Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Определение реакций в кинематических парах.
Определение давлений в кинематических парах начинаем с рассмотрения равновесия группы Ассура (2-3) (Рисунок 3): шатун AB – ползун B. На звенья этой группы действуют силы: движущая сила Fд, силы тяжести G 3, G 2, результирующие силы инерции Ф3, Ф2, реакция R 03 заменяющая действие стойки 0 на ползун 3 и реакция R 12 заменяющая действие кривошипа 1 на шатун 2. Силы, приложенные в точке B, приводим к одной силе F 3.Величину этой силы определяем по формуле: F3=-Ф3-G3+Fд (40) F3=-821.1918-7.6528+43000=42171.156 Н Знак (+) показывает, что сила F 3 направлена вверх. Условие равновесия группы (2-3) выражается следующим образом:
Давление R 12 раскладываем на две составляющие, действующие вдоль оси звена AB – R Составляющую R Применительно к рисунку 3 это уравнение можно записать так: R откуда R R План сил строим в масштабе: mF =421.71156 Н/мм. Из произвольной точки последовательно откладываем вектора R Если из произвольной точки отложить вектор R 12 для всех двенадцати положений, то получим годограф реакции R 12. По результатам расчета программы ТММ1 строим годограф реакции R 12 в масштабе mR =618.4858 Н/мм. Если в каждом из двенадцати положений ползуна отложить вектор R 03 и соединить их конечные точки плавной кривой, то получим годограф реакции R 03. По результатам расчета программы ТММ1 строим годограф реакции R 03= R 03(SB) в масштабе mR =170.04Н/мм Давление R 32 в паре шатун – ползун определяем из условия равновесия ползуна:
и равенства: R32=R23, (45) или
Тогда R23X=R03=8502.36 H, R23Y=F3=42171.15 H; R23= R23= R32=43022.68 Н По результатам расчета программы ТММ1 строим диаграмму реакции R 32= R 32(j 1) в масштабе: mR =1146.004 Н/мм. 3.3 Силовой расчёт механизма I класса. К кривошипу приложена сила тяжести G 1, известная реакция R 21=- R 12. Неизвестная по значению и направлению реакция R 01 показана в виде R Чтобы кривошип мог совершать вращение по заданному закону, к нему со стороны отсоединённой части машинного агрегата должна быть приложена реактивная нагрузка в виде уравновешивающей силы Fy. Допустим, что неизвестная по модулю уравновешивающая сила приложена перпендикулярно кривошипу в точке А. Силу инерции кривошипа не определяем, так как он уравновешен.
|