平面机构力的分析.ppt
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1、第九章第九章 平面机构的力分析平面机构的力分析9-1 9-1 机构力分析的目的和方法机构力分析的目的和方法一、作用在机构上的力一、作用在机构上的力1.驱动力(驱动力矩)驱动力(驱动力矩)2.生产阻力生产阻力 4.重力重力 5.惯性力惯性力加在变速运动构件上的假想力。加在变速运动构件上的假想力。3.运动副反力运动副反力产生摩擦力产生摩擦力 二、机构力分析的目的和方法二、机构力分析的目的和方法1.机构力分析的任务机构力分析的任务1)确定运动副中的反力(运动副两元素接触处彼此的)确定运动副中的反力(运动副两元素接触处彼此的作用力);作用力);2)确定为了使机构原动件按给定规律运动时需加于机确定为了使
2、机构原动件按给定规律运动时需加于机械上的平衡力。械上的平衡力。2.机构力分析的方法机构力分析的方法1)对于低速度机械:采用静力分析方法;)对于低速度机械:采用静力分析方法;2)对于高速及重型机械:一般采用动态静力分析法。)对于高速及重型机械:一般采用动态静力分析法。9-2 9-2 构件惯性力的确定构件惯性力的确定一、一、一般力学方法一般力学方法1.作平面移动的构件作平面移动的构件:a、等速移动、等速移动 Fi=0 Mi=0b、变速移动、变速移动 Fi=-mas Mi=02.绕通过质心轴转动的构件绕通过质心轴转动的构件飞轮、曲柄飞轮、曲柄 a、等速转动、等速转动 Fi=0 Mi=0b、变速转动、
3、变速转动 Fi=0 Mi=-Js 一、一、一般力学方法(续)一般力学方法(续)3.绕不通过质心的定轴转动的构件绕不通过质心的定轴转动的构件惯性力和惯性力矩合成为惯性力和惯性力矩合成为F i移动的距离移动的距离 h=Mi/Fia、等速转动、等速转动 Fi=-mans Mi=0b、变速转动、变速转动 Fi=-mas Mi=-Js4.作平面复杂运动的构件作平面复杂运动的构件连杆连杆 Fi=-mas Mi=-Js二者可合成为二者可合成为F Fi i h=M h=Mi i/F/Fi iF Fi i与与F Fi i大小相等,方向相同,指向一致。大小相等,方向相同,指向一致。F Fi i对对F Fi i作用
4、点产生的矩与作用点产生的矩与M Mi i相同。相同。二、二、质量代换法质量代换法1.质量代换法质量代换法 按一定条件,按一定条件,把构件的质量假想地用集把构件的质量假想地用集中于某几个选定的点上的集中质量来代替中于某几个选定的点上的集中质量来代替的方法。的方法。2.代换点和代换质量代换点和代换质量 代换点:上述的选定点。代换点:上述的选定点。代换质量:集中于代换点上的假想质量。代换质量:集中于代换点上的假想质量。二、二、质量代换法(续)质量代换法(续)2)代换前后构件的质心位置不变;代换前后构件的质心位置不变;3)代换前后构件对质心的转动惯量不变。代换前后构件对质心的转动惯量不变。以原构件的质
5、心为坐标原点时,应满足:以原构件的质心为坐标原点时,应满足:3.质量代换时必须满足的三个条件:质量代换时必须满足的三个条件:1)代换前后构件的质量不变;代换前后构件的质量不变;二、二、质量代换法(续)质量代换法(续)用集中在通过构件质心用集中在通过构件质心S 的直线上的的直线上的B、K 两点的代换质两点的代换质量量mB 和和 mK 来代换作平面运动的构件的质量的代换法。来代换作平面运动的构件的质量的代换法。4.两个代换质量的代换法两个代换质量的代换法5.静代换和动代换静代换和动代换1)动代换:要求同时满足三个代换条件的代换方法。)动代换:要求同时满足三个代换条件的代换方法。二、二、质量代换法(
6、续)质量代换法(续)2)静代换:在一般工程计算中,为方便计算而进行的仅满足)静代换:在一般工程计算中,为方便计算而进行的仅满足前两个代换条件的质量代换方法。前两个代换条件的质量代换方法。取通过构件质心取通过构件质心 S 的直线上的直线上的两点的两点B、C为代换点,有:为代换点,有:B及及C可同时任意选择,为工程计算提供了方便和条件;可同时任意选择,为工程计算提供了方便和条件;代换前后转动惯量代换前后转动惯量 Js有误差,将产生惯性力偶矩的误差:有误差,将产生惯性力偶矩的误差:9 3 9 3 运动副中的摩擦运动副中的摩擦一一.移动副中摩擦力移动副中摩擦力F21=f N21 当外载一定时,运动副两
7、元素间法向反力当外载一定时,运动副两元素间法向反力的大小与运动副两元素的几何形状有关:的大小与运动副两元素的几何形状有关:1 1)两构件沿单一平面接触两构件沿单一平面接触 N21=-QF21=f N21=f Q2)两构件沿一槽形角为两构件沿一槽形角为2q q 的槽面接触的槽面接触N21sinq q=-Q二、移动副中的摩擦(续)二、移动副中的摩擦(续)-23)两构件沿圆柱面接触两构件沿圆柱面接触 N21是沿整个接触面各处反力的总和。是沿整个接触面各处反力的总和。整个接触面各处法向反力在铅垂方向整个接触面各处法向反力在铅垂方向的分力的总和等于外载荷的分力的总和等于外载荷Q。取取N21=kQ(k 1
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