- •Министерство образования и науки р.Ф. Фгбоу впо «Сибирский Государственный Технологический Университет»
 - •Структурный и кинематический анализ механизма
 - •Структурный анализ механизма
 - •Кинематический анализ
 - •2. Силовой анализ механизма.
 - •2.1 Определение сил тяжести и сил инерции звеньев.
 - •2.2 Силовой анализ группы Ассура 2-3.
 - •2.4 Силовой анализ ведущего звена
 - •3. Кинематический анализ и синтез зубчатого механизма
 - •3.2 Построение картины зубчатого зацепления нулевых колёс
 - •3.3 Определение передаточных отношений, чисел зубьев планетарного механизма 1-го типа.
 - •3.5 Построение планов линейных скоростей.
 - •3.6 Построение планов угловых скоростей.
 - •4.1 Определение законов движения толкателя.
 - •4.3 Кулачковый механизм с поступательно движущимся толкателем.
 
2. Силовой анализ механизма.
2.1 Определение сил тяжести и сил инерции звеньев.
При силовом анализе механизмов предполагаем, что давление в кинематических парах распределяется равномерно по прилегающим поверхностям , и расчет ведем без учета сил трения.
Направление равнодействующей давлений в кинематической паре принимаются, по общей нормали с соприкасающимися поверхностями. Следовательно, результирующая давлений на цилиндрической поверхности вращающей пары проходит через центр шарнира. Величина, направлений этой реакции неизвестны, так как они зависят от величины и направления заданных сил, действующих на звенья кинематической пары. В поступательной паре результирующая реакция направлена перпендикулярно к направляющим, но величина и точка ее приложения неизвестны. Таким образом, низшие кинематические пары имеют по два неизвестных параметра. В высшей паре реакция приложена в точке соприкосновения профилей звеньев и направлена по общей нормали к ним, то есть для высшей кинематической пары неизвестным является только один параметр-величина реакции.
Силы тяжести каждого из звеньев, входят в состав механизма определяем по формуле:
    
  где- 
-масса
звена, кг;
g-ускорение свободного падения.
Силы инерции для всех звеньев механизма:
где- -масса звена в кг;
    
            
-вектор,
изображающий ускорение соответствующего
центра масс, мм;      
    
                
=0,5
-масштаб
плана ускорений.   
Знак минус в формуле для определения силы инерции указывает на то, что вектор силы инерции звена направлен в противоположную сторону ускорению центра масс соответствующего звена.
    Полученные
значения сводят в таблицу
Таблица 2.1-Силовые параметры механизма
Наименование звеньев  | 
		1(ОА)  | 
		2(АВ)  | 
		
			3(  | 
	
Масса , кг  | 
		4  | 
		14  | 
		1500  | 
	
			Вес звеньев 
			  | 
		107,8  | 
		411,8  | 
		313,6  | 
	
Величина вектора ускорения , мм  | 
		24  | 
		42  | 
		37  | 
	
			Величина силы
			инерции 
			  | 
		148,5  | 
		882  | 
		592  | 
	
2.2 Силовой анализ группы Ассура 2-3.
    
Вычерчиваем
отдельно эту группу в масштабе. Связи
этой группы с ведущим звеном и стойкой
 
заменяем реакцией 
.
Обе эти реакции действуют во вращательных
шарнирах и неизвестны по направлениям,
поэтому разложим их на составляющие:
на силы 
,
направленные вдоль, и силы   
,
направленные перпендикулярно
соответствующим звеньям АВ и 
С.
Направление этих сил выбираем произвольно.
    
 Прикладываем к
группе все внешние силы: 
в соответствующих центрах масс    
.
    
  Шатун АВ совершает
сложное движение. При сложном движении
звена равнодействующая сила инерции
должна быть приложена в обобщенном
полюсе инерции  
.
Для определения точки 
движение звена будем рассматривать как
поступательное вместе с точкой В и
вращательное вокруг точки В.
    
  В поступательном
движении звена составляющая силы инерции
,
приложена в центре масс 
и
направлена параллельно отрезку 
,
противоположно ускорению точки В. Во
вращательном движении вокруг точки В
составляющая сила  
,
приложена к точки
и
направлена параллельно 
,
противоположно ускорению центра масс
 
относительно
точки В.
Положение центра качания находится по формуле:
В масштабе:
    
   Перейдем к
определению реакций в кинематических
парах. Касательную составляющую  
определим из уравнения моментов
относительно точки А
                                    
    
    Для построения
плана сил выбирает масштаб 
    Строим замкнутый
многоугольник сил согласно векторному
уравнению. Проводим линию действия силы
параллельно звену  АВ. Из произвольной
точки этой линии откладываем в масштабе
силу
и все остальные силы согласно векторному
уравнению. Из конца вектора 
опускаем
перпендикуляр на линию АВ. Полученный
перпендикуляр будет являться силой 
.
Затем замыкаем многоугольник вектором
 
.
Как видно из чертежа, реакция  

С)
,
			Н
,
			Н