
- •Лекция 1
- •Цель и задачи курса
- •Краткая историческая справка
- •Основные определения курса тмм
- •2.Кулачковые механизмы (рис. 1.2).
- •3.Зубчатые механизмы (рис.1.3).
- •4.Фрикционные механизмы (рис.1.4).
- •5.Гидравлические, пневматические механизмы (рис.1.5).
- •6.Механизмы с гибкими звеньями (рис.1.6).
- •7.Клиновые механизмы (рис.1.7).
- •Кинематическая пара
- •А). По числу степеней подвижности н
- •Б). По характеру соприкосновения звеньев
- •В). По характеру относительного движения
- •Кинематические цепи
- •Классификация кинематических цепей
- •Лекция 2
- •Степень подвижности механизма
- •Структурный принцип образования механизмов. Группы Ассура
- •Виды групп Ассура II класса
- •Структурный анализ механизма
- •Алгоритм проведения структурного анализа
- •1.Структурная схема механизма.
- •2.Звенья механизма
- •4.Степень подвижности механизма
- •Основные формулы для определения скоростей и ускорений точек звеньев
- •План скоростей
- •1.Определение ускорения точки а.
- •План ускорений
- •2.Определение ускорения точки в.
- •3.Определение ускорения точки с.
- •4.Определение ускорения точки .
- •5.Определение углового ускорения шатуна ав.
- •Лекция 4
- •Задачи силового анализа
- •Силы, действующие на звенья механизма
- •1.Движущие силы и моменты движущих сил
- •2.Силы сопротивления и моменты сил сопротивления
- •3.Силы инерции и моменты сил инерции
- •4.Силы тяжести (веса) звеньев
- •2.Принцип освобождаемости от связей:
- •3.Группа Ассура является статически определимой кинематической цепью.
- •Силовой расчет группы Аcсура вида ввп
- •Силовой расчет начального механизма
- •1.Определение силы тяжести звена:
- •2.Определение силы инерции:
- •2.Найдем реакцию r41.
- •Лекция 5
- •Зубчатые механизмы
- •Классификация зубчатых механизмов
- •Методы изготовления эвольвентных зубчатых колёс
- •Способ копирования
- •Исходный контур. Рабочий контур
- •Минимальное число зубьев зубчатого колеса, изготовленного без смещения и со смещением исходного контура
- •Геометрические размеры эвольвентного зубчатого колеса, изготовленного со смещением исходного контура
- •Лекция 6
- •Многоступенчатые зубчатые механизмы
- •Определение передаточных отношений многоступенчатых зубчатых механизмов
- •Кинематика коробки передач
- •Дифференциальные механизмы
- •Метод обращённого движения
- •Кинематика автомобильного дифференциала
- •Планетарные механизмы
- •Рекомендуемая основная литература
- •Рекомендуемая дополнительная литература
- •Содержание
Силовой расчет начального механизма
Начальный механизм состоит из ведущего звена, которое входит во вращательную или поступательную кинематическую пару со стойкой.
Кинематическая
цепь будет статически определима при
условии .
Начальный механизм при n
= 1 и p1
= 1 не будет
находиться в равновесии. Для того, чтобы
начальный механизм находился в равновесии,
необходимо дополнительно ввести
уравновешивающую силу
или уравновешивающий момент
,
которые бы уравновесили все силы и
моменты, приложенные к ведущему звену.
Уравновешивающая
сила
или
уравновешивающий момент
являются такой силой или моментом,
которые должны быть приложены к ведущему
звену, чтобы механизм двигался по
заданному закону или удерживался в
заданном положении.
Что
действует на ведущее звено
или
- зависит от способа передачи энергии
от электродвигателя к валу кривошипа.
Возможны следующие случаи.
Коленчатый вал двигателя соединяется с валом рабочей машины муфтой (рис.4.5). В этом случае к валу приложен уравновешивающий момент
.
Электродвигатель.
Рис. 4.5.
2.Вал двигателя соединяется с валом рабочей машины при помощи зубчатой передачи (рис.4.6). В этом случае к валу двигателя приложена уравновешивающая сила, которая действует по линии зацепления.
Зубчатый
Электродвигатель механизм
Рис. 4.6
Пример 4.1
Дано:
Масса
звена: .
Ускорения центра масс звена:
м/с2.
1.Определение силы тяжести звена:
=
н.
2.Определение силы инерции:
=
н.
Сила
инерции направлена в противоположную
сторону ускорению .
Построим начальный механизм в масштабе 1:1.
Покажем
все действующие на него силы ,
,
,
неизвестную реакцию
и уравновешивающую силу Fур,
которую приложим перпендикулярно
кривошипу АО
в точке А.
Здесь
.
(По величине реакции равны, по направлению
противоположны).
Начальный
механизм
План сил для
начального механизма 0,05
(масштаб1 :1)
1.Найдем величину уравновешивающей силы Fур.
Запишем уравнение моментов всех сил относительно точки О.
Уравновешивающая сила Fур равна:
. Длины плеч h1 и h2 измерены на расчетной схеме.
2.Найдем реакцию r41.
Составим векторное уравнение равновесия всех сил, действующих на начальный механизм.
.
Выберем
масштаб плана сил F=0,05
.
Вычислим величины отрезков, соответствующих векторам сил. Данные занесем в таблицу 2:
Таблица 2
-
Обозначение
силы
Величина
силы, н
Отрезок на
плане, мм
Строим
план сил. В соответствии с векторным
уравнением откладываем отрезки,
соответствующие векторам ,
,
,
.
Векторы можно откладывать в любом
порядке. Соединяя начало первого вектора
и конец последнего, получим многоугольник
сил и отрезок, определяющий реакцию
.
Измеряя его длину и умножая на масштаб
F,
получим величину реакции
.
Данные занесены в таблицу 2.