|
|||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Кинетостатический анализ рычажного механизмаЦелью кинетостатического анализа рычажного механизма является определение реакций в кинематических парах и величины уравновешивающего момента Т у, т. е. такого момента, который необходимо приложить к валу входного звена механизма для получения заданного закона движения. Кинетостатический анализ выполнен для положения механизма, заданного углом 2.4.1. Определение внешних нагрузок К внешним нагрузкам относятся силы тяжести звеньев и момент полезного сопротивления Массы звеньев определим согласно заданным соотношениям: Моменты инерции: Сила тяжести определяется по известной формуле
Согласно принципу Даламбера инерционные силы и моменты дополняют систему сил, действующих на звенья механизма, до равновесной. Инерционные силы считаем приложенными в центрах масс звеньев и направленными противоположно их ускорениям. Инерционные моменты направляем противоположно угловым ускорениям соответствующих звеньев. Величины инерционных нагрузок:
Момент полезного сопротивления Т пс = 500 Н∙м. Таким образом, силы тяжести, инерционные нагрузки, момент полезного сопротивления и уравновешивающий момент образуют равновесную систему внешних сил, которая является статически определимой. Реакции в кинематических парах, вызываемые этими внешними нагрузками, являются для данной системы внутренними нагрузками и определяются из силового расчета структурных групп. 2.4.2. Определение реакций в кинематических парах и Порядок силового расчета определяется формулой строения механизма. При этом за начальное принимают то звено, к которому приложена неизвестная внешняя нагрузка. В данном случае неизвестный момент Группа (4,5) На рис. 2.4 показана расчетная схема группы (4,5). 1) Уравнение моментов сил, действующих на группу (4,5), относительно точки С:
Отсюда реакция
2) уравнение плана сил, действующих на звено 5:
Реакция в поступательной паре
Рис. 2.4. Расчетная схема группы (4,5)
Примем для группы (4,5) масштаб плана сил Длины векторов сил на плане:
Построением плана сил по уравнению (2.12) определяются значения реакций
3) уравнение плана сил, действующих на звено 4:
Длины векторов сил на плане:
Вектор
4) Уравнение моментов сил, действующих на звено 4 (рис. 2.5), относительно точки С позволяет найти положение точки приложения реакции
Отсюда
Рис. 2.5. Расчетная схема звена 4 Группа (2,3) На рис. 2.6 показана расчетная схема группы (2,3).
Рис. 2.6. Расчетная схема группы (2,3)
1) Уравнение моментов сил, действующих на звено 2, относительно точки B:
Отсюда реакция
2) уравнение плана сил, действующих на группу (2,3):
Примем для группы (2,3) масштаб плана сил Длины векторов сил на плане:
Построением плана сил по уравнению (2.14) определяются величины реакций
3) Уравнение плана сил для звена 3:
Построением плана сил по уравнению (2.15) определяются направление и величина реакции
4) Уравнение моментов сил, действующих на звено 3, относительно точки В:
Отсюда плечо реакции Начальное звено 1 На рис. 2.7 показана расчетная схема начального звена 1.
Рис. 2.7. Расчетная схема начального звена 1 1) Уравнение моментов сил, действующих на звено 1, относительно точки О:
Отсюда
Реакцию
Отсюда
2.4.3. Определение уравновешивающего момента В основу метода Н.Е.Жуковского положен принцип возможных перемещений: для равновесной системы сил сумма мгновенных мощностей всех сил и моментов системы равна нулю. Реакции в кинематических парах в этом уравнении не участвуют, т.к. без учета потерь на трение их суммарная мощность тождественно равна нулю. Мощность момента определяется по формуле
Если момент и угловая скорость звена совпадают по направлению – мощность положительная, если не совпадают – отрицательная. Мощность силы легко найти, воспользовавшись планом скоростей. Мощность силы определяется по формуле
где Приложим к соответствующим точкам повернутого плана скоростей внешние силы (рис. 2.8). Знак мощности силы определим по углу
Рис. 2.8. рычаг Жуковского Н.Е.
Уравнение баланса мгновенных мощностей:
Отсюда
Поиск по сайту: |
||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (1.879 сек.) |