吉林大学学报(工学版) ›› 2024, Vol. 54 ›› Issue (8): 2167-2173.doi: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20221332

• 车辆工程·机械工程 • 上一篇    下一篇

橡胶鞋底弹性打磨仿真及试验

刘洋()   

  1. 湖南师范大学 工程与设计学院,长沙 410081
  • 收稿日期:2022-10-13 出版日期:2024-08-01 发布日期:2024-08-30
  • 作者简介:刘洋(1981-),男,副教授,博士. 研究方向:机器人系统设计和起重机动力学分析. E-mail:liuyang@hunnu.edu.cn
  • 基金资助:
    建设机械关键技术国家重点实验室开放基金项目(SKLCM2022-02)

Simulation and experiment of elastic roughing for rubber shoe

Yang LIU()   

  1. College of Engineering and Design,Hunan Normal University,Changsha 410081,China
  • Received:2022-10-13 Online:2024-08-01 Published:2024-08-30

摘要:

为解决含轮廓误差的鞋底自动打磨问题,提出了弹性打磨方法。首先,将鞋底轮廓分为理论轮廓和制造误差两部分,由鞋底两自由度运动跟踪鞋底的理论轮廓,由弹性磨头的接触变形适应鞋底的制造误差,建立描述鞋底轮廓的数学模型;其次,将磨头力控与鞋底运动控制相结合,建立弹性打磨机构的动力学模型,仿真不同磨头偏角条件下鞋底与磨头之间的接触力,研究弹性打磨的关键参数;最后,开发了鞋底弹性打磨试验系统,验证了弹性打磨的可行性和有效性。

关键词: 机械设计及理论, 橡胶鞋底, 轮廓误差, 弹性打磨, 接触力仿真

Abstract:

To address the problem of automatically roughening the sole with some contour error, an elastic roughing method is proposed. Firstly, the sole contour is divided into theoretical contour and manufacturing error. The mathematical model describing the sole contour is established. The theoretical contour of the sole is tracked by the two degree of freedom motion of the sole. The manufacturing error of the sole contour is adapted by the deformation of the grinding head under the contact action. Secondly, combining the force control of the grinding head with the motion control of the sole, the dynamic model of the elastic roughing mechanism is established. The contact force changes between the sole and the grinding head under different grinding head postures are simulated, and the key parameters of the elastic roughing are studied. Finally, the test system of sole elastic grinding mechanism is developed, and the feasibility and effectiveness of the elastic roughing of the sole are verified by experiments.

Key words: mechanical design and theory, rubber sole, contour error, elastic roughing, contact force simulation

中图分类号: 

  • TP242.3

图1

BF1905-6B橡胶鞋底及鞋底轮廓曲线"

表1

高斯曲线拟合参数表"

参数

角度范围[0,180o

拟合参数取值

角度范围[180 o,360o

拟合参数取值

a1-41.0263.94
b182.45278.6
c114.8927.53
a246.0153.77
b280.36244.4
c211.3636.43
a3100.856.86
b394.99301.3
c325.237.01
a447.8336.66
b4200.8178.9
c4273.446.37
a5-8.30626.71
b5166.9355.7
c517.2836.79

图2

鞋底两自由度打磨示意图"

图3

弹性打磨原理图"

图4

弹性打磨机构原理"

图5

鞋底打磨动力学仿真模型"

图6

不同姿态打磨仿真"

图7

不同姿态下磨头接触力和弹簧力"

图8

接触力峰值对应的鞋底与磨头姿态"

图9

两自由度弹性打磨机构试验系统"

图10

鞋底打磨试验结果"

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