插床 范例 机械原理课程设计指导书_第1页
插床 范例 机械原理课程设计指导书_第2页
插床 范例 机械原理课程设计指导书_第3页
插床 范例 机械原理课程设计指导书_第4页
插床 范例 机械原理课程设计指导书_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

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、 机械原理课程设计指导书一、课程设计的目的机械原理课程设计是高等工科院校机械类专业学生第一次较全面的机械运动学和动力学分析与设计的训练,其目的在于进一步加深学生所学的理论知识,培养学生独立解决有关实际问题的能力,使学生对于机械动力学与运动学的分析与设计有一较完整的概念。二、课程设计的内容与步骤1、插床机构简介与设计数据插床机构由齿轮、导杆和凸轮等组成,如图11所示(齿轮、凸轮未画出)。电动机经过减速装置,使曲柄1转动,再通过导杆机构使装有刀具的滑块沿导路yy作往复运动,以实现刀具切削运动,并要求刀具有急回运动。刀具与工作台之间的进给运动,是由固结于轴O2上的凸轮驱动摆动从动杆和其它有关机构(图

2、中未画出)来完成的。插床设计数据如表11所示。图11 插床机构及其运动简图表1-1 插床设计数据表2、插床机构的设计内容与步骤(1)导杆机构的设计与运动分析 步骤 1)设计导杆机构。按已知数据确定导杆机构的各未知参数,其中滑块5导路y-y的位置可根据连杆4传力给滑块5的最有利条件来确定,即y-y应位于B点所画圆弧高的平分线上(见参考图例1)。 2)作机构运动简图。选取长度比例尺l(m/mm),按表1-2所分配的加速度位置用粗线画出机构运动简图。曲柄位置的作法如图1-2;取滑块5 在下极限时所对应的曲柄位置为起始位置1,按转向将曲柄圆周十二等分,得12个曲柄位置,位置5对应于滑块5处于上极限位置

3、。再作出开始切削和终止切削所对应的5和12两位置。共计14个机构位置,可以14个学生为一组。图1-2 曲柄位置图表 1-2 机构位置分配表3)作滑块的运动线图。为了能直接从机构运动简图上量取滑块位移,取位移比例尺s=l,根据机构及滑块5上C点的各对应位置,作出滑块的运动线图sc(t)、然后根据sc(t)线图用图解微分法(弦线法)作滑块的速度vc(t)线图(图1-2),并将其结果与4)相对运动图解法的结果比较。图1-2 用图解微分法求滑块的位移与速度线图4)用相对运动图解法作速度、加速度多边形。选取速度比例尺v(m·s-1)/mm和加速度比例尺 a(m·s-2)/mm,作该位

4、置的速度和加速度多边形(见图1-3)。 求其 中 (rad/s) 列 出 向 量 方 程 ,求 用速度影像法求 列 出 向 量 方 程 ,求 a)速度图 b)加速度图图1-3 位置7的速度与加速度图 (2)导杆机构的动态静力分析已知 各构件重力G及其对重心轴的转动惯量Js、阻力线图(图11)及已得出的机构尺寸、速度和加速度。1)绘制机构的力分析图(图1-4)。力分析的方法请参考机械原理教材图1-4 位置7的力分析图已知 各构件重力G及其对重心轴的转动惯量Js、阻力线图(图11)及已得出的机构尺寸、速度和加速度,求出等效构件1的等效阻力矩Mr。(注意:在切削始点与切削终点等效阻力矩应有双值)2)

5、选取力矩比例尺M(N.mm/mm),绘制等效阻力矩Mr的曲线图(图1-4)图1-4 等效阻力矩Mr和阻力功Ar的曲线图利用图解积分法对Mr进行积分求出Ar-曲线图,假设驱动力矩Md为恒定,由于插床机构在一个运动循环周期内做功相等,所以驱动力矩在一个周期内的做功曲线为一斜直线并且与Ar曲线的终点相交如图1-4中Ad所示,根据导数关系可以求出Md曲线(为一水平直线)。3)作动能增量线。取比例尺 (mm),动能变化dr,其值可直接由图1-4上d()与r()曲线对应纵坐标线段相减得到,由此可作出动能变化曲线Ad与Ar相减的曲线图(如图1-5)。图1-5 作动能增量线图4)计算飞轮的转动惯量JF已知 机

6、器运转的速度不均匀系数,机器在曲柄轴1上转速n1,在图1-5中,E的最大和最小值,即max和min位置,对应纵坐标Emax和Emin之间的距离gf,则所以JF为:三、图解微分法与图解积分法简介1、图解微分法下面以图1-6为例来说明图解微分法的作图步骤,图1-6为某一位移线图, 曲线上任一点的速度可表示为:图1-6 位移线图其中dy和dx为s=s(t)线图中代表微小位移ds和微小时间dt的线段, 为曲线s=s(t) 在所研究位置处切线的倾角。上式表明,曲线在每一位置处的速度v与曲线在该点处的斜率成正比,即vtg,为了用线段来表示速度,引入极距K(mm),则式中v 为速度比例尺,v = s/tK

7、( m/s/mm )。该式说明当K为直角三角形中角的相邻直角边时,(Ktg)为角的对边。由此可知,在曲线的各个位置, 其速度v与以K为底边,斜边平行于s=s(t)曲线在所研究点处的切线的直角三角形的对边高度(Ktg)成正比。该式正是图解微分法的理论依据,按此便可由位移线图作得速度线图(v-v(t)曲线),作图过程如下:先建立速度线图的坐标系v=v(t)(图1-7a),其中分别以v和t作为v轴和t轴的比例尺, 然后沿轴向左延长至o点,o0=K(mm),距离K称为极距,点o为极点。过o点作s=s( t)曲线(图1-6)上各位置切线的平行线o1"、o2"、o3".等,在

8、纵坐标轴上截得线段01"、02"、03".等。由前面分析可知,这些线段分别表示曲线在2'、3'、4'. 等位置时的速度,从而很容易画出位移曲线的速度曲线(图1-7a)。图1-7.速度线图a) 切线作图 b) 弦线作图上述图解微分法称为切线法。该法要求在曲线的任意位置处很准确地作出曲线的切线,这常常是非常困难的,因此实际上常用“弦线”代替“切线”,即采用所谓弦线法,作图方便且能满足要求,现叙述如下:依次连接图1-6中s =s(t)曲线上相邻两点,可得弦线1'2'、2'3'、3'4'.等,它们与相

9、应区间位移曲线上某点的切线平行。当区间足够小时,该点可近似认为在该区间(例2,3)中点的垂直线上。因此我们可以这样来作速度曲线:如图1-7b所示,按上述切线法建立坐标系v=v(t)并取定极距K及极点o,从o点作辐射线o1'、o2'、o3'、o4'.等,使分别平行于弦线01'、1'2'、2'3'、3'4'.并交纵坐标轴于1"、2"、3".等点。然后将对应坐标点投影相交,得到一个个小矩形(例图1-7b中矩形22"33"),则过各矩形上底中点(例图1-7b中e,f

10、点等)的光滑曲线,即为所求位移曲线的速度线图(v=v(t)曲线)。2、图解积分法图解积分法为图解微分法的逆过程。取极距(mm),用图解积分法由力矩r曲线求得力矩所做的功r曲线(图1-4)。由于 其中 故取r曲线纵坐标比例尺求r的理论依据如下:设计:一、确定各构件的运动尺寸,绘制机构简图1、插削机构的设计:由题知:杆1的极位夹角为=180*(K-1)/(K+1); 故有为了使构件4对构件5的平均传动角比较大,故应有:则可得:所得数据如下:设计数据x(mm)1401128456y(mm)75604530L3(mm)1501209060L4(mm)1501209060L1(mm)807570652、送料机构(凸轮机构)的设计:四种方案的推程运动规律:1、 等加速等减速2、 余弦3、 正弦4、 五次多项式回程运动规律:修正后的等速回程取正弦加速度加速阶段():等速阶段正弦加速度减速阶段(): 所得数据如下:设计数据中心距Lo2o4(mm)1008510585滚子半径rt(mm)15151515基圆半径R0(mm)48544855设计简图:画自己的图在A1图纸上有二、假设曲柄1等速转动,画出滑块C的位移和速度的变化规律曲线(插削机构的运动学分析)1)位置分析建立封闭矢量多边形 (式1)将机构的封闭矢量方程式(1)写成在两坐

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