Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Кинематический анализ передаточного механизма
Передаточный механизм привода поперечно-строгального станка представляет собой пятиступенчатый зубчатый редуктор. Определим общее передаточное отношение редуктора как произведение передаточных отношений его отдельных ступеней: Определим частоту вращения выходного вала редуктора: [об/мин]. Следовательно, и входное звено (кривошип 1) рычажного механизма вращается с частотой n1 = 100 об/мин. Построение плана скоростей механизма. Определение линейных скоростей точек и угловых скоростей звеньев механизма. Рассмотрим расчетное (2-е) положение механизма. Кинематика механизма исследуется в перманентном движении, поэтому угловую скорость кривошипа ω 1 считаем постоянной. Точки A, S1 и C неподвижны, поэтому скорости . Определяем угловую скорость вращения кривошипа 1 по формуле: [с-1]. Определяем линейную скорость точки B1 кривошипа 1: [м/с]. Для построения плана скоростей принимаем масштабный коэффициент . Тогда длина отрезка , изображающего скорость на чертеже, будет равна: [мм]. Очевидно, что . Для определения скорости точки B3 кулисы 3 составим два векторных уравнения: Решаем их графически, проводя на плане скоростей линии относительных скоростей и до их пересечения в точке b3. Затем из плана скоростей находим значения скоростей: [м/с]; [м/с]. Угловую скорость кулисы 3 определим по формуле: [с-1]. Направление угловой скорости звена 3 определяется направлением относительной скорости . Т.к. известны скорости точек B3 и C кулисы 3, то скорости точки D3 и центра тяжести S3 можно найти с помощью теоремы подобия. Составим пропорции и решим их относительно искомых длин отрезков: [мм]; [мм]. Затем из плана скоростей найдем: [м/с]; [м/с]. Очевидно, что . Для определения скорости точки D5 звена 5 составим два векторных уравнения: Решаем их графически, проводя на плане скоростей линии относительных скоростей и до их пересечения в точке d5. Затем из плана скоростей находим значения скоростей: [м/с]; [м/с]. Звено 5 совершает прямолинейное поступательное движение, следовательно, . Построение плана ускорений механизма. Определение линейных ускорений точек и угловых ускорений звеньев механизма.
Точки A, S1 и C неподвижны, поэтому . Т.к. мы рассматриваем перманентное движение механизма, кривошип 1 вращается с постоянной угловой скоростью, и его угловое ускорение . Ускорение точки B1 кривошипа 1, совершающего равномерное вращение вокруг неподвижной точки A, будет равно его нормальной составляющей: [м/с2]. Для построения плана ускорений принимаем масштабный коэффициент . Тогда длина отрезка , изображающего ускорение на чертеже, будет равна [мм]. Очевидно, что . Для определения ускорения точки B3 звена 3 составим два векторных уравнения: Величина кориолисова ускорения определяется по формуле: [м/с2], а длина отрезка, изображающего его на чертеже: [мм]. Нормальная составляющая относительного ускорения равна: [м/с2], и длина отрезка, изображающего ее на чертеже: [мм]. Теперь можно решить уравнения графически, проводя на плане ускорений линии относительных ускорений и до их пересечения в точке b3. Затем из плана ускорений находим значения ускорений: [м/с2]; [м/с2]; [м/с2]. Угловое ускорение звена 3 определим по формуле: [с-2]. Направление углового ускорения звена 3 определяется направлением касательной составляющей относительного ускорения . Ускорения точки D3 и центра тяжести S3 звена 3 можно найти с помощью теоремы подобия. Составим пропорции и решим их относительно искомых длин отрезков: Затем из плана ускорений найдем: [м/с2]; [м/с2]. Очевидно, что . Для определения ускорения точки D5 звена 5 составим уравнения: Решаем их графически, проводя на плане скоростей линии относительных ускорений и до их пересечения в точке d5. Затем из плана ускорений находим значения ускорений: [м/с2]; [м/с2]. Звено 5 совершает прямолинейное поступательное движение, следовательно, .
|