第14章机械的运转及其速度波动的调节.pptx
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1、141 研究内容及目的一、研究内容及目的1.研究在外力作用下机械的真实运动规律,目的是为运动分析作准备。前述运动分析曾假定是常数,但实际上是变化的设计新的机械,或者分析现有机械的工作性能时,往往想知道机械运转的稳定性、构件的惯性力以及在运动副中产生的反力的大小、Vmax amax的大小,因此要对机械进行运动分析。而前面所介绍的运动分析时,都假定运动件作匀速运动(const)。但在大多数情况下,const,而是力、力矩、机构位置、构件质量、转动惯量等参数的函数:F(P、M、m、J)。只有确定了的原动件运动的变化规律之后,才能进行运动分析和力分析,从而为设计新机械提供依据。这就是研究机器运转的目的
2、。2.研究机械运转速度的波动及其调节方法,目的是使机械的转速在允许范围内波动,而保证正常工作。运动分析时,都假定原动件作匀速运动:const实际上是多个参数的函数:F(P、M、m、J)力、力矩、机构位置、构件质量、转动惯量第1页/共44页动能增量有害功有效功驱动功作者:潘存云教授t 一、机械运转过程的三个阶段142 机械的运转过程及作用力1.动能方程 由能量守恒定律知机械运转时,所有外力之功等于动能增量:2.机械的运转 WdWrWf=E00输入功大于有害功之和。a)启动阶段 速度0 ,动能0 E启动WdWrWf=EE0第2页/共44页作者:潘存云教授t 稳定运转b)稳定运转阶段在一个循环内有
3、WdWrWf =E0匀速稳定阶段 常数,任意时刻都有:变速稳定阶段 在m上下周期波动,(t)=(t+Tp)E=0 Wd=Wr+WfWdWrWf=EE00 Wd=WrWf停止输入功总是等于有用功与损失功之和。m启动稳定运转的特点:第3页/共44页作者:潘存云教授t 稳定运转启动c)停车阶段 0 WdWrWf=EE00输入功小于有用功与损失功之和。非周期变速稳定运转 作者:潘存云教授启动m t 稳定运转 停止停止除了匀速稳定运转速度不需要调节外,其余两种情况均需要调节。第4页/共44页速度波动产生的不良后果:在运动副中引起附加动压力,加剧磨损,使工作可靠性降低。引起弹性振动,消耗能量,使机械效率降
4、低。影响机械的工艺过程,使产品质量下降。载荷突然减小或增大时,发生飞车或停车事故。为了减小这些不良影响,就必须对速度波动范围进行调节。速度波动调节的方法1.飞轮调速对周期性速度波动,可在转动轴上安装一个质量较大的回转体(俗称)达到调速的目的。2.调速器才能调节非周期性速度波动。本章仅讨论飞轮调速问题。第5页/共44页Md 二、作用在机械上的力驱动力是由原动机提供的动力,根据其特性的不同,它们可以是不同运动参数的函数:内然机发出的驱动力是活塞位置的函数:电动机提供的驱动力矩是转子角速度的函数:机械特性曲线原动机发出的驱动力(或力矩)与运动参数之间的函数关系曲线。当用解析法研究机械在外力作用下,驱
5、动力必须以解析表达式给出。一般较复杂工程上常用通过额定转矩点N的直线NC代替曲线NCMd=M(s)Md=M()BN交流异步电动机的机械特性曲线ACMd=Mn(0)/(0n)其中Mn额定转矩 00 同步角速度机器铭牌nn 额定角速度 工作转速1)驱动力 第6页/共44页2)生产阻力取决于生产工艺过程的特点。有如下几种情况:生产阻力为常数,如车床;生产阻力为机构位置的函数,如压力机;生产阻力为执行构件速度的函数,如鼓风机、搅拌机等;生产阻力为时间的函数,如球磨机、揉面机等;驱动力和生产阻力的确定,涉及到许多专门知识,已超出本课程的范围。本课程所讨论机械在外力作用下运动时,假定外力为已知。第7页/共
6、44页xy123OAB1一、机器运动方程的一般表达式动能定律:机械系统在时间t内的的动能增量E应等于作用于该系统所有各外力的元功W。举例:图示曲柄滑块机构中,设已知各构件角速度、质量、质心位置、质心速度、转动惯量,驱动力矩M1,阻力F3。动能增量为:外力所作的功:dW=NdtdE=d(J121/2143 机械系统的等效动力学模型写成微分形式 dE=dW瞬时功率为:N=M11+F3 v3cos3=M11F3 v3 2Js222/2m2v2s2/2m3v23/2)M11F3v3=(M11+F3 v3cos3)dt v2s2第8页/共44页运动方程为:d(J121/2Jc222/2m2v2c2/2m
7、3v23/2)推广到一般,设有n个活动构件,用Ei表示其动能。则有设作用在构件i上的外力为Fi,力矩Mi为,力Fi 作用点的速度为vi。则瞬时功率为:机器运动方程的一般表达式为:式中i为Fi与vi之间的夹角,Mi与i方向相同时取“”,相反时取“”。上述方程,必须首先求出n个构件的动能与功率的总和,然后才能求解。此过程相当繁琐,必须进行简化处理。(M11F3 v3)dt第9页/共44页M e 等效力矩 Je 等效转动惯量 d21/2(J1Jc222/21m2v2c2/21m3v23/21)1(M1 F3 v3/1)dt二、机械系统的等效动力学模型 d(J121/2Jc222/2m2v2c2/2m
8、3v23/2)重写运动方程:则有:d(Je21 /2)=Me1 dt(M11F3 v3)dt=Medxy123OAB12M11F3v3 v2s2JeOABM11等效构件 等效动力学模型 假想把原系统中的所有外力去掉,而只在构件1上作用有Me,且构件1的转动惯量为Je,其余构件无质量,如图(b)。则两个系统具有的动能相等,外力所作的功也相等,即两者的动力学效果完全一样。还可以进一步简化成右图。OAM11Je第10页/共44页meF e 等效力 me 等效质量 dv23/2(J121/v23Jc222/v23m2v2c2 /v23m3)v3(M11/v3 F3)dtxy123OAB12M11F3v
9、3 v2s2同理,可把运动方程重写为:假想把原系统中的所有外力去掉,而只在构件1上作用有Me,且构件1的转动惯量为Je,其余构件无质量,如图(b)。则两个系统具有的动能相等,外力所作的功也相等,即两者的动力学效果完全一样。还可以进一步简化成右图。JeOAB则有:d(me v23/2)=Fe v3 dtFe dsF3v3 F3v3 me等效构件 等效动力学模型 第11页/共44页等效替换的条件:2.等效构件所具有的动能应等于原系统所有运动构件的动能之和。1.等效力或力矩所作的功与原系统所有外力和外力矩所作的功相等:NeNi EeEi xy123OAB12M11F3v3 v2s2F3v3 me等效
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- 14 机械 运转 及其 速度 波动 调节
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