无碳小车设计说5.完整版docx.doc
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1、.无碳小车无碳小车设计说明u 构架部分u 转向部分u 驱动部分u 细节零件部分u 制造材料(一) 构架部分支架与转动轴连接部分用轴承连接,轴承固定在与支架一起成型的耳上。1. 车身采用三轮结构一个转向轮,两个驱动轮,为减轻车身重量,减小摩擦的损耗,整个车身基本由支架构成,重物下落处由细绳织成网,同时还能起到减轻因碰撞而损失能量的作用。2. 重物落差0.5米,物重1kg.3. 车身为梯形结构4. 载重物置于梯形原动轮正下方,即车的中心部分,由支架固定,这样一方面为了保持车身的平衡,另一方面为了节省空间,使车身体积尽可能的小。(二) 驱动部分1. 驱动原理绳的拉力为动力,将物块下落的势能尽可能多的
2、转换为小车的动能,进而克服阻力做功,推动小车。设计梯形原动轮r,带轮传动比为i=4,后轮驱动轮半径为r4=30mm,重下落加速度为a1,车前进加速度为a2,则对重物受力有:T mg=9.8NT-mg=ma1忽略其它微小因素,力矩平衡有设车前进的驱动力为F Tr=iFr4设路面对车的摩擦力为f,车身重为M粗略估计M=3Kg,摩擦系数取0.02则f= Mg F-f=Ma2 故使重物先做变加速运动,然后做变减速运动,小车先加速后匀速最后减速,且最后减速过程为减小重物下落到最低点时与车身发身碰撞损失能量,所以使当物块距小车很近时,原动轮的半径再次变小,绳子的拉力不足以使原动轮匀速转动,重物减速下落,车
3、减速继续前进。可设车减速的加速度为a,为使小车下落后不脱离车身,则如上图受力分析知=-0.17m/s,故由以上推理可设计rmax = 30mm rmin= 5mm r中=10mm2. 梯形原动轮80mm左视图1) 在起始时原动轮的转动半径较大,起动转矩大,有利起动。2) 起动后,原动轮半径变小,转速提高,转矩变小,和阻力平衡后小车匀速运动。3) 当物块距小车很近时,原动轮的半径再次变小,绳子的拉力不足以使原动轮匀速转动,但是由于物块的惯性,仍会减速下降,原动轮的半径变小,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3. 带轮传动1) 主动轮半径 R1=40mm 厚度d1=1
4、0mm从动轮半径 R2=10mm 厚度d2=10mm2) 为尽可能减小因带传动时摩擦做功消耗能力,故带轮传动设计为同步带传动,同时为尽可能减轻车身重量,带轮由工程塑料加工制成。4. 驱动轮和转向轮设计驱动轮直径1=60mm 厚度 d=10mm转向轮直径2=30mm 厚度 d3=10mm加工原材料均为工程塑料5. 在后轮转轴上安放多个不同半径的带轮,微调转矩,适应不同的环境下阻力的不同。同时制作多套后轮,微调转矩。改变后轮时,也要相应的改变转向传动轮的大小,同时保持车身水平,适当调整前轮转轴的长度。现场可实现(三) 转向部分原理:以固定在驱动轴上的凸轮控制前轮的左右有周期的摆动,达到控制转向的目
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