КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Движение звена в плоскости
Поступательное движение звена характеризуется равенством линейных перемещений, скоростей и ускорений всех его точек в любой момент времени
Вращательное движение звена характеризуется равенством угловых перемещений
Рис. 11.1.Вращательное движение звена - средняя угловая скорость - угловая скорость в момент - угловое ускорение в момент - окружное (линейное) перемещение точки - окружная скорость в момент - тангенциальное ускорение в момент - нормальное ускорение - полное ускорение Построение планов скоростей и ускорений звена. Сложное плоское движение звена в каждый момент времени приводится к его вращению вокруг мгновенного центра вращения скоростей М (рис.11.2 а) с мгновенной угловой скоростью Векторы линейных скоростей и ускорений определяются графически построением плана скоростей и плана ускорений. На плане скоростей звена (рис.11.2 б) векторы абсолютных скоростей всех точек На плане ускорений звена (рис.11.2 в) векторы абсолютных ускорений всех точек
Рис.11.2.План скоростей и план ускорений для звена а) – звено, б) план скоростей, в) – план ускорений Построение планов скоростей для механизмов. Планом скоростей для механизма называется векторный граф, состоящий из совмещенных планов скоростей всех его звеньев, построенных из одного полюса и в одинаковых масштабах. При построении планов скоростей используются следующие приемы:
- разложение сложного плоского движения звеньев на переносное (обычно поступательное) движение с известной скоростью какой-либо точки звена и на относительное (обычно вращательное) движение звена вокруг этой точки (рис.11.3.)
Рис. 11.3.Построение плана скоростей для звена 2 а) – схема разложения сложного движения звена 2 на переносное и относительное, б) план скоростей для звена 2
Абсолютная скорость точки В Для построения планов скоростей составляют векторные уравнения, в которых подчеркивают двумя линиями известные по величине и направлению векторы, одной линией – векторы, известные по направлению. Например, если для точки В векторы Построение планов ускорений для механизмов. Планом ускорений для механизмов называется векторный граф, состоящий из совмещенных планов ускорений всех его звеньев, построенных из одного полюса и в одном масштабе. Построение плана ускорений отличается от построения плана скоростей следующим: - векторное уравнение - неизвестные уравнения раскладываются на две составляющие: нормальную, величина и направление которой определяется по построенному плану скоростей, и тангенциальную, направление которой определяется по схеме механизма; - при построении треугольника относительных ускорений, подобного треугольнику на изображении звена, нельзя пользоваться способом проведения перпендикулярных сторон, поскольку эти треугольники повернуты один относительно другого на угол, отличный от 900. Пример: построение плана ускорений для четырехзвенного шарнирного механизма, для которого построен план скоростей (рис.11.4.). Ускорение
Рис.11.4.Построение плана ускорений шарнирного четырехзвенника Откладываем вектор Построив векторный многоугольник по уравнению(рис.12.4 в), находим Для определения В динамике изучается движение механических систем с учетом физических причин, вызывающих это движение. Основные задачи, решаемые с помощью законов динамики: - определение передаваемых машиной сил и работы; - определение движения машины под действием приложенных сил; - регулирование хода машины. В механических системах действуют следующие силы: - силы тяжести звеньев. Эти силы учитывают при силовом анализе механизмов, если они велики по сравнению с другими действующими силами. Равнодействующая сил тяжести звена приложена в центре тяжести - силы инерции звеньев учитывают при силовых расчетах для большинства механизмов (за исключением сильно нагруженных тихоходных). Для звена массы Пример: Требуется определить во сколько раз в рычажном механизме сила инерции ползуна превышает его силу тяжести, если число оборотов кривошипа составляет 300 об/мин, радиус ползуна равен 20 мм, длина хода 40 мм. Наибольшее ускорение ползуна Соотношение сил Для вращающихся звеньев, имеющих плоскость симметрии перпендикулярную оси вращения: - при
- при а) б) в) г) Рис.11.5 Схемы действия сил и моментов на элементарные звенья - при - при Нормальная и тангенциальная составляющие силы Моменты инерции различных тел приведены в справочной литературе Трение и силы трения в кинематических парах. Трение – это сопротивление относительному перемещению соприкасающихся тел, возникающее в месте их контакта. Силы трения при сухом трении и рении со смазкой определяют с помощью коэффициентов трения. Сила трения при движении
Трение качения. Момент трения (рис. 11.6а), образованный парой сил
Рис. 11.6 Схема действия сил и моментов при трении качения а – приложен действующий момент, б – приложена движущая сила Сила трения при движении (рис.11.6б) Приведенные коэффициенты трения: - для симметричных направляющих - для винтовой пары - для груза на направляющих качения (катках)
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 935; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |