内容应用与分类推杆的运动规律凸轮廓线曲线的设计凸轮机构.ppt_第1页
内容应用与分类推杆的运动规律凸轮廓线曲线的设计凸轮机构.ppt_第2页
内容应用与分类推杆的运动规律凸轮廓线曲线的设计凸轮机构.ppt_第3页
内容应用与分类推杆的运动规律凸轮廓线曲线的设计凸轮机构.ppt_第4页
内容应用与分类推杆的运动规律凸轮廓线曲线的设计凸轮机构.ppt_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

VIP免费下载

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、内 容 应用与分类 推杆的运动规律 凸轮廓线曲线的设计 凸轮机构基本尺寸的确定,凸轮机构及其设计,重 点 几种常用运动规律的特点和应用 压力角与机构尺寸、机构效率的关系 盘形凸轮廓线曲线的设计,一、应用,配气机构,绕线机构,1 应用与分类,靠模机构,进刀机构,二、分类,1. 按凸轮的形状分,2. 按从动杆运动形式分,3. 按从动杆形状分,盘形、移动、圆柱,移动(直动)、摆动,尖顶、滚子、平底,基圆,r0,d02,S,H,d,0,推程、推程角、 上停程角(远休) 下停程角 (近休) 回程、回程角 转角、位移、升程,2 推杆的运动规律,偏置、偏距 e 、偏距圆,偏置凸轮的转角、从动杆的相对位置,理

2、论廓线、工作廓线,基圆半径指的是理论廓线上的最小向径,工,理,d01,d0,d0,e,w,d,d,w1,一、等速运动规律 (直线位移运动规律、 一次多项式运动规律,S,d,d0,H,V,d,d0,a,d,Hw,d0,d0,特点:设计简单、匀速进给、amax 最小。 始点、末点有刚性冲击。 适于低速、轻载、从动杆质量不大,以及要求匀速的情况,二、等加速等减速运动规律 (抛物线位移运动规律、二次多项式运动规律,S,d,d0,H,V,d,d0,a,d,2Hw,d0,d0,4Hw2,d0,d0,H,特点: amax 最小,惯性力小,起、中、末点有软性冲击. 适于中低速、中轻载,S,d,a,d,三、余弦

3、加速度运动规律 (简谐运动位移运动规律,d0,H,0 1 2 3 4 5 6 7 8,1,2,3,4,5,6,7,8,S,d,V,d,0 1 2 3 4 5 6 7 8,d0,pHw,2d0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,p2Hw2,2d02,0,1,2,3,4,5,6,特点: 加速度变化连续平缓. 始、末点有软性冲击. 适于中低速、中轻载,0 1 2 3 4 5 6 7 8,d0,7,8,a,d,d0,pHw2,d02,0,1,2,4,6,7,8,0 1 2 3 4 5 6 7 8,3,四、正弦加速度运动规律,V,d,2Hw,d0,0,1,2,3,4,6,8,d0,0 1 2 3 4

4、5 6 7 8,5,5,7,H,p,特点: 加速度变化连续. amax 最大. 对加工误差敏感. 适于高中速、轻载,摆线投影位移运动规律,d0,1 2 3 4 5 6 7 8,d,H,1,2,3,4,5,6,S,7,0,0,a,d,五、几种常用运动规律的比较,H,等速,余弦,d0,等加,正弦,等速的 amax 最小, 省力. 正弦的 amax 最大,a,等速的 Vmax 最小, 安全,d0,等加的 amax 最小,惯性小. 等速的 a . 正弦的 a 连续,动量 mVmax 最小,S,d,V,d,即冲力 F = mV/t 最小.,6. 多项式运动规律 S = C0 + C1d + C2d2 +

5、 C3d3 + + Cndn,六、常用运动规律的选择 1. 没有任何要求、轻载,2. 低速、轻载,要求等速,小行程、手动,可用圆弧或偏心圆,等位移,3. 中低速、中轻载,可用等加减速或余弦加速度运动规律,可用等速运动规律,4. 较高速、轻载,可用正弦加速度运动规律,5. 组合型,一、对心尖顶移动从动杆 例: 已知 R0、H、w 的方向、从动杆运动规律和凸轮相应转角,凸轮转角,从动杆运动规律,0180 等速上升 H 180 210 上停程 210 300 等速下降 H 300 360 下停程,解: 1. 以 mS = 作位移曲线,S,d,0,3600,1800,2100,3000,H,1 2 3

6、 4 5 6 7 8 9 10,2. 以同样的 mS 作凸轮廓线,w,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,3 凸轮廓线曲线的设计,二.对心滚子移动从动杆 已知: R0、H 、RT 、 w 的方向、 从动杆运动规律和凸轮相应转角,n,n,理论廓线,工作廓线,三、偏置尖顶移动从动杆 例. 已知: R0、H、e 、 w 的方向,凸轮转角,从动杆运动规律,0180 等速上升 H 180 210 上停程 210 300 等速下降 H 300 360 下停程,解: 1. 以 mS = 作位移曲线,2. 以同样的 mS 作凸轮廓线,w,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,四、偏置滚子移动

7、从动杆,从动杆运动规律和凸轮相应转角,从动杆运动规律和凸轮相应转角,例. 已知: R0、L2、L3 、 w1 的方向,五、尖顶摆动从动杆,凸轮转角f,从动杆运动规律,01800 等速上升 ym,w1,L2,ym,R0,L3,1,1800 2100 上停程 2100 3000 等速下降 ym 3000 3600 下停程,解: 1. 以 my = 作位移曲线,2. 以 mL = 作凸轮廓线,0,1,2,3,4,5,w1,y1,y2,y3,L2,2,3,六、滚子摆动从动杆,七、摆动从动杆盘形凸轮的压力角和从动杆的相对位置,n,n,V,a,w1,d,一、压力角 a 与驱动力 P,a,a P 当 a 大

8、于一定值, 将自锁. 一般, 推程 a = 30 (移动) 35 45 (摆动) 回程 a = 70 80,二、压力角 a 与效率 h a h,a 过大将造成滑脱,4 凸轮机构基本尺寸的确定,1. 凸轮副的瞬心(同速点,运动平面平行的三个构件的三个速度瞬心(同速点),必在同一条直线上,高副接触, 速度瞬心在接触点公法线上,据此, 接触点公法线与连心线的交点 P,VP1 = VP2,P13,P23,P12,三、压力角 a 与基圆半径 r0,即为凸轮付 1、2 的瞬心,三心定理,1,2,3,P,C,V,C1,V,C2,2. 压力角 a 与基圆半径 r0,tga =,CPBC,OP - OC,BC,

9、其中: 据三心定理 VP1 = VP2,OC = e,BC,即: OPw = V,得: OP = V/w,S + S0,S,r02 - e2,从而 tga,V/w - e,S,r02 - e2,C,B,P,a,1,2,3,S0,显然, R0 a,3. 偏置方向与压力角,凸轮逆时针转动, 从动杆应右偏置;凸轮顺时针转动, 从动杆应左偏置,w,e,r0,四、凸轮基圆半径的确定,1.诺模图,2.经验法确定 Rb,r0,r孔,rT,r毂,35,1) 结构要求,r0 = r毂 + rT + (35) mm,其中, 轮毂半径,2) 验算 amax,H,等速,余弦,dL,等加,正弦,等速运动规律, amax 在起点处; 其余运动规律, amax 在中点附近,r毂= 1.75 r孔+ (57)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论