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机械设计基础第2版

2021-02-19 38页 ppt 1MB 11阅读

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机械设计基础第2版精选PPT高等职业教育机械类专业核心技术课程机械设计基础第三章平面连杆机构浙江机电职业技术学院陈峰郑州铁路职业技术学院徐刚涛教学课件编创制作精选PPT第三章平面连杆机构第二节平面四杆机构的基本形式及其演化第三节平面四杆机构存在曲柄的条件和几个基本概念第四节平面四杆机构的设计第一节概述精选PPT第一节概述机构实例:内燃机、鹤式吊、火车轮、手动冲床、牛头刨床、椭圆仪、机械手爪等。特征:有一作平面运动的构件,称为连杆。特点:①采用低副。面接触、承载大、便于润滑、不易磨损形状简单、易加工、容易获得较高的制造精度。②改变杆的相对长度,从...
机械设计基础第2版
精选PPT高等职业教育机械类专业核心技术课程机械基础第三章平面连杆机构浙江机电职业技术学院陈峰郑州铁路职业技术学院徐刚涛教学课件编创制作精选PPT第三章平面连杆机构第二节平面四杆机构的基本形式及其演化第三节平面四杆机构存在曲柄的条件和几个基本概念第四节平面四杆机构的设计第一节概述精选PPT第一节概述机构实例:内燃机、鹤式吊、火车轮、手动冲床、牛头刨床、椭圆仪、机械手爪等。特征:有一作平面运动的构件,称为连杆。特点:①采用低副。面接触、承载大、便于润滑、不易磨损形状简单、易加工、容易获得较高的制造精度。②改变杆的相对长度,从动件运动规律不同。③连杆曲线丰富。可满足不同要求。定义:由低副(转动、移动)连接组成的平面机构。精选PPT缺点:①构件和运动副多,累积误差大、运动精度低、效率低。②产生动载荷(惯性力),不适合高速。③设计复杂,难以实现精确的轨迹。分类:平面连杆机构空间连杆机构常以构件数命名:如四杆机构、多杆机构。本章重点是介绍四杆机构。精选PPT一、平面四杆机构的基本型式:基本型式——铰链四杆机构,构件间联接都是转动副。名词解释:曲柄——整周定轴回转的构件;三种基本型式:1、曲柄摇杆机构特征:曲柄+摇杆作用:将曲柄的整周回转转变为摇杆的往复摆动。如雷达天线、缝纫机踏板机构等。连杆——作平面运动的构件;连架杆——与机架相联的构件;摇杆——作定轴摆动的构件;曲柄连杆摇杆第二节平面四杆机构的基本形式及其演化精选PPT设计:潘存云(2)双曲柄机构特征:两个曲柄,1、3;作用:将等速回转转变为等速或变速回转。雷达天线俯仰机构应用实例:如叶片泵、惯性筛等。曲柄主动精选PPT设计:潘存云设计:潘存云旋转式叶片泵精选PPT设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云实例:火车轮特例:平行四边形机构特征:两连架杆等长且平行,连杆作平动摄影平台天平播种机料斗机构精选PPT设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云反平行四边形机构——车门开闭机构平行四边形机构在共线位置出现运动不确定。采用两组机构错开排列。精选PPT设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云(3)双摇杆机构特征:两个摇杆应用举例:铸造翻箱机构、特例:等腰梯形机构——汽车转向机构风扇摇头机构、飞机起落架精选PPT设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云(1)改变构件的形状和运动尺寸二、四杆机构的演化形式偏心曲柄滑块机构对心曲柄滑块机构曲柄摇杆机构曲柄滑块机构双滑块机构正弦机构=lsinφ精选PPT设计:潘存云(2)改变运动副的尺寸(3)选不同的构件为机架偏心轮机构精选PPT设计:潘存云设计:潘存云牛头刨床应用实例:小型插床精选PPT(3)选不同的构件为机架精选PPT(3)选不同的构件为机架设计:潘存云手摇唧筒精选PPT平面四杆机构具有整转副可能存在曲柄。第三节平面四杆机构存在曲柄的条件和几个基本概念铰链四杆机构三种基本形式的区别在于机构中是否存在曲柄和有几个曲柄。曲柄存在的条件:最长杆与最短杆的长度之和应≤其他两杆长度之和。连架杆杆与机架中必有一杆为最短杆。1.构件和条件:2.最短杆条件:一、铰链四杆机构存在曲柄的条件:精选PPT作者:潘存云教授当满足构件和条件时,说明存在整转副,当选择不同的构件作为机架时,可得不同的机构。如曲柄摇杆1、曲柄摇杆2、双曲柄、双摇杆机构。精选PPT1.平面四杆机构的极位在曲柄摇杆机构中,当曲柄与连杆两次共线时,摇杆位于两个极限位置,简称极位。此两处曲柄之间的夹角θ称为极位夹角。二、平面四杆机构的运动特性两个极位间的夹角ψ,称为最大摆角。精选PPT2.急回特性当曲柄以ω逆时针转过180°+θ时,摇杆从C1D位置摆到C2D。所花时间为t1,平均速度为V1,那么有:当曲柄以ω继续转过180°-θ时,摇杆从C2D,置摆到C1D,所花时间为t2,平均速度为V2,那么有:显然:t1>t2V2>V1摇杆的这种特性称为急回运动。精选PPT设计:潘存云180°-θK称为行程速比系数。且θ越大,K值越大,急回性质越明显。只要θ≠0,就有K>1设计新机械时,往往先给定K值,于是:精选PPT1.压力角和传动角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,用α示。切向分力:F’=Fcosα法向分力:F”=Fsinαγ↑F’↑对传动有利。=Fsinγ称γ为传动角。可用γ的大小来表示机构传动力性能的好坏,三、平面四杆机构的传力特性=Fcosγ精选PPT当δ≤90°时,γ=设计时要求:γmin≥50°γmin出现的位置:当δ>90°时,γ=180°-此位置一定是:主动件与机架共线两处之一。当δ最小或最大时,都有可能出现γminδδ精选PPT设计:潘存云2.止点位置摇杆为主动件,且连杆与曲柄两次共线时,有:此时机构不能运动。避免措施:两组机构错开排列,如火车轮机构;称此位置为:“止点”γ=0靠飞轮的惯性(如内燃机、缝纫机等)。γ=0γ=0精选PPT设计:潘存云设计:潘存云钻孔夹具飞机起落架也可以利用死点进行工作:飞机起落架、钻夹具等。精选PPT第四节平面四杆机构的设计连杆机构设计的基本问题机构选型——根据给定的运动要求选择机构的类型;尺度综合——确定各构件的尺度参数(长度尺寸)。设计方法:图解法、解析法、实验法精选PPT设计:潘存云三类设计要求:1)满足预定的运动规律,两连架杆转角对应,如:2)满足预定的连杆位置要求,如铸造翻箱机构。要求连杆在两个位置垂直地面且相差180˚飞机起落架、函数机构。精选PPT设计:潘存云设计:潘存云鹤式起重机搅拌机构要求连杆上E点的轨迹为一条卵形曲线要求连杆上E点的轨迹为一条水平直线三类设计要求:1)满足预定的运动规律,两连架杆转角对应,如:飞机起落架、函数机构。2)满足预定的连杆位置要求,如铸造翻箱机构。3)满足预定的轨迹要求,如:鹤式起重机、搅拌机等。精选PPT1、按给定的行程速比系数K设计四杆机构1)曲柄摇杆机构①计算θ=180°(K-1)/(K+1);已知:CD杆长,摆角φ及K,设计此机构。步骤如下:②任取一点D,作等腰三角形腰长为CD,夹角为φ;③作C2P⊥C1C2,作C1P使④作△PC1C2的外接圆,则A点必在此圆上。⑤选定A,设曲柄为l1,连杆为l2,则:⑥以A为圆心,AC2为半径作弧交于E,得:l1=EC1/2l2=AC1-EC1/2,AC2=l2-l1l1=(AC1-AC2)/2∠C2C1P=90°-θ,交于P;AC1=l1+l2设计:潘存云一、图解法精选PPT设计:潘存云设计:潘存云2)导杆机构分析:由于θ与导杆摆角φ相等,设计此机构时,仅需要确定曲柄a。①计算θ=180°(K-1)/(K+1);②任选D作∠mDn=φ=θ,③取A点,使得AD=d,则:a=dsin(φ/2)。作角分线;已知:机架长度d,K,设计此机构。3)曲柄滑块机构已知K,滑块行程H,偏距e,设计此机构。精选PPT设计:潘存云2、按预定连杆位置设计四杆机构1)给定连杆两组位置有唯一解。将铰链A、D分别选在B1B2,C1C2连线的垂直平分线上任意位置都能满足设计要求。2)给定连杆上铰链BC的三组位置有无穷多组解。精选PPT设计:潘存云设计:潘存云按预定的运动轨迹设计四杆机构搅拌机构二、实验法精选PPT设计:潘存云连杆作平面运动,其上各点的轨迹均不相同。B,C点的轨迹为圆弧;其余各点的轨迹为一条封闭曲线。设计目标:就是要确定一组杆长参数,使连杆上某点的轨迹满足设计要求。连杆曲线精选PPT设计:潘存云精选PPT设计:潘存云三、解析法给定连架杆对应位置:构件3和构件1满足以下位置关系:建立坐标系,设构件长度为:l1、l2、l3、l4在x,y轴上投影可得:机构尺寸比例放大时,不影响各构件相对转角.l1cocφ+l2cosδ=l3cosψ+l4l1sinφ+l2sinδ=l3sinψψi=f(φi)i=1,2,3…n设计此四杆机构(求各构件长度)。令:l1=1精选PPT代入移项得:l2cosδ=l4+l3cosψ-cosφ则化简为:cocφ=P0cosψ+P1cos(ψ-φ)+P2代入两连架杆的三组对应转角参数,得方程组:l2sinδ=l3sinψ-sinφcocφ1=P0cosψ1+P1cos(ψ1-φ1)+P2cocφ2=P0cosψ2+P1cos(ψ2-φ2)+P2cocφ3=P0cosψ3+P1cos(ψ3-φ3)+P2可求系数:P0、P1、P2以及:l2、l3、l4将相对杆长乘以任意比例系数,所得机构都能满足转角要求。若给定两组对应位置,则有无穷多组解。精选PPT举例:设计一四杆机构满足连架杆三组对应位置:代入方程得:cos90°=P0cos80°+P1cos(80°-90°)+P2cos135°=P0cos110°+P1cos(110°-135°)+P2解得相对长度:P0=1.533,P1=-1.0628,P2=0.7805各杆相对长度为:选定构件l1的长度之后,可求得其余杆的绝对长度。cos45°=P0cos50°+P1cos(50°-45°)+P2l1=1l4=-l3/P1=1.442l2=(l42+l32+1-2l3P2)1/2=1.783l3=P0=1.553,精选PPT本章基本内容讲述结束谢谢配合精选PPT
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