第三章平面连杆机构(页)

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1、教学目地:1熟悉平面四杆机构的棊本形式的结构特点和运动特点2掌握较链四杆机械的工作特性和曲柄存在条件3了解滑块四杆机构的形式及应用4掌握图解设计平而四杆机构的方法教学重点:1较链四杆机构基木形式的结构特点、工作原理。2滑块四杆机械的类型及其应用3设计平面四杆机构教学难点:1较链四杆机构的工作特点2平面四杆机构的图解法设计3・1概述平而四杆机构:由四个构件通过低副连接而成的平而连杆机构称为。较链四杆机构:低副均为转动副的平面四杆机构3.2平面四杆机构的基本型式和应用一、四杆机构的基本形式下图所示为饺链四杆机构,其中AD杆为机架,与机架相连的AB杆和CD杆称为连架杆,与机架相对的BC杆称

2、为连杆。其中能作整周回转运动的连架杆称为曲柄;只能在小于360°的范围内摆动的连架杆称为摇杆1、曲柄摇杆机构。定义:两连架杆屮一个为曲柄,另一个为摇杆的四杆机构,成为曲柄摇杆机构作用:曲柄摇杆机构的主要用途是改变运动形式,可将回转运动转变为摇杆的摆动例:2.双曲柄机构定义:两连架杆均为曲柄的四杆机构称为双曲柄机构。平行双曲柄机构:在双曲柄机构中,若相对的两杆长度分别相等。作用:等速转变为变速转动例:3.双摇杆机构定义:两连架杆均为摇杆的四杆机构称为双摇杆机构。作用:摆动变为摆动例:二、四杆机构存在曲柄的条件1在曲柄摇杆机构屮,山柄是最短杆;2最短杆和最长杆长度Z和小于或等于其余两杆的

3、长度Z和。根据有曲柄的条件可得推论:(1)取与最短杆相邻的杆件为机架,两连架杆中一个为曲柄,另一个为摇杆,则得曲柄摇杆机构;(2)収最短杆为机架,两连架杆同吋成为曲柄,则得双曲柄机构;(3)取与最短杆相对的杆件为机架,两连架杆都不能整周回转,则得双摇杆机构。若最短杆与最长杆的长度之和大于其余两杆长度之和时,只能得到双摇杆机构。三、滑块四杆机构的形式及应用1曲柄滑块机构2导杆机构3摇块机构和定块机构课号23.2平面四杆机构的运动特性1.急回特性(曲柄摇杆机构为例)极位:当曲柄为原动件时,摇杆作往复摆动的左、右两个极限位置为;极位夹角:曲柄在摇杆处于两极位时的对应位置所夹的锐和称为,用0

4、表示;最大摆角(加:摇杆的两个极位所夹的角度。分析:当主动曲柄顺时针从A3转到A%转过角度0=180。+&,摇杆从CQ转到C2D,时间为》C点的平均速度为刃。1111柄继续顺时针从4民转到45,转过角度=180-^摇杆从GD回到CQ,时间为切C点的平均速度为巾,Illi柄是等速转动,其转过的角度与时间成正比,因(P>(P19故">(2,由于摇杆往返的弧长相同,而时间不同,t>t2,所以V2>V],急回特性:当曲柄等速转动时,摇杆来回摆动的速度不同,返回速度较大。称为机构的,通常用行程速度变化系数K來表示这种特性,即K=从动件回程平均速度=C]C2〃2亠=180°十0~从动件工作平

5、均速度一C2cl/tl~t2~180°-0K+l说明:机构的急回程度取决于极位夹角的人小,只要&不等于零,即K>1,则机构具有急回特性;&越人,K值越人,机构的急回作用就越显著。对于对心曲柄滑块机构,因"0。,则K=l,机构无急回特性;而对偏置式曲柄滑块机构和摆动导杆机构,因&丸。,则K>1,机构有急回特性。四杆机构的急回特性可以节省非工作循环时间,提高生产效率,如牛头刨床中退刀速度明显高于工作速度,就是利用了摆动导杆机构的急1川特性。2平面四杆机构的传力特性1)压力角和传动角压力角©从动件上受力点的速度方向与所受作用力方向Z间所夹的锐角。传动角卅压力角的余角,/角更便于观察和测量。

6、在机构运动过程中,压力角和传动角的大小是随机构位置而变化的,为保证机构的传力性能良好,设计时须限定授小传动角或最大压力角偽和。通常取冷血之40。~50。。为此,必须确定厂%血时机构的位置并检验%nin的值是否小于上述的最小允许值。较链四杆机构在曲柄与机架共线的两位置处将出现最小传动角。对于曲柄滑块机构,当主动件为曲柄时,最小传动角出现在曲柄与机架垂直的位置,如图1所示。图2所示的导杆机构,由于在任何位置时主动曲柄通过滑块传给从动杆的力的方向,与从动杆受力的速度方向始终一致,所以传动角始终筹于90。。2.死点死点:传动角为90度。表现:倒、顺转向不定(图a)或者从动件卡死不动(图b)的

7、现象。曲柄滑块机构中,以滑块为主动件、曲柄为从动件时,死点位置是连杆与曲柄共线位置。摆动导杆机构中,导杆为主动件、曲柄为从动件时,死点位置是导杆与曲柄垂直的位置。克服死点方法:利用惯性法使机构渡过死点;当一个机构处于死点位置时,可借助另一个机构来越过死点。利用死点:飞机起落架;夹具夹紧。课号33.3平面四杆机构的设计各构件的尺寸参数。一般可归纳为两类问题:(1)实现给定的运动规律(2)实现给定的运动轨迹。设计方法有图解法、解析法和实验法。1用图解法设计四杆

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