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履带搬运车优异的特性
履带运输车作为一种新型农业机械,近年来颇受国内外农行业的广泛关注。据公司相关市场人员介绍,不少农业行已经使用过履带运输车,但对履带运输车十分感兴趣的行业朋友,均来电或在线均咨询过有关履带搬运车的相关问题,柴油履带搬运车,包括其特点、技术参数等。
履带运输车优异的特性
履带运输车首先是与之前的农业车械有很大不同在车轮上。其特殊的设计可以使其适应各种道路环境,有些路况其恶劣。不管是水稻田、坑坑洼洼的田间道路,还是不平的山路、容易深陷的沼泽,它都能够轻松行驶。冬天,不用担心湿滑的结冰路面和雪地,夏天松洼的草坪和沙漠地带,它都能如履平地。这是之前其它许多农业车械都办不到的。“这些特别的特点保证了履带搬运车是其它设备所不能比拟的,因此他可以广泛应用于很多领域:它可以运输果园的果实、也可以装载货场、甚至在水利建设、和一些工程上、乃至矿产地带,都能看见它的身影。
总结起来,履带搬运车还是缘于其优异的特性:
一,结构简单的履带式拖拉机,平稳的传动,对于很多农行业朋友来说很容易操作、且很智能。
二、 它可以适应各种恶劣路况环境。
三、 缘于其系统设计,实际油耗很低。
四、动力强,无论是在上坡或是类似环境,都比较不吃力。五、非常灵活机动,操作方便。
履带搬运车优异的特性
小型履带式运输车适用作于矿山、丘陵、沙漠、稻田、山区、道路、淤泥和其它所有轮式运输车没有办法到达的地方,发动机:发动机动力等级大,采用铝合金材料,体积小,重量轻,运行稳定,振动小。
履带搬运车车辆多体系统动力学研究现状及应用
随着数学、力学和计算机信息科学等学科的发展,多体系统动力学和基于多体理论的数字化虚拟样机技术为履带搬运车车辆悬挂分析、设计和优化问题提供了有力的工具。传感器技术、执行机构和控制算法是主动悬挂的三大组成部分。前两部分在技术上均可以实现。而控制策略和算法是悬挂控制系统的核心,则主要通过计算机车辆动力学分析及系统试验。
履带搬运车车辆是由许多子系统组成的复杂系统,对其进行运动学及动力学分析时仅靠经典力学理论和方法已很难解决。世纪年代末多体系统动力学和基于多体理论的数字化虚拟样机技术为解决汽车悬挂及整车的分析、设计和优化问题提供了有力的工具。
多个物体通过运动副连接的系统,称为多体系统。
多体系统中的构件定义为物体。当运动中零部件的弹性变性不影响物体大范围的运动形态时,系统中的物体可作刚体假定,该多体系统称为多刚体系统;在运动时,林地小型履带搬运车,受控的刚体位移和弹性振动位移同时发生,相互耦合时,刚体必须作柔性体假定,这种多体系统称为柔性多体系统。在研究履带搬运车车辆悬挂系统对车辆行驶平顺性影响时,矿用履带搬运车,由于可将履带运输车车辆整个行动系统(包括履带运输车)看作多刚体系统。
履带搬运车车辆多体系统动力学研究现状及应用
目前商用的多体动力学软件包括德国西门子公司的、美国和韩国,三款软件中均有专门的履带运输车车辆建模工具箱,可以搭建履带运输车车辆多体动力学模型。
履带搬运车下部钢结构的工况及受力分析
为保证设备在极限条件下仍能正常作业,应充分考虑设备在现场工作的实际情况。履带搬运车主要用于驮运或牵引重物,工作时主要分为直行、爬坡、转弯等情形。由于其作业时只能单独驮运重物或牵引重物,两者不能同时进行;此外,在驮运重物爬坡的情况下也不允许转弯。
因此,确定负载爬坡、牵引爬坡和单边转弯等 3 种工况为履带运输车的极限工况。同时,履带搬运车驮运重物时,要求重物的核心保持在安全半径内(防止设备倾翻所限定的zhong核心范围),安全半径可根据刚性双履带行走装置倾翻边界线确定,并考虑不小于 1.5 的安全系数。
该履带搬运车行驶时,下部钢结构受到的载荷包括:
下部钢结构自重 G1,四川履带搬运车,履带搬运车其他零部件 (如履带板G21、驱动轮 G22、张紧轮 G23 等行走装置以及举升平台 G24、发动机 G25 等)的重力 G2,举升重物的重力 G3 或牵引重物的牵引力 F5,驱动装置作用在履带架上的驱动力 F(转弯 1时驱动力用 F3 表示),履带张紧力 F6 以及行驶阻力等。
履带搬运车下部钢结构的工况及受力分析
其中,行驶阻力主要包括:支重轮沿履带板滚动所产生的摩擦阻力和支重轮轴颈中的摩擦阻力、横向摩擦阻力(转弯行驶时考虑)、行驶风阻力,以及履带板与地面间的土壤阻力、驱动轮轴和导向轮轴与轴套间的摩擦阻力、履带链在绕上及绕出驱动轮和导向轮时履带销中的摩擦所造成的摩擦阻力等。在计算行驶阻力时,主要考虑摩擦阻力、风阻力、转弯行驶的横向摩擦阻力等,其他的阻力较小,暂不考虑。