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月球车行走系统设计02011509——姜晓文方案总体设计1、车轮设计——普通车轮2、悬架设计——双曲柄滑块联动悬架3、车体设计——差速轮系4、驱动电机和减速器——直流电机和行星齿轮减速器车轮设计普通车轮:普通轮系通常采用包容结构,对直线牵引、转向驱动、检测等功能模块进行一体化设计与制造,减少质量和增强可靠性。行星车轮:越障能力强,且有一定的地面自适应能力,但转向只能通过差速实现,不如普通轮系灵活。选择采用普通车轮,保证转向的灵活。悬架设计双曲柄滑块联动:相比于摇臂式的悬架,获得较好的越障能力和行走的平顺性。悬架设计选择采用双曲柄滑块联动悬架,保证一定的越障能力。车体设计采用差速轮系,保证车体行驶的平稳性。差速轮系:车体采用差速轮系与左右车体固联,均化车体的俯仰角。驱动电机和减速器设计牵引电机和转向电机分别实现行走和转向。牵引电机:采用直流电机和行星齿轮减速器转向电机:采用直流电机和行星齿轮减速器和蜗轮蜗杆方案的具体设计车轮尺寸悬架结构尺寸电机的选择和行星齿轮减速器的传动比方案的具体设计——设计要求最大外形尺寸:900mm(长)×600mm(宽)×450mm(高);总质量不超过50kg移动速度不小于0.1m/s方案的具体设计——月球地面情况的参考信息1~3米的月球车大概会遇到25°斜坡,15~20cm高的障碍。(可以一这个数据建立月球表面的模型和为满足一定的越障能力确定悬架的尺寸)月球表面的滚动阻力系数0.35左右。(结合月球表面的路面情况(干沙和坑洼)估计,还未在文献中找到可以参考的数值)参考车轮的大小直径220mm宽度100mm。(车轮的直径大小会影响车轮转速和所需要的扭矩)方案的具体设计——悬架尺寸的设计要满足前后轮的20cm的越障高度。主摇臂:235mm连杆1:234mm连杆2:234mm曲柄1:158mm曲柄2:158mm方案的具体设计——电机和减速器的传动比的设计驱动力的计算:车的行驶阻力=滚阻+坡阻𝐹=𝐹𝑓+𝐹𝑖=G𝜑=G(i+f)=mg(i+f)/2;月球上重力加速度g=1.63m/s^2坡度i=tan𝜕;倾斜角𝜕;滚阻f;驱动力=行驶阻力𝐹𝑡=𝐹;空载质量50kg预计月球车的最大载荷为100kgF=100X1.63X(0.35+0.46)/2=66.015N驱动力𝐹𝑡=66.015N方案的具体设计——电机和减速器的传动比的设计电机的选择计算:工作功率𝑃𝑡=𝐹𝑡v(w);电机的功率P=𝑃𝑡/η;η传递效率;根据P值选择电机工作功率:𝑃𝑡=𝐹𝑡v=6.6015.X0.1=6.602(w)MAXON行星齿轮减速器的传递效率η1=0.65联轴器的传递效率η2=0.98η=η1Xη2Xη2=0.62426P=6.602/0.637=10.58w选取额定功率为15w的Maxon伺服电机型号为:267121额定电压:24v额定转速:2800r/min方案的具体设计——电机和减速器的传动比的设计行星齿轮减速器选择:车轮半径R车轮转速n=60v/(2piR)传动比i=额定转速/车轮转速根据传动比选择减速器车轮半径:110mm车轮转速n=60X0.1/(2piX0.11)=8.68r/min传动比i=1210/8.68=244选择Maxon行星齿轮减速器型号:218418减速比为256:1能够承受的最大扭矩为:0.15Nm进度完成情况悬架的设计基本完成牵引电机和行星齿轮减速器的计算已经完成接下来的进度:悬架的进一步计算(根据悬架的受力来确定悬架的截面宽度)转向的设计构建三维模型
本文标题:月球车行走系统设计
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