机械设计基础part2机构学部分.pptx
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1、2.1.2运动副及其分类 2.2平面机构的运动简图平面机构的运动简图 2.2.1运动副及构件的表示法 2.2.2机构运动简图的绘制步骤1.分析机械的结构及其动作原理,找出机架、主动件和从动件。2.沿着运动传递路线,搞清各构件间的相对运动性质,确定运动副的类型和数目。3.测量出运动副间的相对位置。4.选择合理的视图平面和比例尺,用规定的符号和线条绘制出机构运动简图。2.3平面机构自由度平面机构自由度 平面机构自由度就是指机构中各构件相对于机架所能有的独立运动的数目自由度计算公式:F=3n-2PL-PH 2.3.2 机构具有确定运动的条件 机构具有确定运动的条件是:F0,且F等于机构的主动件个数。
2、2.3.3 计算机构自由度的注意事项 复合铰链 局部自由度 虚约束1.运动轨迹相同 2.移动副平行 3.转动副轴线重合 4.对称机构 主要特点有:(1)低副面接触的结构传力时压强小、便于润滑、磨损小、承载能力强;(2)机构简单、加工方便、工作可靠;(3)能方便地实现各种基本运动形式,满足多种运动规律和运动轨迹的要求;(4)只能近似实现给定的运动规律或运动轨迹,且设计较为复杂;(5)运动惯性力难以平衡,不适用高速的场合。3.1铰链四连杆机构的基本类型及其演化铰链四连杆机构的基本类型及其演化 3.1.1铰链四连杆机构的基本类型 1.曲柄摇杆机构 2.双曲柄机构 3.双摇杆机构 3.1.2平面四杆机
3、构的演化 1.移动副取代转动副的演化 2取不同构件为机架 3.2平面四杆机构的特性平面四杆机构的特性 3.2.1铰链四杆机构曲柄存在的条件 必要条件:最短杆与最长杆的长度之和小于或等于其余两杆长度之和。充分条件:连架杆与机架中必有一个为最短杆。推论:当最长杆与最短杆的长度之和大于其余两杆长度之和时,只能得到双摇杆机构 当满足曲柄存在必要条件时,最短杆为机架时,得到双曲柄机构;当最短杆的相邻杆为机架时得到曲柄摇杆机构;当最短杆的对面杆为机架时得双摇杆机构。3.2.2 急回特性 急回运动特性可以用行程速比系数K来表示,即K=V2V1=(180+)/(180-)极位夹角越大,K值越大,急回特性越明显
4、极位夹角:=180(K-1)/(K+1)3.2.3压力角和传动角 越小,越大,机构传力性能越好;反之,越大,越小,机构传力越费劲,传动效率越低。对于一般机械,通常min40。对于颚式破碎机、冲床等大功率机械,最小传动角应当取大一些,可取min50;对于小功率的控制机构和仪表,min可略小于40。3.2.4死点位置 在曲柄摇杆机构中,取摇杆为主动杆,当摇杆处在两极限位置时,连杆与曲柄共线,传动角=0,摇杆上无论加多大驱动力也不能使曲柄转动,机构的此种位置称为死点位置。通常采用在从动件上安装飞轮,利用飞轮的惯性,或错位排列机构的方法使机构通过死点位置。在工程实践中,常见利用死点来实现一些特定的工作
5、要求 3.3图解法设计平面四杆机构图解法设计平面四杆机构 3.3.1按给定行程速比系数K设计四杆机构 3.3.2按给定连杆位置设计四杆机构 3.3.3按照给定两连杆的对应位置设计四杆机构 第四章第四章 凸轮机构凸轮机构第四章第四章 凸轮机构凸轮机构第一节概述4.1.1 凸轮机构的应用、类型应用于各种机械,特别是自动机械、自动控制装置和装配生产线中。当从动件必须准确地实现某种预期的复杂运动规律时,常采用凸轮机构。一、凸轮机构的应用 凸轮的组成:由凸轮、从动件和机架所组成的高副机构。凸轮机构特点:从动件的运动规律可以任意拟订,且结构简单、紧凑,可以高速起动,动作准确可靠。但易磨损,用于传力不大的场
6、合。二、凸轮的类型1.按凸轮的形状分(1)盘形凸轮(2)移动凸轮(3)圆柱凸轮2.按从动件的形状分(1)尖端从动件 用于速度较低和传力不大的场合。最基本的形式,结构简单,应用广泛。凸轮呈板状,它相对于机架作直线移动。凸轮与从动件之间的相对运动是空间运动。(2)滚子从动件不易磨损,能传递较大动力,但不适于高速。(3)平底从动件 摩擦阻力小,传动效率高;适用于高速场合。第二节从动件常用运动规律4.2.1 凸轮与从动件运动关系 从动件的运动规律:是指从动件的位移、速度和加速度随时间或凸轮转角的变化规律。尖端从动件盘形凸轮机构基圆:以凸轮轮廓最小向径所做的圆。升程:h(最大位移)t:推程运动角s:远休
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