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一种被动式外骨骼机械足的结构设计及优化

发布时间:2023-03-04 20:46
  被动式外骨骼可以减少行走能量消耗且不耗费电能,在军事、民用领域具有广阔的应用前景。针对现有被动式外骨骼节省的能量较少且无法适应不同行走配置等问题,提出了多级能量锁原理,并根据此原理设计了一款被动式外骨骼机械足。首先,基于多级能量锁原理,建立人体行走时支撑相储能阶段和释能阶段的人机耦合ADAMS(automatic dynamic analysis of mechanical systems,机械系统动力学自动分析)动力学模型。然后,对被动式外骨骼机械足进行了优化:基于所建立的动力学模型分析了弹簧位置和弹簧释放角度这2个结构参数对机械足助力性能的影响规律,并结合足跟高度求得了这2个参数的最优解。最后,基于行走实验和有限元仿真分析,对被动式外骨骼机械足的强度、刚度、流畅性和舒适性等进行了优化,优化后机械足的质量约减轻500 g,安全系数达到了3.04,运行流畅性和舒适性显著提升。结果表明,释能阶段是被动式外骨骼机械足发挥作用的关键阶段;弹簧释放角度对释能阶段机械足助力性能的影响较为显著,即为影响机械足助力性能的关键参数。研究结果可为外骨骼设计提供重要参考。

【文章页数】:13 页

【文章目录】:
1 基于多级能量锁原理的被动式外骨骼机械足结构设计
    1.1 多级能量锁原理
    1.2 被动式外骨骼机械足结构设计
2 基于逆动力学的被动式外骨骼机械足参数设计
    2.1 机械足助力性能评价指标选定
    2.2 机械足参数设计方法
        2.2.1 外骨骼-下肢动力学模型建立
        2.2.2 动力学仿真分析及求解过程
        2.2.3 动力学仿真结果及分析
        2.2.4 足跟高度分析及最优参数选定
3 被动式外骨骼机械足实体结构的优化
    3.1 行走实验
    3.2 危险时段1的瞬态动力学有限元分析
        3.2.1 模型简化和预处理
        3.2.2 结果与分析
    3.3 危险时刻2的静力学有限元分析
        3.3.1 模型简化和预处理
        3.3.2 结果与分析
    3.4 强度和刚度优化
    3.5 运行流畅性改善
    3.6 轻量化及舒适性优化
4 结论及展望



本文编号:3754971

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