IMPROVEMENT OF THE LIFTING MECHANISM OF THE BOOM OF THE MANIPULATOR OF THE AUTO-SORTING TRUCK
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article describes the working process of lifting the boom of the manipulator of an auto-sorting truck with an energy-saving hydro-drive. Using a mathematical model, the parameters of an energy-saving hydraulic drive are substantiated and its positive effect on the reliability of the machine as a whole is revealed.

Keywords:
AUTO-SORTING TRUCK, HYDRAULIC EQUIPMENT, RELIABILITY IMPROVEMENT, DAMPING DEVICE
Text
Publication text (PDF): Read Download

1 Состояние вопроса исследования и актуальность работы

 

Опыт эксплуатации лесных гидроманипуляторов автосортиментовозов показал, что из-за высоких динамичесеких нагрузок при низких температурах воздуха отказы рукавов высокого давления составляют 29,7–56%, а гидроцилиндров 14,0 – 24,1%. При износе уплотнений уменьшается начальная амплитуда колебаний давления рабочей жидкости, а период колебаний увеличивается.

В целях правильной эксплуатации лесовозных автомобилей, оснащенных манипуляторами и увеличения срока службы гидравлического оборудования машины исследовались такие технологические операции манипулятора, как: нагруженные движения, пустые движения и движения манипулятора при выполнении операций внутри грузового отсека.

Время движения звеньев манипулятора фиксировалось секундомером с начала движения в грузовом пространстве до момента касания челюстей грейфера бревен, лежащих на земле, и до момента раскрытия челюстей, когда сортименты выгружались внутри грузового пространства. Учитывались случаи пустых движений манипулятора на удаление веток, сортировку и перемещение отдельных сортиментов.

Установлено, что технологический цикл манипулятора включает 63% времени загруженного движения, 30% времени тратится на холостые переезды и 7% за выполненные операции внутри грузового отсека.

Помимо изучения влияния различных факторов на отдельные элементы технологического цикла проанализирован ряд работ в зарубежных журналах, в которых авторы опубликовали результаты исследований по разным аспектам автоматизации манипуляторов. Анализ литературных источников [1-11] показал, что существует возможность повышения эффективности технологического процесса в виду рекуперации энергии в гидравлической системе стрелового оборудования автосортиментовоза. Исследований динамических и кинематических характеристик энергосберегающих устройств применительно к механизмам подъема лесных манипуляторов проведено недостаточно, поэтому дополнительные исследования с целью повышения надежности и долговечности эксплуатации гидравлических систем лесовозных автомобилей, а также снижения расхода топлива являются актуальными.

 

2 Материалы и методы

 

Поставленной целью является снижение динамической нагруженности и энергоемкости рабочих процессов механизма подъема стрелы лесного манипулятора путем обоснования параметров энергосберегающего гидропривода [12] на основе решения математической модели.

В качестве объекта исследований выбран серийный гидроманипулятор ЛВ-184А-10 (рисунок 1), который монтируется на шасси автомобилей-сортиментовозов.

 

 

Рисунок 1 - Серийный гидроманипулятор ЛВ-184А-10

 

Предлагается новый энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора, включающий дополнительный гидроцилиндр рекуперации и гидропневматический аккумулятор, который аккумулирует энергию торможения при опускании груза и возвращает ее при последующих подъемах груза (рисунок 2).

 

 

 

1 - бак; 2 - насос; 5; 6; 7; 10; 14 - гидролинии;  4 - гидроцилиндр привода стрелы 5; 8 – дополнительный гидроцилиндр рекуперации; 11; 13; 15; 17; 21; 23 - обратные клапаны; 12 - гидроаккумулятор;
19
- предохранительный клапан; 18 - разгрузочное устройство; 22 - демпфер;
25
- плунжер.

 

Рисунок 2 - Энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы
лесного манипулятора

 

 

 

Для исследования процесса погрузочных работ c учетом подключения в гидропривод механизма подъема стрелы гидропневматического устройства рассмотрен расчетный случай подъема груза с максимальным вылетом манипулятора на уклоне местности, например, при проседании грунта под правым аутригером в точке А.

Для обоснования параметров энергосберегающего гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора составлена расчетная схема, которая приведена на рисунке 3.

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Расчетная схема манипулятора на склоне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Результаты исследований

 

Предварительные расчеты с использованием программы MathCad позволили получить кинематические и динамические параметры энергосберегающего гидропривода.

Разработана математическая модель подъема стрелы манипулятора с энергосберегающим гидроприводом при работе на уклоне, когда гидроаккумулятор полностью заряжен и отдает накопленную энергию при опускании груза на подъем стрелы:

 

Jбр+Jр+Jсd2φdt2=πdc2l sinβ4p--GбрL+Gрlц.р+Gсlц.сcosφ-α,qнnн=πdc2l sinβ4dt-kакPA-p  ++ayp-VсумEпрdpdt,dPAdt=-Eж kакV01-PоPA1К+EЖKPAP0PA1КPA-p  ,     (1)

 

где  Jбр, Jр, Jс моменты инерции пачки бревен, рукояти, стрелы относительно точки О1, кг∙м2;

φ – угол подъема стрелы, рад;

 α – угол уклона, рад;

 t – время, с;

 Gбр – сила тяжести пачки бревен в захвате, Н;

dс – внутренний диаметр гидроцилиндра стрелы, м;

qн – рабочий объем насоса, м3/об;

nн – частота вращения насоса,  с-1;

 p – текущее значение давления в напорном трубопроводе, Па;

 PA – текущее значение давления в гидроаккумуляторе, Па;

Pодавление предварительной зарядки гидроаккумулятора, Па;

Vорабочий объем гидроаккумулятора, м3;

Eпрприведенный модуль упругости рабочей жидкости и упругих элементов гидропривода, Па;

Eж- модуль упругости жидкости, Па;

K – показатель адиабаты газа в гидроаккумуляторе, равный 1,41;

μ – коэффициент расхода равен 0,7...0,8;

dаквнутренний диаметр штуцера гидроаккумулятора, м;

dр – внутренний диаметр гидроцилиндра рекуперации энергии, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

ρ – плотность рабочей жидкости, кг/м3;

Vсумсуммарный объем подводящего трубопровода, м3;

kаккоэффициент дросселирования штуцера аккумулятора, м3·с·Па–1/2

 

kак= μπdак24 2ρ.                      (2)

 

Обозначения остальных геометрических параметров механизма подъема стрелы, входящих в уравнения (1), ясны из рис.3. Отметим, что в треугольнике O1DC из теоремы косинусов вытекает соотношение между углами β, γ, φ

 

sinβ=b1sin⁡(γ+φ)l2+b2-2lb1cos⁡(γ+φ).                      (3)

 

В настоящей работе для возможности решения задачи сделано допущение, что угол β не зависит от t на отдельном участке, это означает что отношение в правой части формулы постоянное при каждом t.

На отрезке t∈[0;tk] рассматривается задача Коши:

 

φ0=φ0,    p0=p0 ,    PA0=PA0,φ' 0=φ1,    p' 0=p1 ,    PA' 0=PA1.            4

 

Представлена математическая модель процесса подъема стрелы, описываемая системой нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. При старшей производной стоит необратимый оператор – такие системы являются неразрешенными относительно этой производной. Вследствие нелинейности системы найти решение в явном виде зависимости от t невозможно, что влечет необходимость применения приближенных методов. Искомые функции вычисляются в узловых точках ti. Обозначим

 

φi=φti,   pi=pti,   PAi=PAti ,      (5)

 

где номер i меняется от 0 до n включительно. Одним из приближенных методов является метод конечных разностей, в котором все производные заменяются соответствующими разностными аналогами:

 

dφdttiφi+1-φih, d2φdt2tiφi+2-2φi+1+φih2;dpdttipi+1-pih, d2pdt2tipi+2-2pi+1+pih2;dPAdttiPAi+1-PAih, d2PAdt2tiPAi+2-2PAi+1+PAih2.(6),

 

что приводит к системе рекуррентных соотношений второго порядка.

Поскольку система (1) не разрешена относительно производной, то задача Коши имеет решение не при всех начальных значениях.

Для ее разрешения относительно старшей производной применяется результат, полученный в работе [теорема], благодаря чему система распадается на равенства в подпространствах уменьшающихся размерностей. Такой способ решения носит название метода каскадной декомпозиции и был успешно применен, например, при исследовании возмущений линейных алгебро-дифференциального уравнения, вызываемых наличием малого параметра в работе.

Теорема. Решение задачи (1), существует тогда и только тогда, когда выполнены следующие равенства:

 

p1-p0=σφ1-φ0++h∙EпрVсум-kакPA-p+ay p0-qн nн ,PA1-PA0= -h Eж kакPA0-p0V01-PоPA01К+EЖKPA0P0PA01К    (7)

 

Разработан следующий алгоритм решения задачи (1) на ЭВМ.

1. Ввести значения коэффициентов Jбр, Jр, Jс, dc2, l, Gбр, L, Gр, lц.р, Gс, lц.с, α, qн, nн, μ, ay, Vсум, Eпр, Eж, V0, Pо, К, ρ. Определить kак формулой (2) и σ - формулой

 

                  σ=π dc2 l Eпрsinβi4Vсум. (8)

 

2. Ввести начальные значения (в момент времени t=0) искомых величин: φ0p0, PA0.

Из теоремы выше следует, что значения скоростей изменения φ1, p1, PA1 искомых величин в начальный момент времени нужно вводить так, чтобы выполнялись равенства (7).

 3. Ввести значение tk правого конца отрезка изменения переменной t. Этот отрезок разбить равноотстоящими узловыми точками ti с шагом h:

 

ti=i∙h,                                   (9)

 

где   h=tkn,    n-количество точек разбиения

 

Замечание. Чем больше n, тем меньше погрешность приближения реальных функций их значениями в узловых точках.  

4. Ввести следующие величины

 

Φi1=π dc2 h2 lsinβ4Jбр+Jр+Jс pi-

 

- GбрL+Gрlц.р+Gсlц.с h2Jбр+Jр+Jсcosφi-α,  (10)

 

Φi2=π2 dc4 h2 l2Eпр sin2β16 Vсум Jбр+Jр+Jс pi-

 

-π dc2 h2 Eпр l sinβ GбрL+Gрlц.р+Gсlц.с Jбр+Jр+Jсcosφi-α-

 

-Eпр h kак μVсум PAi+1-pi+1+

 

+ay Eпр hVсум pi+1-Eпр h nн qнVсум(11)

Φi3=--h kакEж K PAi+1 PAi+1-pi+1  K PAi+1 P0PAi+11K V0-Eж V0 P0PAi+11K-K V0 PAi+1 .         (12)

 

5. Искомые значения при каждом i=2,3...,n определяются из итерационных процессов, когда каждое значение получается при вычислении предыдущих.

Угол φ (в радианах) определяется формулой

 

φi=φ0+iφ1-φ0+

 

+k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j (i-1-j) Φj(1);    (13)

 

давление pформулой

 

pi=p1+i σ φ1-φ0+

 

+σ k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j (i-2-j) Φj(1) +

 

+k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j Φj(2)+σ Φi-1(1)-Φi-12 ;    (14)

 

давление  PAформулой

 

PAi=PA1+ k=1ij=0k-1Cik Ck-1j -1k-1-j  Φj(3)-Φi-13(15)

 

где обозначено

 

Cnm=n!m!n-m! .    (16)

 

6. Зная значения φi, pi, pAi, вычисленные на предыдущем шаге, можно вычислить их первые и вторые производные по приближенным формулам (4).

7. Зная угол φi,  можно вычислить значение угла  β  из формулы (3) и построить график зависимости Sinβ от угла поворота стрелы φi  (рис. 4),  данные которого используется в расчетах.

 

 

Рисунок 4 – Зависимость Sinβ от угла поворота стрелы φi

 

На рисунке 5 представлена зависимость угла поворота стрелы от времени, угол поворота возрастает сначала плавно, а затем резко возрастет, что объясняется кинематическими свойствами четырехзвенного механизма.

 

 

Рисунок 5 - Рассчитанное значение φ в радианах

 

Графики зависимостей давления рабочей жидкости (рисунок 6) показали, что подключение энергосберегающего демпфирующего устройства в гидропривод механизма подъема стрелы позволяет снизить пиковое давление в гидролинии поршневой полости гидроцилиндра при переходных режимах на в 1,5-1,6 раза.

 

 

Рисунок 6 - Теоретические зависимости давления в гидросистеме
при использовании энергосберегающего демпфирующего устройства

 

4 Обсуждение и заключение

 

Применение нового энергосберегающего гидропривода механизма подъема стрелы манипулятора лесовозного автомобиля позволяет существенно сгладить всплески давления в гидросистеме, кроме этого в переходных режимах устраняются высокочастотные колебания давления, вызывающие усталостное разрушение металлоконструкций элементов манипулятора. Всплески давления рабочей жидкости не превышают давления настройки срабатывания предохранительных клапанов, которые не превращают гидравлическую энергию потока жидкости в тепловую, и гидросистема манипулятора не перегревается.

Таким образом, снижение динамической нагруженности и энергоемкости рабочих процессов механизма подъема стрелы лесного манипулятора путем обоснования параметров энергосберегающего демпфирующего устройства гидропривода позволяет уменьшить энергозатраты, а также время простоев в ремонте из-за выхода из строя гидрооборудования. В результате модернизации гидропривода механизма подъема стрелы манипулятора автосортиментовоза появится возможность эксплуатации автомобильных средств манипуляторного типа с наименьшими нагрузками на гидропривод, что сократит стоимость обслуживания и увеличит надежность машин в целом. Результаты исследований, проведенных применительно к манипуляторам лесовозных машин применимы к манипуляторам, которыми оснащаются другие траспортные средства в т.ч. автомобили-эвакуаторы.

References

1. Jensen, K. J. Novel Concept for Electro-Hydrostatic Actuators for Motion Control of Hy-draulic Manipulators / M. K. Ebbesen, M. R. Hansen // Energies. - 2021 - Vol. 14 - No. 20 - p. 6566

2. Jensen, K. J. Anti-swing control of a hydraulic loader crane with a hanging load / M. K. Ebbesen, M. R. Hansen // Mechatronics. - 2021 - Vol. 77 -p. 102599

3. Qu S. et al. A high-efficient solution for electro-hydraulic actuators with energy regenera-tion capability // Energy. - 2021 - Vol. 216 - p. 119291

4. Agostini T. etal. Effect of energy recovery on efficiency in electro-hydrostatic closed sys-tem for differential actuator //Actuators. - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020 - Vol. 9 - No. 1 - p. 12

5. Tarbeev, A.A. Ensuring the reliability of hydraulic drives of forest machines by perfecting methods and means of their diagnosis [text]: abstract. Cand. Tech. Sciences /A.A. Tarbeev - Yosh-kar-Ola, 2019 - 17.

6. Popikov, P. I. Raising the technical level of hydraulic drive of manipulators of vehicles / P. I. Popikov, I. V. Chetverikova, A. S. Chernykh // Actual directions of scientific research of the XXI century: theory and practice. - 2020. - Vol. 8, No. 1(48). - pp. 129-134. - DOIhttps://doi.org/10.34220/2308-8877-2020-8-1-129-134. - EDN MLKECM.

7. Popikov, P. I. Improving the efficiency of a forest manipulator when equipped with an en-ergy-saving hydraulic drive / P. I. Popikov, I. V. Chetverikova, S. V. Zimarin // Improving the effi-ciency of sustainable development management of the timber industry complex : Materials of the All-Russian Scientific Conference dedicated to the 90th anniversary of the Voronezh State Forestry University named after G. F. Morozov, Voronezh, October 15-16, 2020 / Editorial Board: E.A. Ya-kovleva [et al.]. - Voronezh: Publishing House "Znanie-M", 2020. - pp. 354-358. - DOIhttps://doi.org/10.38006/907345-73-7.2020.354.358. - EDN THJCAZ.

8. Chetverikova, I. V. Analysis of manipulators for logging in the conditions of the North-Western Federal District / I. V. Chetverikova, A. I. Uskov // Modern forest complex of the country: problems and development trends : Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Voronezh, October 07, 2022 / Editor A.A. Platonov. - Voronezh: Voronezh State Forestry Engi-neering University named after G.F. Morozov, 2022. - pp. 75-80. - DOIhttps://doi.org/10.58168/MFCCPTD2022_75-80. - EDN AVYUVC.

9. Bolgov, A.V. Improving the mechanism of lifting the boom of a forest manipulator / A.V. Bolgov, I. D. Evsikov, I. V. Chetverikova, V. P. Popikov // Science and Technology: modernization, innovation, progress : a collec-tion of scientific papers based on the materials of the XIII International Scientific and Practical Conference, Anapa, March 28, 2023. - Anapa: Limited Liability Company "Research Center for Economic and Social Processes" in the Southern Federal District, 2023. - pp. 11-15. - EDN IIEONW.

10. Zimarin, S. V. Comparative studies of energy efficient machines based on cluster analy-sis / S. V. Zimarin, I. V. Chetverikova, A. I. Uskov // , 01-30 April 2022, 2022. - P. 179-184. - EDN GRSZBY.

11. Chetverikova, I.V. Additional possibilities for improving the hydraulic system of the for-est manipulator, leading to a decrease in dynamic load / I. V. Chetverikova, P. I. Popikov, N. A. Bo-rodin [et al.] // Voronezh Scientific and Technical Bulletin. - 2017. - Vol. 3, No. 3(21). - pp. 49-52. - EDN ZHVAJR.

12. Patent No. 2652596 C1 Russian Federation, IPC B66C 13/42. Hydraulic drive of the lifting mechanism of the manipulator boom : No. 2017100113 : application 09.01.2017 : published 27.04.2018 / P. I. Popikov, V. A. Zel-ikov, K. A. Menyailov [et al.] ; applicant Federal State Budgetary Educational Institution


Login or Create
* Forgot password?