机械基本知识(机械的效率和自锁).ppt
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1、,第五章机械的效率和自锁,一、机械的效率 :机械的输出功与输入功之比。反映了输入功在机械中有效利用的程度。,1、以功来表示:,输入功在一个机械系统中,驱动力(或驱动力矩)所作的功 称为输入功,用Wd 表示;,输出功在一个机械系统中,克服工作阻力(或驱动力矩)所 作的功,称为输出功,用Wr 表示;,损失功在一个机械系统中,克服有害阻力(如摩擦阻力、空) 气阻力等)所作的功,称为损失功,用Wf表示;,机械在稳定运转时期,输入功等于输出功与损耗功之和,即:,2、以功率的形式表示,则有:,将上式等号两边同除以输入功率Pd ,得:,令式中:,得到机械效率的表达式为:,令:,机械损失系数,由于机械摩擦不可
2、避免,故必有:,由以上公式可知:为使其具有较高的机械效率,应尽量减小机械中的损耗,主要是磨擦损耗。这就要求:一方面应尽量简化机械传动系统,使功率传递通过的运动副数目越少越好。另一方面,应设法减少运动副中的磨擦,如采用滚动磨擦代替滑动磨擦,选用适当的润滑剂及润滑装置进行润滑,合理选用运动副元素的材料等。,图5-1为机械传动装置的示意图。设F为驱动力,G为生产阻力,VF、VG 分别为F 、G作用点沿该力作用线方向的分速度,其效率为:,为了将上式简化,引入理想机械的概念,即在理想机械中 不存在摩擦,当工作阻力仍为G时,所需的驱动力为理想驱动 力F0 ,显然克服同样工作阻力G时,F0F,对理想机械来说
3、, 机械的效率为:,(a),(b),3、以力或力矩的形式表示:,将(b)代入(a)中,(a),(b),用力矩表示,则有:,(c),(d),机械效率等于不计磨擦时,克服生产阻力所需的理想驱动力F0,与克服同样生产阻力(连同克服磨擦力)时该机械实际所需的驱动力F之比。,综合(c)、 (d),可得到:,效率也可用阻力或阻力矩表示为:,例1:斜面机构: 正行程:,F0=Gtan (令磨擦角=0),tan,反行程:,F0=Gtan (令磨擦角=0)(G为驱动力),tan(- ),例2:螺旋机构: 正行程:,tan,反行程:,tan(- V),小结:,用驱动力或驱动力矩表示的效率公式为:,用工作阻力或工作
4、阻力矩表示的效率公式为:,理想驱动力、理想驱动力矩;,实际驱动力、实际驱动力矩;,理想工作阻力、理想工作阻力矩;,实际工作阻力、实际工作阻力矩;,当需计算整台机器或整个机组的机械效率时,常用以下三种方法,其中在实际设计中,更常用到的是实验法和经验法,即确定机械效率的三种方法分别为:,计算法,经验法,实验法,对于已有的机器,可以用实验法直接测得机械效率。,对于正在设计和制造的机器,不能直接用实验法测定效率,但由于各种机器都是由一些基本机构组合而成,而这些基本机构的效率通过实验积累的资料却是可以预先估定的,在已知这些基本机构和运动副的机械效率后,就可以通过计算确定出整个机器的效率。同理,对于由多个
5、机器组成的机组,只要知道各台机器的效率,就可以根据各机组的组合情况用计算的办法求出该机组的总效率。(见P76表5-1),三种不同机器组合的效率计算,(1)串联组合机器的效率计算,(2)并联组合机器的效率计算,(3)混联组合机器的效率计算,(1)串联组合机器的效率计算,总效率为各机器效率的连乘积。即:,串联组合机器传递功率的特点:,前一机器的输出功率为后一机器的输入功率。,串联机器中任一机器的效率很低,都会使整部机器的效率很低;,串联的机器数目越多,效率越低。,串联组合机器的总效率,(2)并联组合机器的效率计算,各机器的输入功率为: P1、P2 、PK ,,并联机组的特点:,机组的输入功率为各机
6、器输入功率之和;,机组的输出功率为各机器输出功率之和;,并联组合机器的总效率,机器的输出功率,机器的输入功率,输出功率为:,并联机器的总效率主要取决于传递功率最大的机器的效率。要提高并联机器的效率,应着重提高传递功率大的传动路线的效率。,(3)混联组合机器的效率计算,混联组合机器的总效率,串联机构的效率,并联机构的效率,例1 在图示的电动卷扬机中,已知其每一对齿轮的效率12、 2以及鼓轮的效率4均为0.95,滑轮的效率5为0.96,载荷Q = 50000N。其上升的速度V=12m/min , 求电机的功率?,解:该机构为串联机构,串联机构的总效率各级效率的连乘积,故机构总效率:,求机构的工作功
7、率,载荷上升的速度:,机构的工作功率为:,3. 电机的功率为:,例2 减速箱如图所示,已知每一对圆柱齿轮和圆锥齿轮的效率分别为0.95 和 0.92 , 求其总效率。,解:1. 分析传动路线。减速箱分两路输出:,电机,电机,2. 每一路的总效率分别为:,3. 整个机构的总效率为:,例3 在图示的滚柱传动机构中,已知其局部效率1-20.95 , 3-4 =5-6 =7-8 =9-10=0.93 ,求该机构的效率。,解:1. 分析机构,该机构为混联机构,串联部分:圆柱齿轮1、2,并联部分:锥齿轮3、4;5、6; 7、8 ; 9、10。,2. 分别计算效率,(1)串联部分:,(2)并联部分:,3.
8、总效率,解:,由于1、2、3、4 为串联,故:,而机构 1、2、3、4 、5 也为串联,故:,机构的总效率为:,/,/,5-2 机械的自锁,自锁现象,无论物体上作用的驱动力有多大,在摩擦力的作用下,物体都不会沿着驱动力的方向运动,这种现象称作自锁。,一、根据机构中单个运动副的自锁条件来确定,1.平面移动副的自锁条件,将 F 分解为两个分力,接触面给滑块的法向反力:,接触面给滑块的最大摩擦阻力:,总反力FR与法线n-n的夹角为,且有:,驱动力的作用角,也称传动角,当极限摩擦力Ffmax大于或等于水平 驱动力 Ft 时,滑块静止不动。即:,由于:,得出:,由上述推导可知,平面移动副的自锁条件为:,
9、或:,结论:当,无论驱动力 F(方向维持不变)如何增大, 水平驱动力Ft总是小于驱动力 F 引起的极限摩擦力Ffmax,因而不能使滑块运动, 这就是自锁现象。,自锁条件:驱动力F 作用在摩擦角之内。,在 F 作用下,滑块匀速滑动(或处于临界状态);,在 F 作用下(F必须足够大),滑块将加速滑动;,小结:,(1)移动副自锁条件:,(2)在下列三种情况下:,如果原来在运动,将减速直至静止不动,如果原来是静止的,则将仍然保持静止状态,自锁状态()下滑块不能动,,前者为几何条件所致,后者为力不够大所致。,非自锁状态下( )下滑块不能动,易混淆的概念点:,2. 平面转动副的自锁条件,当作用在轴颈 1
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