第十二章机械的运转及其速度波动的调节-2006.ppt
《第十二章机械的运转及其速度波动的调节-2006.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十二章机械的运转及其速度波动的调节-2006.ppt(74页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第十一章机械的运转及其速度波动的调节主讲:主讲:张青张青 副教授副教授上海交通大学上海交通大学 机械与动力工程学院机械与动力工程学院Oct.2006第十二章机械的运转及其速度波动的调节|内容提要内容提要基本要求基本概念重点与难点|本章教案本章教案概述机械系统的等效动力学模型机械系统运动方程及求解周期性速度波动的调节非周期性速度波动的调节|例题剖析与习题例题剖析与习题典型例题剖析思考题习题目录内容提要z 了解建立单自由度机械系统等效动力学模型及运动方程的方法。z 能求解运动方程式。z 了解飞轮调速原理,掌握飞轮转动惯量的简易计算法。z了解机械非周期性速度波动调节的基本概念和方法。z 对考虑构件弹
2、性时的机械动力学有所了解。基本要求内容提要z机械运转过程z驱动力特性z工作阻力特性z等效构件z等效转动惯量与等效力矩、等效质量与等效力z等效构件的运动方程z运动方程求解z周期性速度波动调节z机械运转不均匀系数z非周期性速度波动调节基本概念内容提要z本章重点:(1)运转过程;(2)等效概念、等效构件及其等效量的计算原则;(3)单自由度机械系统等效动力学模型的建立;(4)机械运转产生周期性和非周期性速度波动的根本原因及其调节方法的基本原理(主要是飞轮计算)。z本章难点:机械运动方程求解。重点与难点本章教案|作用在机械上力|机械的运转过程11-1概述机械的运转过程与作用在机械上的外力、构件质量、转动
3、惯量有关。只有确定了机械中的原动件的真实运动规律,才能对机械进行准确的运动分析和力分析。因此,研究机械运转过程中的真实运动规律是必要的,特别是高速、重载、高精度的机械,更显得十分重要。概述一、作用在机械上力1、作用在机械上的工作阻力工作阻力是机械正常工作时必须克服的外载荷。不同机械的工作阻力特性不同,因此,仅对常见的工作阻力特性做简单说明。1)工作阻力是常量,即FrC。如起重机、轧钢机等机械的工作阻力均为常量。2)工作阻力随位移而变化,即Frf(s)。如空气压缩机、弹簧上的工作阻力均随位移而变化。3)工作阻力随速度而变化,即Frf()。如鼓风机、离心泵等机械上的工作阻力均随叶片的转速而变化。4
4、)工作阻力随时间而变化,即Frf(t)。如球磨机、揉面机等机械上的工作阻力均随时间的增加而变化。工作阻力的特性要根据具体的机械来确定。一、作用在机械上的力 驱动力是由原动机发出的驱动力是由原动机发出的驱动力是由原动机发出的驱动力是由原动机发出的。原动机不同,驱动力的特性也不相同。工程中常用内燃机、电动机、蒸气机、汽轮机、水轮机、风力机等机械作原动机。在一些控制系统中,也常用电磁铁、弹簧、记忆合金等特殊装置来提供驱动力。工程中常用原动机所提供的驱动力与其运动参数(指位移、速度等参数)之间的关系来表示原动机的机械特性。1)驱动力为常量,即FdC。如利用重锤的质量作驱动力时,其值为常数。机械特性曲线
5、如图a所示。2)驱动力是位移的函数,即Frf(s)。如利用弹簧作驱动力时,其值为位移的函数。其机械特性曲线如图b所示。3)驱动力是速度的函数,即Mdf()。如内燃机、电动机发出的驱动力均与其转数有关。图c为内燃机的机械特性曲线,图d为直流串激电动机的机械特性曲线,图e交流异步电动机的机械特性曲线。重锤弹簧内燃机直流串激电机交流异步电机2、作用在机械上的驱动力一、作用在机械上的力其中N点的力矩为电动机的额定力矩Mn,N点对应的角速度为电动机的额定角速度n。C点对应的角速度为电动机的同步角速度0,即旋转磁场的角速度。直线CN上任一点处的驱动力矩Md与其角速度的关系为:式中Md、n、0可从电机铭牌上
6、查出。当用解析法研究机械系统的运转时,异步电动机发出的驱动力矩特性可用上面方程来表示。三相交流异步电动机的机械特性曲线概述二、机械的运转过程机械的工作过程一般都要经历启动、稳定运转和停车三个阶段,其中稳定运转阶段是机械的工作阶段。在该阶段中,过大的速度波动会导致轴承中的动压力,引起机械振动等不良现象,从而降低机械的工作性能。1、机械的启动阶段机械的启动阶段指机械主轴由零转速逐渐上升到正常的工作转速的过程。该阶段中,机械驱动力所作的功Wd大于阻抗力所作的功Wr,两者之差为机械启动阶段的动能增量E。WdWr+E动能增量越大,启动时间越短。为减少机械启动的时间,一般在空载下启动,即Wr=0WdE这时
7、机械驱动力所作的功除克服机械摩擦功之外,全部转换为加速启动的动能,缩短了启动的时间。二、机械的运转过程经过启动阶段,机械进入稳定运转阶段,也是机械的工作阶段。该阶段中,在一个运动循环内,机械驱动力所作的功Wd和阻抗力所作的功Wr相平衡,动能增量E为零。此时机械的主轴转速稳定。稳定运转阶段机械主轴转速又可分为两种情况:1)机械主轴转速在其平均值上下作周期性的变动,称之为变速稳定运动。如图所示的电机带动的曲柄压力机。当机械主轴的位置、速度和加速度从某一原始值变回到该原始值时,此变化过程称为机械的运动循环,其所需的时间称为运动周期Tp。2、机械的稳定运转阶段2)机械主轴转速为常数,称之为等速稳定运动
8、。如电机驱动的水泵。在等速稳定运动时,对于任一时间间隔,其驱动功都等于阻抗功。尽管周期性变速稳定运转过程中的平均角速度为常量,但过大的速度波动会影响机械的工作性能。因此,必须调节机械速度波动程度,使之限制在允许范围内、以减小其影响。二、机械的运转过程停车阶段是指机械由稳定运转的工作转速下降到零转速的过程。要停止机械运转必须首先撤消机械的驱动力Wd,即Wd0。这时阻抗力所作的功用于克服机械在稳定运转过程中积累的动能E,即:WrE由于停车阶段也要撤去阻抗力,仅靠摩擦力作的功去克服惯性动能会延长停车时间。为缩短停车时间,一般要在机械中安装制动器,加速消耗机械的动能,减少停车时间。3、机械的停车阶段本
9、章教案11-2机械系统的等效动力学模型z 等效动力学模型的建立等效动力学模型的建立z 等效构件等效构件z 等效转动惯量、等效质量、等效力矩、等效等效转动惯量、等效质量、等效力矩、等效力的求解力的求解z 实例与分析实例与分析机械系统的动力学模型一、等效动力学模型的建立对于单自由度的机械系统,给定一个构件的运动后,其余各构件的运动也随之确定。所以可以把研究整个机械系统的运动问题转化为研究一个构件的运动问题。也就是说,可以用机械中的一个构件的运动代替整个机械系统的运动。我们把这个能代替整个机械系统运动的构件称为等效构件等效构件等效构件等效构件。为使等效构件的运动和机械系统中该构件的真实运动一致1.等
10、效构件具有的动能应和整个机械系统的动能相等。2.作用在等效构件上的外力所作的功应和整个机械系统中各外力所作的功相等。3.等效构件上的瞬时功率等于整个机械系统中的瞬时功率,即等效构件上的外力在单位时间内所作的功也应等于整个机械系统中各外力在单位时间内所作的功。等效的两个条件等效的两个条件等效的两个条件等效的两个条件机械系统的动力学模型二、等效构件为使问题简化,常取机械系统中作简单运动的构件为等效构件,即取作定轴转动的构件或作往复移动的构件作等效构件。我们分别用Je、me、Me、Fe表示等效转动惯量、等效质量、等效力矩和等效力。当选择定轴转动的构件为等效构件时,常用到等效转动惯量和等效力矩。当选择
11、往复移动的构件为等效构件时,常用到等效质量和等效力。等效构件的示意图参见下图。对于多自由度的机械系统,不能用建立与机构自由度相等的等效构件的方法来求解机械的运动。可选择与机构自由度数目相等的广义坐标来代替等效构件,再应用拉格朗日方程建立系统的微分方程。机械系统的动力学模型三、等效转动惯量、等效质量、等效力矩、等效力的求解动能相等原则动能相等原则动能相等原则动能相等原则功率相等原则功率相等原则功率相等原则功率相等原则等效构件的转动惯量或等效构件的质量与其动能有关。因此可根据等效构件的动能与机械系统的动能相等的条件来求解。如等效构件以角速度作定轴转动,其动能为组成机械系统的各构件或作定轴转动,或作
12、住复直线移动,或作平面运动,各类不同运动形式的构件动能分别为定轴转动往复直线移动平面运动整个机械系统的动能机械系统的动力学模型动能相等原则动能相等原则动能相等原则动能相等原则机械系统的动力学模型由于等效构件的瞬时功率与机械系统的瞬时功率相等,可求解等效力矩等效力矩等效力矩等效力矩和等效力等效力等效力等效力。如等效构件作定轴转动,其瞬时功率为功率相等原则功率相等原则功率相等原则功率相等原则作用在机械系统中的已知力和力矩所产生的瞬时功率分别为力矩力力和力矩机械系统的动力学模型由以上计算可知,等效转动惯量、等效质量、等效力矩、等效力的数值均与构件的速度比值有关,而构件的速度又与机构位置有关,故等效转
13、动惯量、等效质量、等效力矩、等效力均为机构位置的函数机构位置的函数。求解驱动力的等效驱动力时可按驱动力的瞬时功率等于等效驱动力的瞬时功率来求解。求解驱动力矩的等效驱动力矩时可按驱动力矩的瞬时功率等于等效驱动力矩的瞬时功率来求解。求解阻抗力的等效阻抗力时可按阻抗力的瞬时功率等于等效阻抗力的瞬时功率来求解。求解阻抗力矩的等效阻抗力矩时可按阻抗力矩的瞬时功率等于等效阻抗力矩的瞬时功率来求解。机械系统的动力学模型四、实例与分析机械系统的动力学模型由该例可知:传动比为常量的机械系统,其等效转动惯量也为常量。机械系统的动力学模型该例说明机械系统含有连杆机构时,其等效转动惯量由常量和变量两部分组成。由于工程
14、中的连杆机构常安装在低速级,等效转动惯量中的变量部分有时可忽略不计。由于阻抗力的瞬时功率等于等效阻抗力的瞬时功率,可有:本章教案11-3机械系统运动方程及求解|等效构件的运动方程等效构件的运动方程|运动方程的求解运动方程的求解机械系统运动方程及求解一、等效构件的运动方程根据动能定理,在dt时间内,等效构件上的动能增量dE应等于该瞬时等效力或等效力矩所作的元功dW。等效构件等效构件等效构件等效构件作定轴转作定轴转作定轴转作定轴转动动动动等效构件等效构件等效构件等效构件作往复移作往复移作往复移作往复移动动动动微分方程形式机械系统运动方程及求解等效构件等效构件等效构件等效构件作定轴转作定轴转作定轴转
15、作定轴转动动动动等效构件等效构件等效构件等效构件作往复移作往复移作往复移作往复移动动动动积分方程形式在描述等效构件的运动时,有微分方程和积分方程两种形式的方程。具体应用时要看使用哪个方程更简单。机械系统运动方程及求解二、运动方程的求解等效构件作定等效构件作定等效构件作定等效构件作定轴转动的几种轴转动的几种轴转动的几种轴转动的几种情况情况情况情况等效转动惯量和等效力矩均为常数是定传动比机械系统中的常见问题。在这种情况下运转的机械大都属于等等等等速稳定运转速稳定运转速稳定运转速稳定运转,使用力矩方程求解该类问题要方便些。1 1、等效转动惯量和等效力矩均为常、等效转动惯量和等效力矩均为常、等效转动惯
16、量和等效力矩均为常、等效转动惯量和等效力矩均为常数的运动方程的求解数的运动方程的求解数的运动方程的求解数的运动方程的求解工程上常选作定轴转动的构件为等效构件,故讨论:等效转动惯量常量机构位置的函数等效力矩机构位置的函数机构速度的函数机械系统运动方程及求解机械系统运动方程及求解用内燃机驱动的含有连杆机构的机械系统就属于这种情况。当等效转动惯量与等效力矩不能写成函数式时,可用数值解法求解。2 2、等效转动惯量和等效力矩均为等效构件位置函数的运动方程的求解、等效转动惯量和等效力矩均为等效构件位置函数的运动方程的求解、等效转动惯量和等效力矩均为等效构件位置函数的运动方程的求解、等效转动惯量和等效力矩均
17、为等效构件位置函数的运动方程的求解机械系统运动方程及求解用电动机驱动的鼓风机、搅拌机之类的机械属于这种状况。3 3、等效转动惯量是常数、等效力矩为等效构件速度函数的运动方程的求解、等效转动惯量是常数、等效力矩为等效构件速度函数的运动方程的求解、等效转动惯量是常数、等效力矩为等效构件速度函数的运动方程的求解、等效转动惯量是常数、等效力矩为等效构件速度函数的运动方程的求解机械系统运动方程及求解机械系统运动方程及求解这是工程中常见的情况,由电动机驱动的含有连杆机构的机械系统,如刨床、冲床等机械系统的工作就是这种类型,电动机的驱动力矩是速度的函数,而工作阻力则是机构位置的函数。因此,等效力矩是机构位置
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第十二 机械 运转 及其 速度 波动 调节 2006
限制150内