压缩弹簧的安装方式怎么计算?
压缩弹簧的安装方式怎么计算?
压缩弹簧气动支撑杆的安装方法
1 气弹簧的特点
气弹簧是一根举力(本文用F压缩弹簧表示)近似不变的伸缩杆,在汽车,飞机,医疗器械,宇航器材,纺织机械等领域都有广泛的应用。它的内部构造是一条可在密闭筒腔内作直线运压缩弹簧动的活塞杆。密闭筒腔内充满由高压气体和可溶解部分高压气体的液体所构成的液2气两相混合体。气弹簧的举力由高压气体推动活塞杆产生。推动力决定于高压气体的压强。高压气体在液体中的溶解量随气体压缩增加(此过程对应气弹簧工作于压缩阶段),随气体膨胀而减压缩弹簧少(此过程对应气弹簧工作于伸长阶段),使得密闭筒腔内的高压气体的密度始终维持一个近似恒值,也就是气压近似不变(即举力近似不变)。
2 气弹簧的安装研究
表面上看,将气弹簧安装到客车舱门压缩弹簧上非常简单,实际上安装设计所要解决的问题远非所想象的简单。气弹簧在舱门上的一般安装状态已知安装信息只有门体(几何形状,质量,重心,材料等),铰链和开度α要求,未知安装信息却多达6个(X1,X2,Y1,Y2,Z,F)。而由数学理论知道,要解出6个未知数,必须要解出由这6个未压缩弹簧知数构成的6个方程式组成的方程组。由此可见,要求设计人员从纯理论形态入手解决气弹簧的安装几乎是不可能的。因此,从工程角度切入,深挖安装信息,简化未知数,是解决气弹簧安装设计问题的关键所在。
2-11 力学分析
门体,铰链(门体作开关运动的中心)和气弹簧构成一个杠杆系统。由于气弹簧对铰心的力臂远小于门重对压缩弹簧铰心的力臂,所以这是一个费力杠杆系统。即是说,气弹簧举力必须远大于门重才可以将门体支撑起来。这是一个很重要的隐蔽条件。有了这个条件,才可以初选多大举力的气弹簧。气弹簧的举力可以确定为门重的3倍左右。当然也可以确定为门重的2倍,4倍,5倍,6倍左右。对同一压缩弹簧个门体来说,相对于气弹簧举力取3倍门重,当气弹簧举力取2倍门重时,气弹簧力臂要增大,工作行程要增大,总长度要增加,安装空间增大;反之,当气弹簧举力取4倍以上门重时,气弹簧力臂要减小,工作行程要减小,总长度要减小,安装空间减小。这可根据实际安装空间选取气弹压缩弹簧簧举力。笔者在实际设计中常用3倍数。
2-12 确定气弹簧的上下安装点
气弹簧的总长度,工作行程是在确定上下安装点过程中确定的。确定气弹簧上下安装点是整个气弹簧安装设计的最难点。下面以单轴铰链门体为例来说明"两圆法"在进行气弹簧安装压缩弹簧设计的应用。安装示意图及有关参数如图2所示。下面的计算是以门体为规则,匀质的理想模型(重心=几何中心)为基础进行的。门体在压缩弹簧开门过程中对铰心O的力矩不断变化(小→大→小),有两个峰值,一个是最大值,位于门体处于水平位置(α=90°)时;一个是固定值,位于门体处压缩弹簧于开尽位置(α=最大值)时。根据物理学杠杆平衡原理可知,门体要在气弹簧的作用下自动打开和开尽以后长时间不掉下来,气弹簧在门体处于这两个特殊位置时对铰心O的瞬时力矩必须大于等于门体在这压缩弹簧两个特殊位置时门重对铰心O的瞬时力矩。由此可压缩弹簧以确定气弹簧所需的最大力臂(R),最小力臂(r)分别为(列式,计算过程略):
最大力臂R=G (H/2-h)
2-13 设计应用
在实际设计中,由于门体是非匀质压缩弹簧的理想物体,所以理论公式必须作适当的修正。即"两圆"分别取大些,一般为理论值的111~113倍,并对机构的运动轨迹进行校核。校压缩弹簧核的作用是:(1)验证安装空间是否满足气弹簧的运动要求;(2)验压缩弹簧证门体处于关闭位置时,气弹簧对铰心的力矩是否向门体内侧(压缩弹簧即气弹簧是否自锁。此点非常重要,它牵涉到气弹簧安全运行问题)。
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