Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Знаходження сил інерції та моментів сил інерції ланок механізму
Ланка 1. Так як ланка обертається рівномірно (w1=const; e1 =0), то система елементарних сил інерції точок ланки зводиться до головного вектору сил інерції, який прикладається в центрі ваги ланки: H. Ланка 2. H; H× м. Момент замінюємо парою сил Н. Ланка 3. H; H× м. Момент замінюємо парою сил Н. Головні вектори сил інерції та , головні моменти та враховують вплив прискореного руху ланок. Знак “─ ” в формулах означає, що сила направлена протилежно прискоренню , а момент -протилежно кутовому прискоренню . Моменти сил інерції та замінюємо парами сил, які прикладені у кінцевих кінематичних парах відповідної ланки і спрямовані перпендикулярно вісі відповідної ланки. Вага ланок буде Н; Н; Н. Силовий аналіз групи Ассура (2 - 3) Для силового дослідження механізму застосовують графоаналітичний та аналітичний методи. Широке розповсюдження набув кінетостатичний метод силового аналізу, який базується на принципі Даламбера. Суть цього метода: якщо до зовнішніх сил, які діють на ланки механізму додати сили інерції та моменти сил інерції ланок, то система всіх цих сил можна розглядати таку, що знаходиться в стані рівноваги. При цій умові геометрична сума векторів всіх сил, що діють в механізмі буде дорівнювати нулю, а невідомі сили можуть бути визначені методами статики. Від’єднаємо заключну групу механізму та креслимо ії у масштабі m1 (2-3). Докладаємо до ланок групи сили ваги ` G2 та ` G3, сили інерції `Ф i2 та `Фi3 (напрямок прикладання їх у бік, протилежний напрямку прискорення центру ваги. Точка прикладання цих сил – центр ваги ланки). Докладаємо моменти сил інерції, замінюючи їх парами сил та ; та . Додаємо силу корисного опору ` Fко в т. В протилежно Дію зруйнованих зв’язків кінематичних пар А та С замінюємо реакціями ` R12 та `R43. Умовно зображаємо усі сили відрізками довжиною 20 мм. Так як напрямок цих реакцій невідомий, то замінюємо їх складовими, напрямки яких обираються довільно. ; . Тангенціальну складову знаходимо з рівняння рівноваги моментів сил, діючих на ланку АВ відносно точки В. SМВ=0 ; де та - плечі дії сил – перпендикуляри, які опущені з точки В на лінію дії відповідної сили. . Значення АВ, hG2, hФi2 беремо безпосередньо з малюнка в мм. . Тангенціальну складову Rt43 знаходимо з рівняння рівноваги моментів сил, діючих на ланку ВС відносно точки В. ; . Значення ВС, hG3, hФi3 беремо безпосередньо з малюнка в мм. . Нормальні складові та знайдемо побудовою . Будуємо план сил. Для цього з довільно обраної Побудову плану сил виконуємо у масштабі: Н/мм. Проведемо вектори сил ; ; ; ; ; ; в сторону дії відповідної сили, при чому довжина векторів в мм:
; ; ; ; ; .
Відклавши останню відому силу з т. РF та точки К відбудуємо перпендикуляри, позначаючи напрямок нормальних складових реакцій та . Точка перетину цих перпендикулярів позначимо т. 1. З'єднаємо точку f та точку 1 – отримаємо реакцію у масштабі mF, а точку 1 та точку а – реакцію у масштабі mF. H. H; H; H; Невідому реакцію знайдемо замкнувши багатокутник сил, тобто з’єднавши точку d з точкою l плану сил. H.
|