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文檔簡介
機械課件凸輪機構第一頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日§3-1
凸輪機構的應用和類型結構:三個構件、盤(柱)狀曲線輪廓、從動件呈桿狀。作用:將連續(xù)回轉=>
從動件直線移動或擺動。優(yōu)點:可精確實現(xiàn)任意運動規(guī)律,簡單緊湊。缺點:高副,線接觸,易磨損,傳力不大。應用:內燃機、牙膏生產(chǎn)等自動線、補鞋機、配鑰匙機等。分類:1)按凸輪形狀分:盤形、移動、
圓柱凸輪(端面
)。2)按推桿形狀分:尖頂、滾子、平底從動件。特點:尖頂--構造簡單、易磨損、用于儀表機構;滾子――磨損小,應用廣;平底――受力好、潤滑好,用于高速傳動。實例第二頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日12刀架o3).按推桿運動分:直動(對心、偏置)、擺動4).按保持接觸方式分:力封閉(重力、彈簧等)內燃機氣門機構機床進給機構幾何形狀封閉(凹槽、等寬、等徑、主回凸輪)第三頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日r1r2r1+r2=constW凹槽凸輪等寬凸輪等徑凸輪優(yōu)點:只需要設計適當?shù)妮喞€,從動件便可獲得任意的運動規(guī)律,且結構簡單、緊湊、設計方便。缺點:線接觸,容易磨損。作者:潘存云教授主回凸輪第四頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云設計:潘存云312A線繞線機構312A線應用實例:第五頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云3皮帶輪5卷帶輪錄音機卷帶機構1放音鍵2摩擦輪413245放音鍵卷帶輪皮帶輪摩擦輪錄音機卷帶機構第六頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云132送料機構第七頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云δhδhotδ1s2§3-2從動件的常用運動規(guī)律凸輪機構設計的基本任務:1)根據(jù)工作要求選定凸輪機構的形式;名詞術語:一、推桿的常用運動規(guī)律基圓、推程運動角、基圓半徑、推程、遠休止角、回程運動角、回程、近休止角、行程。一個循環(huán)rminh
ω1A而根據(jù)工作要求選定推桿運動規(guī)律,是設計凸輪輪廓曲線的前提。2)推桿運動規(guī)律;3)合理確定結構尺寸;4)設計輪廓曲線。δsδsδ’sδ’sDBCB’δtδt推桿的運動規(guī)律第八頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云δhδhotδ1s2rminh
ω1Aδsδsδ’sδ’sDBCB’δtδt運動規(guī)律:推桿在推程或回程時,其位移S2、速度V2、和加速度a2
隨時間t的變化規(guī)律。形式:多項式、三角函數(shù)。S2=S2(t)V2=V2(t)a2=a2(t)位移曲線第九頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日邊界條件:凸輪轉過推程運動角δt-從動件上升h一、多項式運動規(guī)律一般表達式:s2=C0+C1δ1+C2δ21+…+Cnδn1
(1)求一階導數(shù)得速度方程:
v2
=ds2/dt求二階導數(shù)得加速度方程:
a2
=dv2/dt=2C2ω21+6C3ω21δ1…+n(n-1)Cnω21δn-21其中:δ1-凸輪轉角,dδ1/dt=ω1-凸輪角速度,
Ci-待定系數(shù)。=C1ω1+2C2ω1δ1+…+nCnω1δn-11凸輪轉過回程運動角δh-從動件下降h第十頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日在推程起始點:δ1=0,s2=0代入得:C0=0,C1=h/δt推程運動方程:
s2
=hδ1/δt
v2
=
hω1/δts2δ1δtv2δ1a2δ1h在推程終止點:δ1=δt,s2=h+∞-∞剛性沖擊s2=C0+C1δ1v2=C1ωa2=0同理得回程運動方程:
s2=h(1-δ1/δh)v2=-hω1
/δha2=0a2
=01.等速運動(一次多項式)運動規(guī)律第十一頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日2.等加等減速(二次多項式)運動規(guī)律位移曲線為一拋物線。加、減速各占一半。推程加速上升段邊界條件:起始點:δ1=0,s2=0,
v2=0中間點:δ1=δt/2,s2=h/2求得:C0=0,C1=0,C2=2h/δ2t加速段推程運動方程為:s2
=2hδ21/δ2tv2
=4hω1δ1/δ2ta2
=4hω21
/δ2ts2=C0+C1δ1+C2δ21
v2
=ds2/dt=C1ω1+2C2ω1δ1a2=dv2/dt=2C2ω21第十二頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云δ1a2h/2δth/2推程減速上升段邊界條件:終止點:δ1=δt,s2=h,v2=0中間點:δ1=δt/2,s2=h/2求得:C0=-h(huán),C1=4h/δt,
C2=-2h/δ2t減速段推程運動方程為:s2
=h-2h(δt–δ1)2/δ2t1δ1s2v2
=-4hω1(δt-δ1)/δ2ta2
=-4hω21
/δ2t235462hω/δt柔性沖擊4hω2/δ2t3重寫加速段推程運動方程為:s2
=2hδ21
/δ2tv2
=4hω1δ1
/δ2ta2
=4hω21
/δ2tδ1v2第十三頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日同理可得回程等加速段的運動方程為:s2
=h-2hδ21/δ2hv2
=-4hω1δ1/δ2ha2
=-4hω21/δ2h回程等減速段運動方程為:s2
=2h(δh-δ1)2/δ2hv2
=-4hω1(δh-δ1)/δ2ha2
=4hω21/δ2h第十四頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日3.五次多項式運動規(guī)律位移方程:
s2=10h(δ1/δt)3-15h(δ1/δt)4+6h(δ1/δt)5δ1s2v2a2hδt無沖擊,適用于高速凸輪。第十五頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云hδtδ1
s2δ1a2二、三角函數(shù)運動規(guī)律1.余弦加速度(簡諧)運動規(guī)律推程:
s2=h[1-cos(πδ1/δt)]/2v2
=πhω1sin(πδ1/δt)δ1/2δta2
=π2hω21cos(πδ1/δt)/2δ2t
回程:
s2=h[1+cos(πδ1/δh)]/2
v2=-πhω1sin(πδ1/δh)δ1/2δha2=-π2hω21cos(πδ1/δh)/2δ2h123456δ1v2Vmax=1.57hω/2δ0在起始和終止處理論上a2為有限值,產(chǎn)生柔性沖擊。123456第十六頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日
s2δ1δ1a2δ1v2hδt2.正弦加速度(擺線)運動規(guī)律推程:s2=h[δ1/δt-sin(2πδ1/δt)/2π]
v2=hω1[1-cos(2πδ1/δt)]/δta2=2πhω21
sin(2πδ1/δt)/δ2t
回程:
s2=h[1-δ1/δh+sin(2πδ1/δh)/2π]
v2=hω1[cos(2πδ1/δh)-1]/δha2=-2πhω21
sin(2πδ1/δh)/δh2無沖擊第十七頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云v2s2a2δ1δ1δ1hoooδt正弦改進等速三、改進型運動規(guī)律將幾種運動規(guī)律組合,以改善運動特性。+∞-∞v2s2a2δ1δ1δ1hoooδt第十八頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云OBω1設計凸輪機構時,除了要求從動件能實現(xiàn)預期的運動規(guī)律外,還希望凸輪機構結構緊湊,受力情況良好。而這與壓力角有很大關系。定義:正壓力與推桿上力作用點B速度方向間的夾角α→F”↑,若α大到一定程度時,會有:→機構發(fā)生自鎖?!?-3
凸輪機構的壓力角αnn一、壓力角與作用力的關系不考慮摩擦時,作用力沿法線方向。FF’F”F’----有用分力,沿導路方向F”----有害分力,垂直于導路F”=F’tgαF’
一定時,α↑Ff>F’Ff為了保證凸輪機構正常工作,要求:α
<[α]第十九頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云OBω1二、壓力角與凸輪機構尺寸之間的關系P點為速度瞬心,于是有:v=lOPω1rmin↑
[α]=30?
----直動從動件;[α]=35°~45°----擺動從動件;[α]=70°~80°----回程。nnP→lOP=v2/ω1eαds2/dδ1=ds2/dδ1=lOC+lCP
lCP=
lOC=elCP=ds2/dδ1-e
tgα
=
S2+r2min
-e2ds2/dδ1-e→α↓C
(S2+S0
)tgα
S0=r2min-e2若發(fā)現(xiàn)設計結果α〉[α],可增大rmin
s0s2Dv2v2rmin第二十頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云OBω1α
ds2/dδ1
得:
tgα
=
S2+r2min
-e2ds2/dδ1
+enn同理,當導路位于中心左側時,有:lOP=lCP-lOC
→
lCP=ds2/dδ1
+e
于是:
tgα
=
S2+r2min
-e2ds2/dδ1
±ee“+”
用于導路和瞬心位于中心兩側;“-”
用于導路和瞬心位于中心同側;顯然,導路和瞬心位于中心同側時,壓力角將減小。注意:用偏置法可減小推程壓力角,但同時增大了回程壓力角,故偏距e不能太大。PC
lCP=(S2+S0
)tgα
S0=
rmin2-e2rmins0s2D正確偏置:導路位于與凸輪旋轉方向ω1相反的位置。第二十一頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云nn提問:對于平底推桿凸輪機構:
α=?0v2Oω1rmin第二十二頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日1.凸輪廓線設計方法的基本原理§3-4圖解法設計凸輪輪廓2.用作圖法設計凸輪廓線1)對心直動尖頂從動件盤形凸輪3)滾子直動從動件盤形凸輪4)對心直動平底從動件盤形凸輪2)偏置直動尖頂從動件盤形凸輪5)擺動尖頂從動件盤形凸輪機構第二十三頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云一、凸輪廓線設計方法的基本原理反轉原理:依據(jù)此原理可以用幾何作圖的方法設計凸輪的輪廓曲線,例如:給整個凸輪機構施以-ω1時,不影響各構件之間的相對運動,此時,凸輪將靜止,而從動件尖頂復合運動的軌跡即凸輪的輪廓曲線。尖頂凸輪繪制動畫滾子凸輪繪制動畫O
-ω13’1’2’331122ω1第二十四頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云60°rmin120°-ω1ω11’對心直動尖頂從動件凸輪機構中,已知凸輪的基圓半徑rmin,角速度ω1和從動件的運動規(guī)律,設計該凸輪輪廓曲線。設計步驟小結:①選比例尺μl作基圓rmin。②反向等分各運動角。原則是:陡密緩疏。③確定反轉后,從動件尖頂在各等份點的位置。④將各尖頂點連接成一條光滑曲線。1.對心直動尖頂從動件盤形凸輪1’3’5’7’8’2’3’4’5’6’7’8’9’10’11’12’13’14’90°90°A1876543214131211109二、直動從動件盤形凸輪輪廓的繪制60°120°90°90°135789111315s2
δ19’11’13’12’14’10’第二十五頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云911131513578OeA偏置直動尖頂從動件凸輪機構中,已知凸輪的基圓半徑rmin,角速度ω1和從動件的運動規(guī)律和偏心距e,設計該凸輪輪廓曲線。2.偏置直動尖頂從動件盤形凸輪1’3’5’7’8’9’11’13’12’14’-ω1ω16’1’2’3’4’5’7’8’15’14’13’12’11’10’9’設計步驟小結:①選比例尺μl作基圓rmin;②反向等分各運動角;③確定反轉后,從動件尖頂在各等份點的位置;④將各尖頂點連接成一條光滑曲線。1514131211109k9k10k11k12k13k14k1512345678k1k2k3k5k4k6k7k860°120°90°90°s2
δ1第二十六頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云s2
δ1911131513578rminA120°-ω11’設計步驟小結:①選比例尺μl作基圓rmin。②反向等分各運動角。原則是:陡密緩疏。③確定反轉后,從動件尖頂在各等份點的位置。④將各尖頂點連接成一條光滑曲線。1’3’5’7’8’9’11’13’12’14’2’3’4’5’6’7’8’9’10’11’12’13’14’60°90°90°1876543214131211109理論輪廓實際輪廓⑤作各位置滾子圓的內(外)包絡線。3.滾子直動從動件盤形凸輪滾子直動從動件凸輪機構中,已知凸輪的基圓半徑rmin,角速度ω1和從動件的運動規(guī)律,設計該凸輪輪廓曲線。60°120°90°90°ω1第二十七頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云ρa-工作輪廓的曲率半徑,ρ-理論輪廓的曲率半徑,
rT-滾子半徑ρ<rT
ρa=ρ-rT<0對于外凸輪廓,要保證正常工作,應使:ρmin>rT
輪廓失真滾子半徑的確定ρa=ρ+rT
ρ=rT
ρa=ρ-rT=0輪廓正常輪廓變尖ρ內凹ρarTrTρrTρρ>rT
ρa=ρ-rT
輪廓正常外凸rTρaρ第二十八頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云s2
δ1911131513578rmin對心直動平底從動件凸輪機構中,已知凸輪的基圓半徑rmin,角速度ω1和從動件的運動規(guī)律,設計該凸輪輪廓曲線。設計步驟:①選比例尺μl作基圓rmin。②反向等分各運動角。原則是:陡密緩疏。③確定反轉后,從動件平底直線在各等份點的位置。④作平底直線族的內包絡線。4.對心直動平底從動件盤形凸輪8’7’6’5’4’3’2’1’9’10’11’12’13’14’-ω1ω1A1’3’5’7’8’9’11’13’12’14’12345678151413121110960°120°90°90°第二十九頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云對平底推桿凸輪機構,也有失真現(xiàn)象。Ormin可通過增大rmin解決此問題。rmin第三十頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云120°B’1φ1rmin60°120°90°90°s2
δ1擺動從動件凸輪機構中,已知凸輪的基圓半徑rmin,角速度ω1,擺桿長度l以及擺桿回轉中心與凸輪回轉中心的距離d,擺桿角位移方程,設計該凸輪輪廓曲線。三、擺動從動件盤形凸輪機構1’2’3’4’56785’6’7’8’B1B2B3B4B5B6B7B860°90°ω1-ω1dABl1234B’2φ2B’3φ3B’4φ4B’5φ5B’6φ6B’7φ7A1A2A3A4A5A6A7A8第三十一頁,共三十四頁,編輯于2023年,星期日設計:潘存云ρθB0OBδ
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