или должен иметь значительную длину, или возникает необходимость усложнять конструкцию УМ за счет введения в него редуктора, гибкой связи или других устройств. Относительно простым решением является телескопическое торсионное устройство.
Торсион как упругий элемент, может применяться не только для уравновешивания качающейся части, но часто применяется также для уравновешивания отдельных частей артсистем и пусковых установок, например, различных крышек, створок, откидных домкратов и т.д.
Рисунок 1.3 - Торсионный валик
Существует несколько схем торсионных механизмов:
1- редуктор; 2 – гибкая связь; 3 – шкив;
Рисунок 1.4 - Схема торсионного механизма с редуктором
1 – копир; 2 – роли; 3 – рычаг; 4 – торсион;
Рисунок 1.5 - Схема торсионного механизма с копиром
Расчетные диаметры торсионного стакана желательно подбирать так, чтобы момент сопротивления на кручении кольцевого сечения был бы равен моменту сопротивления торсиона, когда напряжение в обеих деталях будут одинаковы. Расчет телескопического торсионного механизма производится по тем же формулам, что и обычного механизма, но при определении жесткости и угла закручивания необходимо учитывать жесткость торсиона и стакана.
1-валик;2 – стакан;
Рисунок 1.6 - Схема телескопического торсионного уравновешивающего механизма
4) Пучковый торсионный механизм. Пучковый механизм позволяет значительно сократить длину торсионов и уменьшить диаметр единичного валика.
Рисунок 1.7 - Схема пучкового торсионного механизма
5) Пластинчатый торсион. Преимущества пластинчатого торсиона заключается в высокой деформативности, простоте изготовления, удобстве компоновки.
1- пластины;2- обоймы;
Рисунок 1.8 – Схема
пластинчатого торсионно
Пневматические УМ
В пневматических УМ аккумулятором энергии является сжатый газ (азот или воздух). Поэтому при конструировании УМ необходимо учитывать влияние температуры окружающей среды и скорости процесса сжатия-расширения газа на характер изменения силы, создаваемой аккумулятором. Кроме того, наличие уплотнительных устройств вызывает появление значительных сил трения (Рисунок 1.8).
1-внешний цилиндр; 2-поршень;
Рисунок 1.8 - Схема пневматического уравновешивающего механизма
Критерием правильности регулировки УМ является усилие на маховике механизма вертикальной наводки. Оно должно лежать в пределах допускаемых величин и быть примерно одинаковым при наводке вверх и вниз, При этом должен быть обеспечен некоторый перевес или на дульную, или на казенную часть ствола для выбора зазора в механизме вертикальной наводки в направлении действия момента от выстрела.
В пневматическом компенсаторе, в качестве упругого тела используется сжатый газ, воздух или азот. Как правило, компенсаторы на заводе заполняют нейтральным газом - азотом, предварительно осушенным. В армии при отсутствии азота разрешается заполнять их осушенным воздухом.
В отличие от пружин, сила
которых обычно меняется по линейному
закону и не зависит от температуры,
сила сжатого газа изменяется по политропическому
закону. Для уравновешивающего
Где р – давление;
v- объем газа;
R - газовая постоянная;
T – абсолютная температуры;
k – показатель полинтропы;
В зависимости от характера процесса сжатия – расширения величина К может изменяться от К=1 для изотермического процесса до К=1,4 для адиабатного процесса.
Если принять процесс подъема качающейся части бесконечно длительным, то температура газа будет выравниваться с температурой внешней среды, и процесс будет чисто изотермическим (показатель полинтропы К=1). Если принять время подъема – опускания бесконечно малым, то процесс будет чисто адиабатическим, идущим без теплообмена с внешней средой (показатель адиабаты К=1,4). Почти в чистом виде процесс адиабатического расширения в артиллерийском орудии встречается только при выстреле, когда рассматривается процесс расширения газов в начале канала ствола (длительность процесса измеряется сотыми и тысячными секунды ). Приближается к адиабате также процесс сжатия газа в накатнике при откате (длительность процесса измеряется десятыми долями секунды ).
В уравновешивающем механизме ни тот ни другой процесс не могут иметь места. Величина показателя полинтропы будет зависеть от скорости сжатия – расширения, т.е. другими словами, от скорости подъема и опускания качающейся части. В какой – то мере будет влиять также величина теплоотдачи в окружающую атмосферу, зависящая от конструкции механизма.
Для проектировочного расчета
можно принимать следующие
Для орудий с ручным приводом
и малой скоростью
К = 1,05-1,1
Для орудий со скоростью вертикального наведения 2-4
К =
Для орудий со скоростью вертикального наведения 6-10 и более
К =
Кривые изменения газа имеют следующий вид
Рисунок 1.9 Рисунок 1.10 Рисунок 1.11
В отличии от пружинных компенсаторов, у которых каждому углу возвышения ᵠ соответствует определенная величина поджатия и усилия пружины, в пневматическом механизме одному и тому же объему газа в цилиндрах, т.е. для каждого угла возвышения, давление газа и усилие в механизме могут быть различными в зависимости от того, с какой скоростью мы ведем наведение.
Если качающуюся часть из крайнего нижнего положения поднять в крайнее верхнее положение, затем через определенный промежуток времени с максимальной скоростью опустить в исходное положение, то кривая давления представит замкнуты цикл 1-2-3-4 как показано на рисунке 1.11
1-2 – расширение и охлаждение газа;
2-3 – остановка в верхнем
положении, выравнивание
3-4 – сжатие с нагревом газа;
4-1 – остановка в нижнем
положении, выравнивание