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) |
Указания к задаче 2
Перед решением задачи изучите раздел «силовой анализ механизмов» [1, с. 57…64; 2, с. 215…217, 250…252, 259…270, 272…280, 5, с. 95…104]. Целью силового расчёта является определение реакций в кинематических парах, а также внешних сил (в контрольной работе – момента, приложенного к кривошипу), обеспечивающих заданное движение (заданные ω1 и ε1). Эта цель достигается решением уравнений равновесия звеньев. Использовать уравнения равновесия позволяет принцип Даламбера. Согласно этому принципу, привести систему в искусственное равновесие можно, приложив к звеньям механизма, кроме реально действующих сил, силы инерции. Эти силы искусственно прикладываются к звеньям, на которые на самом деле не действуют. Силы инерции элементарных масс звена приводят к его центру масс и представляют главным вектором
m – масса звена, кг; aS – ускорение центра масс звена, м/с2; JS – момент инерции звена относительно центра масс, кг·м2; ε – угловое ускорение звена, с-2.
Для упрощения системы сил инерции избавляются от главного момента x=M/I, м. (12) Смещают вектор В случае поступательного движения звена его угловое ускорение равно нулю и, следовательно, М = 0. Силовой расчёт механизма, как и кинематический анализ, ведётся по группам Ассура. Эти группы являются статически определимыми системами, т.е. для них число неизвестных сил равно числу независимых уравнений равновесия. Методика расчёта групп Ассура и начальной системы приведена в табл. 2. При этом: направления сил инерции показаны произвольно; под знаком Σ указан номер звена, из равновесия которого составлено соответствующее уравнение; не показаны плечи сил; искомые силы выделены чертой снизу. Кроме этого, искомые реакции в группах Ассура 2 (
Таблица 2
Продолжение табл. 2
Силовой расчёт выполняют в следующей последовательности. 1. В масштабе вычерчивают начальную систему и группу Ассура, как показано на рис. 9, б, в (системы координат не показывают). Кинематический анализ (планы скоростей и ускорений) и силовой расчёт делают на одном листе. 2. По формулам (13) вычисляют модули главного вектора и главного момента сил инерции каждого звена. 3. К начальному звену и звеньям группы Ассура прикладывают силы инерции, силы тяжести, силу полезного сопротивления Fпс и искомые реакции во внешних кинематических парах. 4. По табл. 2, определяют реакции во всех кинематических парах группы Ассура. 5. Выполняют расчёт начальной системы, для которой определяют уравновешивающий (движущий) момент и реакцию в шарнире кривошипа со стойкой (табл. 2, строка 6). 6. С помощью «рычага» Жуковского ещё раз определяют уравновешивающий (движущий) момент и сравнивают его с моментом, найденным в п. 5. Погрешность расчётов не должна превышать 10%. П р и м е р. Используя исходные данные и результаты решения задачи 1, выполнить силовой расчёт кулисного механизма (рис. 10, а), если известны: массы звеньев – m 1, m 2, m 3, кг; моменты инерции относительно центров масс JS 1, JS 2, кг·м2; сила полезного сопротивления Fпс, Н, приложенная в точке С. Вычертим группу Ассура и начальную систему в (рис. 12, а, б) в заданном положении (см. значение угла φ1). В табл. 2 найдём такую же как у нас группу Ассура (строка 2а). Вычислим силы инерции: 1) кривошипа Картину нагружения дополним силами тяжести, найденными по формуле G = m·g, Н, силой полезного сопротивления Составим уравнение моментов относительно точки В:
Из уравнения выведем и вычислим: Предположим, что результат оказался положительным. Это будет означать, что направление реакции Составим и решим графически уравнение равновесия кулисного камня 3:
Из начала этой цепочки проведём линию действия вектора
где Реакцию в шарнире В определим из уравнения равновесия кулисы 2:
Графическое решение этого уравнения приведено на рис. 12, г. Как видно по рисунку, цепочку известных сил замыкает искомая реакция Силовой расчёт начальной системы (табл.2, строка 6). Приложим в точке В (рис. 12, б) реакцию
Искомый уравновешивающий (движущий) момент
На этом силовой расчёт начальной системы закончен. Для проверки силового расчёта определим МД с помощью «рычага Жуковского». Для этого построенный ранее план скоростей повернём на 90˚ (рис. 13). Перенесём параллельно самим себе все внешние силы и силы инерции со схемы механизма на повёрнутый план скоростей. Приложим силы к концам скоростей тех точек, к которым они были приложены на схеме. Силы, приложенные к неподвижным точкам, на план скоростей не переносим. Точки приложения сил инерции k1 и k2 находим по теореме подобия. Обозначим искомую движущую силу –
Чтобы не перегружать рисунок, на нём показано плечо только одной силы
Вычислим уравновешивающий (движущий) момент
Если погрешность не превышает 10%, задача считается решённой. В противном случае ищется ошибка в уравнениях или в расчётах.
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 49; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |