![]() 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:
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:
Определяем линейную скорость точки B1 кривошипа 1:
Для построения плана скоростей принимаем масштабный коэффициент
Очевидно, что Для определения скорости точки B3 кулисы 3 составим два векторных уравнения: Решаем их графически, проводя на плане скоростей линии относительных скоростей
Угловую скорость кулисы 3 определим по формуле:
Направление угловой 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:
Затем из плана скоростей найдем:
Очевидно, что Для определения скорости точки D5 звена 5 составим два векторных уравнения: Решаем их графически, проводя на плане скоростей линии относительных скоростей
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:
Для построения плана ускорений принимаем масштабный коэффициент Очевидно, что Для определения ускорения точки B3 звена 3 составим два векторных уравнения: Величина кориолисова ускорения определяется по формуле:
а длина отрезка, изображающего его на чертеже:
Нормальная составляющая относительного ускорения равна:
и длина отрезка, изображающего ее на чертеже:
Теперь можно решить уравнения графически, проводя на плане ускорений линии относительных ускорений
Угловое ускорение звена 3 определим по формуле:
Направление углового 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:
Очевидно, что Для определения ускорения точки D5 звена 5 составим уравнения: Решаем их графически, проводя на плане скоростей линии относительных ускорений
Звено 5 совершает прямолинейное поступательное движение, следовательно,
|