教学课件汽车机械基础项目8 汽车常用机构分析ppt(全).pptx
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1、教学课件汽车机械基础项目8 汽车常用机构分析项目八 汽车常用机构分析任务一 铰链四杆机构在汽车中的应用汽车机械基础任务学习目标1认识四杆机构的类型并掌握其应用场合。2理解曲柄的存在条件,掌握判别铰链四杆机构类型的方法。3了解铰链四杆机构的演化,掌握其演化形式。4掌握铰链四杆机构在汽车上的应用。思政目标1做到理论联系实际,学以致用,提升动手能力。2培养实事求是、尊重自然规律的科学精神。3培养团队合作意识,勇于克服困难。任务引入由若干构件用低副(转动副、移动副)连接组成的平面机构称为平面连杆机构。常见的平面连杆机构由四个构件组成,称为平面四杆机构。平面四杆机构在汽车上的应用很多,如发动机的曲柄连杆
2、机构、雨刮机构(见图 8-1)、汽车转向机构等。图 8-1 汽车雨刮机构铰链四杆机构在汽车中广泛应用于动力传递或者改变运动形式,如汽车转向机构、公交车车门开闭机构、汽车刮水器等,都是利用铰链四杆机构来完成的。1铰链四杆机构的组成构件间用四个转动副相连的平面四杆机构,称为铰链四杆机构,如图 8-2 所示。铰链四杆机构是四杆机构的基本形式,也是其他多连杆机构的基础。其中各构件的名称如下:机架:固定不动的构件。连架杆:不与机架直接相连的构件。连杆:不与机架相连的构件。曲柄:与机架相连且能做整周旋转运动的连架杆。摇杆:与机架相连且只能在某一角度范围内摆动的连架杆。一、铰链四杆机构图 8-2 铰链四杆机
3、构一、铰链四杆机构2铰链四杆机构的基本类型铰链四杆机构根据两个连架杆是否为曲柄,可以分为曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构三种基本类型,其具体结构及运动特点见表 8-1。一、铰链四杆机构一、铰链四杆机构一、铰链四杆机构一、铰链四杆机构一、铰链四杆机构3铰链四杆机构的基本特性铰链四杆机构三种基本类型的区别在于机构中是否存在曲柄,而有无曲柄则取决于机构中各杆的相对长度以及机架的选择。1)曲柄存在的条件铰链四杆机构若存在曲柄,则必须同时满足以下两个条件:最长杆与最短杆的长度之和小于或等于其余两杆长度之和;连架杆和机架中必有一个为最短杆。铰链四杆机构基本类型的判别方法,见表 8-2。一、铰链四杆机构
4、2)急回特性图 8-3 所示的曲柄摇杆机构,摇杆处在两个极限位置时所对应的曲柄的两个极限位置所夹的锐角 称为极位夹角。当曲柄等速转动时,摇杆来回摆动的速度不同,返回时速度较大,这种性质,称为机构的急回特性,通常用急回特性系数 K 来表示。机构有无急回特性,取决于极位夹角。极位夹角 值越大,急回特性越显著,也就是从动件回程越快。当=0时,K=1,机构无急回特性,越大,急回特性越显著。一、铰链四杆机构图 8-3 曲柄摇杆机构2)急回特性图 8-3 所示的曲柄摇杆机构,摇杆处在两个极限位置时所对应的曲柄的两个极限位置所夹的锐角 称为极位夹角。当曲柄等速转动时,摇杆来回摆动的速度不同,返回时速度较大,
5、这种性质,称为机构的急回特性,通常用急回特性系数 K 来表示。机构有无急回特性,取决于极位夹角。极位夹角 值越大,急回特性越显著,也就是从动件回程越快。当=0时,K=1,机构无急回特性,越大,急回特性越显著。一、铰链四杆机构3)传力特性衡量机构传力性能的特性参数是压力角。在不计摩擦力、惯性力和杆件的重力时,从动件上受力点的速度方向与所受作用力方向之间所夹的锐角,称为机构的压力角;它的余角称为传动角。图 8-4 所示的曲柄摇杆机构,当摇杆为主动件,在曲柄与连杆共线的位置出现传动角等于 0的状况,这时无论连杆对曲柄的作用力有多大,都不能使曲柄转动,机构的这种位置称为死点位置。机构处于死点位置时,从
6、动件与整个机构静止不动或产生运动不确定的现象。一、铰链四杆机构图 8-4 曲柄摇杆机构及死点位置为了使机构通过死点位置而连续运动,可以采用以下方法:用死点位置相互错开的若干机构共同控制一个从动曲柄。图 8-5(a)所示的四缸发动机曲柄连杆机构,各缸相互错开 180来完成连续运动。增设辅助机构。图 8-5(b)所示的火车车轮联动装置,中间增加一个曲柄(车轮),可防止该机构在运动中变为反向机构。利用从动件本身的质量或附加大飞轮的转动惯量。图 8-5(c)所示的缝纫机脚踏机构,利用飞轮的惯性,使机构的连杆与曲柄共线时能通过死点位置,确保曲轴连续运动。一、铰链四杆机构(a)四缸发动机曲柄连杆机构(b)
7、火车车轮联动装置(c)缝纫机脚踏机构图 8-5 克服死点位置的机构铰链四杆机构是平面四杆机构的基本形式,在实际生产中,平面四杆机构的形式是多样的。当铰链四杆机构的某些构件的形状、相对长度发生变化,或选择不同构件作为机架时,铰链四杆机构可演化为其他形式。1曲柄滑块机构当曲柄摇杆机构中摇杆的长度趋于无穷大而连杆的长度有限时,则连杆与摇杆的连接点将由原来的圆弧往复运动变成直线往复运动,将摇杆变成滑块,曲柄摇杆机构就演化成曲柄滑块机构。曲柄滑块机构的典型应用如图 8-6 所示,其中活塞作为主动件做往复直线运动,曲柄作为从动件做往复圆周运动。二、铰链四杆机构的演化图 8-6 曲柄滑块机构2偏心轮机构当要
8、求滑块的行程很小时,曲柄长度必须很小。此时,出于结构的需要,常将曲柄做成偏心轮,用偏心轮的偏心距来代替曲柄的长度,曲柄滑块机构演化成偏心轮机构,如图 8-7 所示。偏心轮机构常用在柱塞泵等设备中。二、铰链四杆机构的演化图 8-7 偏心轮机构课后练习1在平面铰链四杆机构中,与机架相对的构件称为 。A连架杆 B连杆 C曲柄 D摇杆2若平面四杆机构中,一个连架杆能做整周转动,另一个只能做往复摆动,则该机构称为 机构。A双曲柄 B双摇杆 C曲柄摇杆 D曲柄滑块3当铰链四杆机构的最短杆与最长杆之和小于或等于其余两杆长度之和,并以最短杆的相邻杆为机架时,该铰链四杆机构为 机构。A双曲柄 B双摇杆 C曲柄摇
9、杆 D导杆4连杆做平移运动的机构为 机构。A双曲柄 B双摇杆 C曲柄摇杆 D平行双曲柄5对心曲柄滑块机构中,设连杆的长度为 l,曲柄的长度为 e,则滑块的位移是 。A2e B2l Cl Dl+e 课后练习6曲柄滑块机构中,曲柄匀速转动时,活塞在 时速度为零。A上止点 B行程中点 C下止点 D上、下止点7机构中压力角 ,传动角 ,则机构的传力性能较好。A小;大 B小;小 C大;小 D大;大8在曲柄滑块机构中,当 为主动件时,会出现死点位置。A连杆 B摇杆 C滑块 D曲柄9铰链四杆机构 ABCD 如图 8-8 所示。请根据基本类型的判别方法,说明机构分别以 AB、BC、CD、AD 各杆为机架时属于
10、哪种机构。10什么是铰链四杆机构的急回特性?急回特性系数 K 表示什么?11什么是铰链四杆机构的传动角?传动角的大小如何影响机构的传动?12什么是死点位置?通常采用哪些方法使机构顺利通过死点位置?13说明铰链四杆机构中曲柄存在的条件。图8-8 铰链四杆机构思政元素在增压发动机中,为了防止产生爆震,其压缩比要低于自然吸气发动机。在增压压力低时热效率降低,使燃油经济性下降,特别在涡轮增压发动机中,由于增压度上升缓慢,在低压缩比条件下转矩上升也很缓慢,形成所谓的增压滞后现象。也就是说,在发动机低速运行时,增压作用滞后,要等到发动机加速至一定转速后增压系统才起作用。为了解决这个问题,改变压缩比是重要的
11、手段,其目的在于提高增压发动机的燃油经济性。在增压压力低的负荷工况下,提高压缩比到或稍高于自然吸气发动机压缩比;在增压压力高的负荷工况下,降低压缩比。换言之,随着负荷的变化连续调节压缩比,可在从低负荷到高负荷的整个工况范围内有效提高热效率。东风日产于 2018 年将首款正式量产的可变压缩比涡轮增压发动机应用于新款车型上。该款发动机有别于传统发动机的曲柄连杆结构,独创了多连杆系统,实现发动机压缩比由8:1(高性能)14:1(高效能)之间的智能无级切换,峰值转矩 380Nm,最大功率 185kW,在保证动力性的前提下,实现了比较好的燃油经济性。项目八 汽车常用机构分析任务二 凸轮机构在汽车中的应用
12、汽车机械基础任务学习目标1熟悉凸轮机构的基本类型、作用及特点。2了解凸轮机构从动件常见的运动规律。3掌握凸轮机构的工作原理及其在发动机配气机构中的作用。思政目标增强民族自豪感与文化认同。任务引入凸轮机构在汽车中主要应用在发动机配气机构上,它的作用是将凸轮的连续转动或移动转换为从动件的连续或不连续的移动或摆动。与连杆机构相比,凸轮机构便于准确地实现给定的运动规律和轨迹,其类型、轮廓曲线等对配气以及发动机的工况都有较大的影响。1凸轮机构的传动特点凸轮机构是由凸轮、从动件和机架组成的高副机构。凸轮具有曲线或曲面轮廓形状,做定轴等速转动或往复直线移动;从动件与凸轮轮廓接触,并传递动力和实现预定的运动规
13、律,一般做往复直线运动或摆动,如图 8-9 所示。凸轮机构的传动特点如下:凸轮机构结构紧凑,从动件的运动规律取决于凸轮轮廓曲线,所以在应用时,只要根据从动件的运动规律来设计凸轮的轮廓曲线就可以了,且可以实现高速启动,工作可靠、准确等;凸轮轮廓和从动件之间为点接触或线接触,易于磨损,多用于传递动力不大的场合。一、凸轮机构的传动特点及在汽车上的应用图 8-9 凸轮机构1凸轮机构的传动特点凸轮机构是由凸轮、从动件和机架组成的高副机构。凸轮具有曲线或曲面轮廓形状,做定轴等速转动或往复直线移动;从动件与凸轮轮廓接触,并传递动力和实现预定的运动规律,一般做往复直线运动或摆动,如图 8-9 所示。凸轮机构的
14、传动特点如下:凸轮机构结构紧凑,从动件的运动规律取决于凸轮轮廓曲线,所以在应用时,只要根据从动件的运动规律来设计凸轮的轮廓曲线就可以了,且可以实现高速启动,工作可靠、准确等;凸轮轮廓和从动件之间为点接触或线接触,易于磨损,多用于传递动力不大的场合。一、凸轮机构的传动特点及在汽车上的应用1凸轮机构的传动特点凸轮机构是由凸轮、从动件和机架组成的高副机构。凸轮具有曲线或曲面轮廓形状,做定轴等速转动或往复直线移动;从动件与凸轮轮廓接触,并传递动力和实现预定的运动规律,一般做往复直线运动或摆动,如图 8-9 所示。凸轮机构的传动特点如下:凸轮机构结构紧凑,从动件的运动规律取决于凸轮轮廓曲线,所以在应用时
15、,只要根据从动件的运动规律来设计凸轮的轮廓曲线就可以了,且可以实现高速启动,工作可靠、准确等;凸轮轮廓和从动件之间为点接触或线接触,易于磨损,多用于传递动力不大的场合。一、凸轮机构的传动特点及在汽车上的应用2凸轮机构在汽车上的应用汽车发动机中的配气机构如图 8-10 所示,它是由凸轮机构来控制的,凸轮以等角速度转动,它的轮廓驱使从动件(气阀杆)按预期的运动规律开启气门,从而完成气缸的排气和进气。一、凸轮机构的传动特点及在汽车上的应用图 8-10 配气机构2凸轮机构在汽车上的应用汽车发动机中的配气机构如图 8-10 所示,它是由凸轮机构来控制的,凸轮以等角速度转动,它的轮廓驱使从动件(气阀杆)按
16、预期的运动规律开启气门,从而完成气缸的排气和进气。一、凸轮机构的传动特点及在汽车上的应用二、凸轮机构的分类1按凸轮形状分类1)盘形凸轮盘形凸轮是绕定轴转动且具有变化的回转半径(称为向径)的盘形零件,如图 8-9 所示,其结构比较简单,应用广泛,但从动件的行程不能太大,多用在从动件行程较小的机构中。2)圆柱凸轮圆柱凸轮是在圆柱面上开设曲线凹槽或在圆柱端面上做出曲线轮廓的凸轮,如图 8-11所示,主要用在较大行程的机构中。3)移动凸轮移动凸轮可视为回转中心趋近于无穷远的盘形凸轮,它相对机架做往复移动,如图8-12所示。图 8-11 圆柱凸轮图 8-12 移动凸轮二、凸轮机构的分类2按从动件顶部的结
17、构形式分类1)尖顶从动件如图 8-13(a)所示,尖顶从动件与凸轮接触的运动副元素为尖点或刀刃形状,它能实现复杂的运动规律。尖点和凸轮轮廓线是点或线的接触,适用于传力不大、速度较低的场合。2)平底从动件如图 8-13(b)所示,当不考虑摩擦时,凸轮对于这种从动件的作用力始终垂直于从动件的平底,受力平稳,传力性能好,且接触面间易形成油膜,润滑好,可用于高速、重载凸轮机构中。3)滚子从动件如图 8-13(c)所示,滚子从动件的端部装有可以自由回转的滚子,将从动件与凸轮的接触由滑动摩擦变为滚动摩擦,机械效率高,磨损较小,可用于传递较大的动力。二、凸轮机构的分类图 8-13 从动件的结构形式三、凸轮机
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