第4章平面机构的力分析.ppt
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1、湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 第四章第四章 平面机构的力分析平面机构的力分析41机构力分析的任务、目的与方法机构力分析的任务、目的与方法42构件惯性力的确定构件惯性力的确定43运动副中摩擦力的确定运动副中摩擦力的确定44机构力分析实例机构力分析实例湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 41机构力分析的任务、目的与方法机构力分析的任务、目的与方法作用在机械上的力是影响机械运动和动力性能作用在机械上的力是影响机械运动和动力性能 的主要因素;的主要因素;是决定构件尺寸和结构形状的重要依据。是决定构件尺寸和结构形状的重要依据。力分析的必要性:力分析的必要性:1.作用在机械上的力作用在机械上的力力的
2、类型力的类型原动力原动力生产阻力生产阻力重力重力摩擦力摩擦力介质阻力介质阻力惯性力惯性力运动副反力运动副反力湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 按作用分为按作用分为阻抗力阻抗力 驱动力驱动力 有效阻力有效阻力 有害阻力有害阻力 驱动力驱动力-驱使机械运动,其方向与力的作用点速驱使机械运动,其方向与力的作用点速 度之间的夹角为度之间的夹角为锐角锐角,所作功为,所作功为正功正功。 阻抗力阻抗力-阻碍机械运动,其方向与力的作用点速阻碍机械运动,其方向与力的作用点速 度之间的夹角为度之间的夹角为钝角钝角,所作功为,所作功为负功负功。 有效有效( (工作工作) )阻力阻力-机械在生产过程中为了改变工机械
3、在生产过程中为了改变工作物的外形、位置或状态所受到的阻力,克服了阻作物的外形、位置或状态所受到的阻力,克服了阻力就完成了有效的工作。如车削阻力、起重力等。力就完成了有效的工作。如车削阻力、起重力等。有害有害( (工作工作) )阻力阻力-机械运转过程受到的非生产阻机械运转过程受到的非生产阻力,克服了这类阻力所作的功纯粹是浪费能量。如力,克服了这类阻力所作的功纯粹是浪费能量。如摩擦力、介质阻力等。摩擦力、介质阻力等。湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 确定运动副中的反力确定运动副中的反力-为进一步研究构件强度、为进一步研究构件强度、运动副中的摩擦、磨损、机械效率、机械动力性能运动副中的摩擦、磨损、
4、机械效率、机械动力性能等作准备。等作准备。2.机械力分析的任务和目的机械力分析的任务和目的确定机械平衡力(或力偶)确定机械平衡力(或力偶)-目的是已知生产负目的是已知生产负荷确定原动机的最小功率;或由原动机的功率来确荷确定原动机的最小功率;或由原动机的功率来确定所能克服的最大生产阻力。定所能克服的最大生产阻力。反力反力-运动副元素接触处的正压力与摩擦力的合力运动副元素接触处的正压力与摩擦力的合力 平衡力平衡力-机械在已知外力作用下,为了使机械按机械在已知外力作用下,为了使机械按给定的运动规律运动所必需添加的未知外力。给定的运动规律运动所必需添加的未知外力。3.机械力分析的方法机械力分析的方法图
5、解法图解法解析法解析法湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 机械力分析的理论依据机械力分析的理论依据 : 静力分析静力分析-适用于低速机械,惯性力可忽略不计;适用于低速机械,惯性力可忽略不计; 动态静力分析动态静力分析-适用于高速重型机械,惯性力往往比适用于高速重型机械,惯性力往往比外力要大,不能忽略。外力要大,不能忽略。 一般情况下,需要对机械做动态静力分析时,可一般情况下,需要对机械做动态静力分析时,可忽略重力和摩擦力忽略重力和摩擦力,通常可满足工程要求。,通常可满足工程要求。湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 作者:潘存云教授42 构件惯性力的确定构件惯性力的确定1.一般的力学方法一般的力
6、学方法惯性力:惯性力: FI=FI (mi , Jsi,asi, i )惯性力偶:惯性力偶: MI=MI (mi , Jsi,asi, i )其中:其中:mi -构件质量构件质量; Jsi -绕质心的转动惯量绕质心的转动惯量; asi -质心的加速度质心的加速度; i -构件的角加速度。构件的角加速度。作者:潘存云教授CBA321S3S1S2as2 as1as321湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 作者:潘存云教授CBA321S3S1S2as2 as1as321构件运动形式不同,惯性力的表达形式不一样。构件运动形式不同,惯性力的表达形式不一样。1) 作平面运动的构件:作平面运动的构件: FI
7、2 =-m2 as2 MI2 =- Js22 2) 作平移运动的构件作平移运动的构件 FI =-mi asi 3) 作平定轴转动的构件作平定轴转动的构件 合力:合力:FI 2=FI 2 lh 2= MI2 / FI 2 一般情况:一般情况: FI1 =-m1 as1 MI1 =- Js11 合力:合力:FI 1=FI 1 , lh 1= MI1 / FI 1 FI 2M MI 2lh 2lh 1FI 2FI 1FI 3FI 1M MI 1若质心位于回转中心:若质心位于回转中心: MI1 =- Js11 湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 作者:潘存云教授CBA321S3S1S2as2 as1a
8、s32.质量代换法质量代换法一般力学方法的缺陷:一般力学方法的缺陷:质心位置难以精确测定;质心位置难以精确测定; 质量代换法的思路:质量代换法的思路:将各构件的质量,按一将各构件的质量,按一定条件用集中于某些特定条件用集中于某些特定点的假象质量来替代,定点的假象质量来替代,只需求集中质量的惯性只需求集中质量的惯性力,而无需求惯性力偶力,而无需求惯性力偶矩。从而将问题简化。矩。从而将问题简化。质量代换的条件:质量代换的条件:1)代换前后各构件质量不变;)代换前后各构件质量不变;2)质心位置不变;)质心位置不变;3)对质心轴的转动惯量不便。)对质心轴的转动惯量不便。求解各构件质心加速度较繁琐。求解
9、各构件质心加速度较繁琐。 BCmBmCS2湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 作者:潘存云教授CBA321m2S3S1S2代换质量的计算:代换质量的计算:若替换质量集中在若替换质量集中在B、K两点,两点,则则 由三个条件分别得:由三个条件分别得:mB + mk =m2只有三个方程,故只有三个方程,故四个未知量四个未知量:(b, k, mB , mk )可以先选定一个。例如选定可以先选定一个。例如选定 b,则解得则解得:bkmB b = mk kmB b2+ mk k2 =JS2k = JS2 /(m2 b)mB = m2 k /(b+k)mk = m2 b /(b+k)满足此三个条件称为满足此
10、三个条件称为动代动代换换,代换前后构件的惯性,代换前后构件的惯性力和惯性力偶矩不变。但力和惯性力偶矩不变。但K点位置不能任选点位置不能任选。BKCmBmkS2湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 作者:潘存云教授CBA321m2S3S1S2为了计算方便,工程上常采用为了计算方便,工程上常采用静代换,只满足前两个条件。静代换,只满足前两个条件。mB + mk =m2此时可同时选定此时可同时选定B、C两点作为质量代换点。两点作为质量代换点。则有:则有:bckBKCmBmkmB b = mk kmB b2+ mk k2 =JS2mB = m2 c /(b+c)mC = m2 b /(b+c)BCS2S
11、2 因为不满足第三个条件,故构件的惯性力偶会因为不满足第三个条件,故构件的惯性力偶会产生产生一定误差一定误差,但不会超过允许值,所以这种简化,但不会超过允许值,所以这种简化处理方法为工程上所采用。处理方法为工程上所采用。湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 43运动副中摩擦力的确定运动副中摩擦力的确定概述:概述:摩擦产生源运动副元素之间相对滑动。摩擦产生源运动副元素之间相对滑动。摩擦的摩擦的缺点缺点:优点:优点:研究目的:研究目的:发热发热效率效率 磨损磨损 强度强度精度精度寿命寿命利用摩擦完成有用的工作。利用摩擦完成有用的工作。如摩擦传动(皮带、摩擦轮)、如摩擦传动(皮带、摩擦轮)、离合器离合
12、器( (摩托车摩托车) )、制动器(刹车)。制动器(刹车)。减少不利影响,发挥其优点。减少不利影响,发挥其优点。润滑恶化润滑恶化 卡死。卡死。低副产生滑动摩擦力低副产生滑动摩擦力 高副滑动兼滚动摩擦力高副滑动兼滚动摩擦力。运动副中摩运动副中摩擦的类型:擦的类型:湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 v2121一、移动副的摩擦一、移动副的摩擦1. 移动副中摩擦力的确定移动副中摩擦力的确定 由库仑定律得:由库仑定律得: F21f N21G铅垂载荷铅垂载荷;GFF水平力,水平力,N21N21法向反力法向反力;F21F21摩擦力。摩擦力。摩摩 擦擦 系系 数数摩擦副材料摩擦副材料静静 摩摩 擦擦动动 摩
13、摩 擦擦无润滑剂无润滑剂有润滑剂有润滑剂无润滑剂无润滑剂有润滑剂有润滑剂钢钢钢钢钢铸铁钢铸铁钢青铜钢青铜铸铁铸铁铸铁铸铁铸铁青铜铸铁青铜青铜青铜青铜青铜橡皮铸铁橡皮铸铁0.150.1 0.120.10.05 0.10.2 0.30.16 0.180.05 0.150.1 0.150.15 0.180.070.15 0.160.150.07 0.120.280.160.15 0.210.15 0.200.04 0.10.3 0.50.80.5皮革铸铁或钢皮革铸铁或钢0.07 0.150.12 0.15湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 作者:潘存云教授作者:潘存云教授G12F21f N21 当材
14、料确定之后,当材料确定之后,F21大小取决于大小取决于法向反力法向反力N21 而而G一定时,一定时,N21 的大小又取的大小又取决于运动副元素的几何形状。决于运动副元素的几何形状。 槽面接触:槽面接触:N”21N21F21 = f N21 + f N”21平面接触:平面接触:N21 = N”21 = G / (2sin) ) GN21N21=GF21=f N21= f GF21N21 +N”21= - -GN21Q= ( f / sin) G= fv Gfv称为当量摩擦系数称为当量摩擦系数N”21v2121F湖北工学院专用 作者: 潘存云教授 作者:潘存云教授G12结论:结论:不论何种运动副元
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- 平面 机构 分析
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