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1、机械原理复习机械原理复习机械原理不考试内容机械原理不考试内容一、一、2-.7 2-.7 平面机构的组成原理、结构分类及结构分平面机构的组成原理、结构分类及结构分析中析中4.4.高副低代高副低代1.1.组成原理组成原理2.2.结构分类结构分类3.3.结构分析结构分析2-8 2-8 机构结构的型综合及其设计机构结构的型综合及其设计二、二、3-5 用解析法作机构的运动分析用解析法作机构的运动分析三、三、4-2 构件惯性力的确定构件惯性力的确定4-4 4-4 不考虑摩擦时机构的受力分析中不考虑摩擦时机构的受力分析中3 3用解析法作机构的动态静力分析用解析法作机构的动态静力分析四、四、6-4 转子的许用
2、不平衡量转子的许用不平衡量6-6 平面机构的平衡平面机构的平衡五、五、7-3 机械运动方程式的求解中机械运动方程式的求解中 3等效转动惯量是位置的函数,等效力矩是位置和速度的函数六、六、8-4 8-4 平面四杆机构的设计中平面四杆机构的设计中机械原理复习机械原理复习机械原理不考试内容机械原理不考试内容2. 2. 用解析法设计四杆机构用解析法设计四杆机构8-5 8-5 多杆机构多杆机构4.4.四杆机构的优化设计四杆机构的优化设计七、七、9-3 凸轮轮廓曲线的设计中凸轮轮廓曲线的设计中3 3用解析法设计凸轮的轮廓曲线用解析法设计凸轮的轮廓曲线八、八、10-11 其他齿轮传动简介其他齿轮传动简介10
3、-12 齿轮机构动力学简介齿轮机构动力学简介九、九、11-6 行星轮系的效率行星轮系的效率11-8 其他新型行星轮系传动简介其他新型行星轮系传动简介1.轮系中的功率流动问题轮系中的功率流动问题11-7 行星轮系的类型选择及设计的基本知识中行星轮系的类型选择及设计的基本知识中3行星轮系的均载装置行星轮系的均载装置十、第十二章十、第十二章; ; 第十三章第十三章; ; 第十四章第十四章机械原理复习机械原理复习不需要记忆的公式不需要记忆的公式1.推杆运动规律:s s(t) s( )v v(t) v( )a a(t) a( )2. 重合度 : = z1(tana1 tan) +z2(tana2 tan
4、)/(2) = + )(2invinvrrrsskkkk3.任意圆上齿厚:invzzxxinvtan)(221214.无侧隙啮合方程式机械原理复习机械原理复习第第2 2章章 平面机构的结构分析平面机构的结构分析一、了解名词:构件、零件、运动副、约束、机构、机器一、了解名词:构件、零件、运动副、约束、机构、机器二、理解机构运动简图:要求能够看懂和绘制最一般的机构简图二、理解机构运动简图:要求能够看懂和绘制最一般的机构简图三、熟练掌握平面机构自由度的计算三、熟练掌握平面机构自由度的计算F3n(2plph)F3n(2plph p) F1.1.复合铰链复合铰链2.2.局部自由度局部自由度3.3.虚约束
5、虚约束4.4.机构具有确定运动的条件机构具有确定运动的条件机械原理复习机械原理复习21927323hlPPnF滑块受到的运动约束与构件滑块受到的运动约束与构件FGCFGC上的运动轨迹相重合,所以滑块上的运动轨迹相重合,所以滑块将带入一个虚约束将带入一个虚约束3 31-21-22=-12=-1)。)。2-1滚子绕其中心滚子绕其中心A A转动的自由度为局部自由度转动的自由度为局部自由度B B为复合铰链为复合铰链F3n(2plph p) F=39 (212+1 1) 1=2计算图示机构的自由度,如有局部自由度、计算图示机构的自由度,如有局部自由度、复合铰链和虚约束请予以指出。复合铰链和虚约束请予以指
6、出。 2-2 2-2 滚子半径滚子半径rr=R-rrr=R-r,ABBCABBC10423323hlPPnFF3n(2plph p) F=34 (25+1 1) 1 =1滚子滚子4 4绕其中心绕其中心B B转动的自由度为转动的自由度为局部自由度局部自由度无复合铰链无复合铰链滚子中心受到的运动约束与构件滚子中心受到的运动约束与构件ABCABC上上B B点的运动轨迹相重合,所以滚子与点的运动轨迹相重合,所以滚子与圆形轨道的高副为一个虚约束。圆形轨道的高副为一个虚约束。压榨机机构2-3该机构中存在结构对称部分,构件8、9、10 和构件4、5、6。假设去掉一个对称部分,机构仍能够正常工作,所以可以将构
7、件8、9、10以及其上的转动副G、H、I和C处的一个转动副视为虚约束; 偏心轮1与机架11和构件2形成 2个转动副 构件7与构件11在左右两边同时形成导路平行的移动副,只有其中一个起作用; 构件4、5、6在D点处形成复合铰链 机构中没有局部自由度和高副。 11027323 hlPPnFF3n(2plph p) F=310 (215+0 1) 0 =1P=2pl+ph-3n =25+0-33=1作业集作业集2-62-92-62-9教材教材2-162-162-4图示运动链是图示运动链是否能成为机构?否能成为机构?如何改造?如何改造?第第3 3章章 平面机构的运动分析平面机构的运动分析一、瞬心的定义
8、、性质和应用一、瞬心的定义、性质和应用1.1.定义:两构件的瞬时同速点;定义:两构件的瞬时同速点;2.2.找瞬心的方法:找瞬心的方法:直接观察,直接观察,三心定理,三心定理,瞬心多边形等;瞬心多边形等;3.3.利用求构件的角速度或构件上某点的速度。利用求构件的角速度或构件上某点的速度。作业集作业集3-13-33-13-3;教材;教材3-13-63-13-6二、运动分析:相对运动图解法二、运动分析:相对运动图解法列矢量方程列矢量方程依方程作图求解依方程作图求解1.1.同一构件上两点间的速度和加速度的关系同一构件上两点间的速度和加速度的关系利用影像原理简化解题同一构件上已知两点运动求第三点运动)利
9、用影像原理简化解题同一构件上已知两点运动求第三点运动)影象原理只能应用于同一构件上,字母绕行顺序应相同。2.2.组成移动副的两构件上重合点间的速度与加速度的关系组成移动副的两构件上重合点间的速度与加速度的关系留意:重合点的选择、哥氏加速度的大小及方向留意:重合点的选择、哥氏加速度的大小及方向作业集作业集3-43-63-43-6;教材;教材3-13-63-13-6作业集作业集3-73-7、3-103-10;教材;教材3-133-13第第4 4章章 平面机构的力分析平面机构的力分析一、运动副的摩擦分析一、运动副的摩擦分析1.1.摩擦角、摩擦圆及当量摩擦系数的含义;摩擦角、摩擦圆及当量摩擦系数的含义
10、;2.2.按给定的驱动力或阻力确定构件之间的相对运动方向;按给定的驱动力或阻力确定构件之间的相对运动方向;驱动力和工作阻力的特性?驱动力和工作阻力的特性?分析相对运动时注意脚标,如分析相对运动时注意脚标,如1212、 21 21;v12v12、v21v21的区别!的区别!3.3.先按无摩擦确定运动副反力的方向,后按有摩擦确定运动副总反力先按无摩擦确定运动副反力的方向,后按有摩擦确定运动副总反力的方向;的方向;移动副总反力移动副总反力FR12FR12与与v21v21成成90+90+角注意力的脚标)角注意力的脚标)转动副总反力转动副总反力FR12FR12对铰链中心的力矩方向与对铰链中心的力矩方向与
11、2121相反并与摩擦圆相切相反并与摩擦圆相切4.4.对机构进行受力分析时,注意以二力杆或三力构件入手进行分析。对机构进行受力分析时,注意以二力杆或三力构件入手进行分析。注意二力杆受压还是受拉注意二力杆受压还是受拉注意三力构件的三力汇交注意三力构件的三力汇交作业集作业集4-34-74-34-71M1ABCD1234FQFR12FR23FR21FR43FR32FR412123344-1图示曲柄摇杆机构中曲柄为主动图示曲柄摇杆机构中曲柄为主动件,已知件,已知11、驱动力矩、驱动力矩M1M1,从动件从动件3 3上作用有工作阻力上作用有工作阻力FQFQ,标出个运动副中总反力的方向。标出个运动副中总反力的
12、方向。解:构件解:构件2为二力杆,受压为二力杆,受压第第5 5章章 机械的效率和自锁机械的效率和自锁 实际驱动力(矩)理想驱动力(矩))00MMFF(理想生产阻力(矩)实际生产阻力(矩))00rrMMGG(一、机械的效率一、机械的效率1.效率的定义及其求法、自锁条件效率的定义及其求法、自锁条件瞬时机械效率和自锁条件都可用两次力分析考虑与不考虑摩擦瞬时机械效率和自锁条件都可用两次力分析考虑与不考虑摩擦的方法求解的方法求解工作阻力不变工作阻力不变驱动力不变驱动力不变2.机组的效率机组的效率串联串联k21并联并联drPPkkkPPPPPP212211混联混联作业集作业集5-45-4作业集作业集5-3
13、5-3作业集作业集5-25-2二、机械的自锁二、机械的自锁 对移动副,驱动力位于摩擦角之内;对转动副,驱动力位于摩擦对移动副,驱动力位于摩擦角之内;对转动副,驱动力位于摩擦 圆之内。圆之内。 2. 令工作阻力小于零来求解。对于受力状态或几何关系较复杂的机令工作阻力小于零来求解。对于受力状态或几何关系较复杂的机构,可先假定该机构不自锁,用图解法或解析法求出工作阻力构,可先假定该机构不自锁,用图解法或解析法求出工作阻力与主动力的数学表达式,然后再令工作阻力小于零,解此不等式,与主动力的数学表达式,然后再令工作阻力小于零,解此不等式,即可求出机构的自锁条件。即可求出机构的自锁条件。 3.利用机械效率
14、计算式求解,即令利用机械效率计算式求解,即令0。 自锁条件可用以下自锁条件可用以下3种方法求得:种方法求得: 作业集作业集5-65-6作业集作业集5-75-7作业集作业集5-55-5第第6 6章章 机械的平衡机械的平衡本章的重点是刚性转子的静平衡和动平衡本章的重点是刚性转子的静平衡和动平衡1.1.理解质径积的理解质径积的mrmr概念概念; ;2.2.何谓静平衡何谓静平衡( (单面平衡,主矢为零单面平衡,主矢为零) )?何谓动平衡?何谓动平衡( (双面平衡,主双面平衡,主矢主矩均为零矢主矩均为零) ) ?静平衡的动平衡关系?静平衡的动平衡关系?3.3.平衡质量平衡质量mbrbmbrb的求解方法既
15、可用图解法,也可用解析法。的求解方法既可用图解法,也可用解析法。 首先应在转子上选定两个可添加平衡质量的、且与离心惯性力平行首先应在转子上选定两个可添加平衡质量的、且与离心惯性力平行的平面作为平衡平面,然后运用平行力系分解的原理将各偏心质量的平面作为平衡平面,然后运用平行力系分解的原理将各偏心质量所产生的离心惯性力分解到这两个平衡平面上。这样就把一个空间所产生的离心惯性力分解到这两个平衡平面上。这样就把一个空间力系的平衡问题转化为两平衡平面内的平面汇交力系的平衡问题。力系的平衡问题转化为两平衡平面内的平面汇交力系的平衡问题。 作业集作业集6-26-2、6-36-3第第7 7章章 机械的运转及其
16、速度波动的调节机械的运转及其速度波动的调节一、机械的运动和动能关系一、机械的运动和动能关系1.动能定理:EW12EEWWWWWcdfrd2.周期变速稳定运转的条件、速度波动的原因 Med和Mer的变化是有规律的周而复始,Je为常数或有规律的变化 任一时间间隔WdWr+Wf,但在一个运动循环中Wd=Wr+Wf 循环开始和终了角速度相等,其他时间角速度在m上下波动二、机械系统等效动力学模型的建立1.1.应遵循的原则是:应遵循的原则是: 使机械系统在等效前后的动力学效应不变,即使机械系统在等效前后的动力学效应不变,即 动能等效:等效构件所具有的动能,等于整个机械系统的总动能。动能等效:等效构件所具有
17、的动能,等于整个机械系统的总动能。 外力所做之功等效:作用在等效构件上的外力所做之功,等于作外力所做之功等效:作用在等效构件上的外力所做之功,等于作用在整个机械系统中的所有外力所做之功的总和。用在整个机械系统中的所有外力所做之功的总和。2.要求掌握等效力矩和等效转动惯量的求解根据动能相等:求等效转动惯量根据动能相等:求等效转动惯量JeJe根据功率相等:求等效力矩根据功率相等:求等效力矩Me作业集作业集7-17-37-17-3三、机械速度波动的调节方法三、机械速度波动的调节方法 第第7 7章章 机械的运转及其速度波动的调节机械的运转及其速度波动的调节1.1.周期性速度波动周期性速度波动 可以利用
18、飞轮储能和放能的特性来调节可以利用飞轮储能和放能的特性来调节 2.2.非周期性速度波动非周期性速度波动 不能用飞轮进行调节不能用飞轮进行调节 ,当系统不具有自调性,当系统不具有自调性时,则需要利用调速器来对非周期性速度波动进行调节。时,则需要利用调速器来对非周期性速度波动进行调节。 3.3.飞轮设计的基本问题,是根据飞轮设计的基本问题,是根据 Me Me、JeJe、mm、 来计算飞轮的转来计算飞轮的转动惯量动惯量 JF JF在一个周期内:在一个周期内:Wd=WrWd=Wr,求未知外力,求未知外力( (矩矩) ),得出盈功和亏功;,得出盈功和亏功;画出能量指示图,求出最大盈亏功画出能量指示图,求
19、出最大盈亏功Wmax(Wmax(熟练掌握熟练掌握) )计算计算CmFJWJ2maxCFJnWJ22max900一般设Jc=0作业集作业集7-57-77-57-74.4.飞轮设计中应注意以下飞轮设计中应注意以下3 3个问题:个问题: 为减小飞轮转动惯量为减小飞轮转动惯量( (即减小飞轮的质量和尺寸即减小飞轮的质量和尺寸) ),应尽可能将,应尽可能将飞轮安装在系统的高速轴上。飞轮安装在系统的高速轴上。 安装飞轮只能减小周期性速度波动,但不能消除速度波动。安装飞轮只能减小周期性速度波动,但不能消除速度波动。 有的机械系统可不加飞轮,而以较大的皮带轮或齿轮起到飞轮的有的机械系统可不加飞轮,而以较大的皮
20、带轮或齿轮起到飞轮的作用。作用。 第第8 8章章 平面连杆机构及其设计平面连杆机构及其设计一、一、 平面四杆机构的类型和应用平面四杆机构的类型和应用2.2.演化方法:演化方法:改变构件的形状和运动尺寸:曲柄滑块机构、正弦机构改变构件的形状和运动尺寸:曲柄滑块机构、正弦机构改变运动副的尺寸:偏心轮机构改变运动副的尺寸:偏心轮机构取不同构件为机架:导杆机构、摇块机构取不同构件为机架:导杆机构、摇块机构 、直动滑杆机构、直动滑杆机构运动副元素的逆换;:运动副元素的逆换;:1.1.基本类型基本类型: :铰链四杆机构:曲柄摇杆机构铰链四杆机构:曲柄摇杆机构 ,双曲柄机构,双摇杆机构,双曲柄机构,双摇杆机
21、构3.3.运用:举例:运用:举例:如何把定轴转动变换为往复直线移动;如何把定轴转动变换为往复直线移动;如何把定轴转动变换为往复摆动;如何把定轴转动变换为往复摆动;二、二、 平面四杆机构的基本知识平面四杆机构的基本知识1.1.曲柄存在条件存在周转副的存在):曲柄存在条件存在周转副的存在):铰链四杆机构,曲柄滑块机构,导杆机构铰链四杆机构,曲柄滑块机构,导杆机构2.2.急回特性:急回特性:极为夹角极为夹角 ,行程速比系数行程速比系数K K:机构输出构件具有急回特性的条件机构输出构件具有急回特性的条件3.3.压力角压力角 和传动角和传动角 压力角压力角 是衡量机构传力性能好坏的重要指标。因此,对于传
22、动机构,是衡量机构传力性能好坏的重要指标。因此,对于传动机构,应使其应使其 角尽可能小角尽可能小(尽可能大尽可能大) )。 掌握常用连杆机构掌握常用连杆机构max或或min出现的位置出现的位置4.4.机构的死点位置机构的死点位置何谓死点位置?何谓死点位置?如何利用和克服死点位置?如何利用和克服死点位置?第第8 8章章 平面连杆机构及其设计平面连杆机构及其设计作业集作业集8-28-48-28-4作业集作业集8-18-1180180K 5.此处应注意:“死点”、“自锁与机构的自由度F0的区别 自由度小于或等于零,表明该运动链不是机构而是一个各构件间自由度小于或等于零,表明该运动链不是机构而是一个各
23、构件间根本无相对运动的桁架;根本无相对运动的桁架; 死点是在不计摩擦的情况下机构所处的特殊位置死点是在不计摩擦的情况下机构所处的特殊位置(=90)(=90),利用惯,利用惯性或其他办法,机构可以通过死点位置,正常运动;性或其他办法,机构可以通过死点位置,正常运动; 而自锁是指机构在考虑摩擦的情况下,当驱动力的作用方向满足而自锁是指机构在考虑摩擦的情况下,当驱动力的作用方向满足一定的几何条件时,虽然机构自由度大于零,但机构却无法运动的一定的几何条件时,虽然机构自由度大于零,但机构却无法运动的景象。景象。 死点、自锁是从力的角度分析机构的运动情况,死点、自锁是从力的角度分析机构的运动情况,而自由度
24、是从机构组成的角度分析机构的运动情况。而自由度是从机构组成的角度分析机构的运动情况。第第8 8章章 平面连杆机构及其设计平面连杆机构及其设计 三、平面四杆机构的设计(图解法)第第8 8章章 平面连杆机构及其设计平面连杆机构及其设计1.1.按连杆预定的位置设计四杆机构按连杆预定的位置设计四杆机构已知活动铰链中心的位置由动点已知活动铰链中心的位置由动点B B、C C求定点求定点A A、D)D)已知固定铰链中心的位置由已知固定铰链中心的位置由EFEF、定点、定点A A、DD求动点求动点B B、C)C)作业集作业集8-48-78-48-72.2.按两连架杆预定的对应位置设计四杆机构按两连架杆预定的对应
25、位置设计四杆机构设计一个四杆机构使其两连架杆实现预定的对应角位置时,可以用设计一个四杆机构使其两连架杆实现预定的对应角位置时,可以用所谓的所谓的“刚化反转法求解此四杆机构。刚化反转法求解此四杆机构。作业集作业集8-88-8、8-98-9、8-128-148-128-143.3.按给定的行程速比系数按给定的行程速比系数K K设计设计曲柄摇杆机构:曲柄摇杆机构:已知曲柄长已知曲柄长a a、连杆长、连杆长b b、机架长、机架长d d、最小传动角、最小传动角minmin等;等;曲柄滑块机构:曲柄滑块机构:导杆机构:导杆机构:作业集作业集8-158-8-158-1717六、(六、(1010分已知四杆机构
26、分已知四杆机构ABCDABCD机架机架ADAD、连架杆、连架杆ABAB两位置两位置AB1AB1、AB2AB2及对应摇杆两位置及对应摇杆两位置、。位置是机构的一极限位置。试用位置是机构的一极限位置。试用图解法设计该机构要求:不必写作图过程,但要保留全部作图过图解法设计该机构要求:不必写作图过程,但要保留全部作图过程线。)(程线。)(0404级机原补考题)级机原补考题)解:已知解:已知A A、B B、D D点,在点,在DD上求上求C C点;点;变换机架变换机架选选DD为新机架为新机架刚化搬移反转、后位落前位)刚化搬移反转、后位落前位)搬动搬动B2B2点至点至B2B2点;点;连接连接B1B1、B2B
27、2点,作其中垂线,点,作其中垂线,C1C1点在中垂线上点在中垂线上延长延长B1AB1A与中垂线的交点即为与中垂线的交点即为C1C1点点B2 C1六、(六、(1010分已知四杆机构分已知四杆机构ABCDABCD机架机架ADAD、连架杆、连架杆ABAB两位置两位置AB1AB1、AB2AB2及对应摇杆两位置及对应摇杆两位置、。位置是机构的一极限位置。试用位置是机构的一极限位置。试用图解法设计该机构要求:不必写作图过程,但要保留全部作图过图解法设计该机构要求:不必写作图过程,但要保留全部作图过程线。)(程线。)(0404级机原补考题)级机原补考题)新新“机架必须是位置已知机架必须是位置已知但其上铰链点
28、待求的构件;但其上铰链点待求的构件;第第9 9章章 凸轮机构及其设计凸轮机构及其设计本章的重点是凸轮机构的运动设计。本章的重点是凸轮机构的运动设计。 一、名词概念:一、名词概念:1.推程角推程角0)、回程角)、回程角0) 、远休止角、远休止角01)、近休止)、近休止角角02)、行程)、行程hmax)、)、2.2.基圆、基圆半径基圆、基圆半径r0r0、偏距圆、理论廓线、实际廓线、迹点、偏距圆、理论廓线、实际廓线、迹点、二、各种常用从动件运动规律:二、各种常用从动件运动规律:1.s、v、a曲线形状曲线形状2.在何处有何种冲击,何谓刚性冲击?柔性冲击?在何处有何种冲击,何谓刚性冲击?柔性冲击?凸轮廓
29、线设计的反转法原理是本章的重点内容之一。凸轮廓线设计的反转法原理是本章的重点内容之一。 三、凸轮廓线的设计三、凸轮廓线的设计在凸轮机构中,如果对整个机构绕凸轮转动轴心在凸轮机构中,如果对整个机构绕凸轮转动轴心OO加上一个与凸轮加上一个与凸轮转动角速度转动角速度 大小相等、方向相反的公共角速度大小相等、方向相反的公共角速度(-)(-),这时凸轮与从,这时凸轮与从动件之间的相对运动关系并不改变。动件之间的相对运动关系并不改变。 1.1.反转法原理在图解法中的应用;反转法原理在图解法中的应用;2.2.掌握:会画任意位置从动件的位移掌握:会画任意位置从动件的位移s s )、凸轮转角)、凸轮转角 、压力
30、角、压力角 、从动件的行程从动件的行程h h (maxmax););3.3.滚子从动件理论廓线与实际廓线的关系:法向等距曲线,如何由滚子从动件理论廓线与实际廓线的关系:法向等距曲线,如何由理论廓线求实际廓线或如何由实际廓线求理论廓线;理论廓线求实际廓线或如何由实际廓线求理论廓线;四、凸轮基本尺寸的确定四、凸轮基本尺寸的确定1.1.基圆半径基圆半径r0r0与压力角的关系与压力角的关系220/tanersedds由移动滚子从动件盘形凸轮机构凸轮的最小基圆半径,主要受移动滚子从动件盘形凸轮机构凸轮的最小基圆半径,主要受3 3个条件的限制,个条件的限制,即即 凸轮的基圆半径应大于凸轮轴的半径;凸轮的基
31、圆半径应大于凸轮轴的半径; 保证最大压力角保证最大压力角maxmax不超过许用压力角不超过许用压力角 ; 保证凸轮实际廓线的最小曲率半径保证凸轮实际廓线的最小曲率半径a min=min-rr3a min=min-rr35 mm5 mm,以避免运动失,以避免运动失真和应力集中。真和应力集中。 移动平底从动件盘形凸轮机构而言,因其压力角始终为零移动平底从动件盘形凸轮机构而言,因其压力角始终为零( (从动件导路与平底垂直从动件导路与平底垂直) ),所以凸轮的最小基圆半径主要受到以下两个条件的限制:所以凸轮的最小基圆半径主要受到以下两个条件的限制: 凸轮的基圆半径应大凸轮的基圆半径应大于凸轮轴的半径;
32、于凸轮轴的半径; 凸轮廓线的曲率半径凸轮廓线的曲率半径minmin =3=35 mm5 mm,以避免运动失,以避免运动失真和应力集中。真和应力集中。2.2.压力角压力角 应该在理论廓线上度量;应该在理论廓线上度量;3.3.偏距方位和偏距偏距方位和偏距e e大小的确定大小的确定: :在移动滚子从动件盘形凸轮机构的设计中,选择偏置从动件的主在移动滚子从动件盘形凸轮机构的设计中,选择偏置从动件的主要目的,是为了减小推程压力角但回程压力角会增大)。要目的,是为了减小推程压力角但回程压力角会增大)。一般正偏置,当一般正偏置,当eds/deds/d时,偏置会减小推程压力角;但偏置过多时,偏置会减小推程压力
33、角;但偏置过多时,即当时,即当e eds/dds/d时,偏置反而会增大推程压力角;时,偏置反而会增大推程压力角;4.4.若发现其压力角超过了许用值,可以采取以下措施:若发现其压力角超过了许用值,可以采取以下措施:增大凸轮的基圆半径增大凸轮的基圆半径rbrb。选择合适的从动件偏置方位。选择合适的从动件偏置方位。 图示为偏置的滚子直动从动件盘形凸轮机构,已知图示为偏置的滚子直动从动件盘形凸轮机构,已知R=50mmR=50mm,OA=12.5mmOA=12.5mm,e=7mme=7mm,rT=10mmrT=10mm,试用图解法确定:,试用图解法确定: ARe01.1.合理标出凸轮的转向合理标出凸轮的
34、转向11、画出凸轮的理论廓、画出凸轮的理论廓线线 、基圆并标出基圆半径、基圆并标出基圆半径r0;r0;2.2.画出从动件图示位置的位移画出从动件图示位置的位移s s及压力角及压力角 ;3.3.画出从动件的最远位置并标出行程画出从动件的最远位置并标出行程h h;4.4.画出凸轮机构的最大压力角画出凸轮机构的最大压力角maxmax。ARe0ARe01B1B2hs1=0B3B434r0解:解:d1.凸轮的转向为逆时针方向正偏置)凸轮的转向为逆时针方向正偏置)dp014.推程推程max=3,min=0回程的回程的max=4, min=2解:解: 1.凸轮的转向为逆时针方向正偏置)凸轮的转向为逆时针方向
35、正偏置)dp014.推程推程max=3,min=0回程的回程的max=4, min=2ARe01B1B2hs1=0B3B434r0dRAOB0B1B2B3B4B13-r042B5050minrrROAtg1rrROA3sin3max31311sinsin1cos4321,13131cossinsin, 1sintg第第1010章章 齿轮机构及其设计齿轮机构及其设计 渐开线直齿圆柱齿轮机构的传动设计是本章的重点。一、直齿圆柱齿轮一、直齿圆柱齿轮( (标准和变位标准和变位) )基本概念和公式基本概念和公式 本章的特点是名词、概念多,符号、公式多,理论系统性强,本章的特点是名词、概念多,符号、公式多
36、,理论系统性强,几何关系复杂。学习时要注意清晰掌握主要脉络,对基本概念和几几何关系复杂。学习时要注意清晰掌握主要脉络,对基本概念和几何关系应有透彻理解结合图形记忆概念)。何关系应有透彻理解结合图形记忆概念)。1.1.齿廓啮合基本定律:节点、节圆、齿廓啮合基本定律:节点、节圆、 图图10-410-42.2.渐开线的性质、方程;图渐开线的性质、方程;图10-610-710-610-73.3.渐开线齿廓的啮合特点:图渐开线齿廓的啮合特点:图10-810-8保证定传动比传动保证定传动比传动具有可分性具有可分性啮合线是定直线,受力方向不变,传动平稳啮合线是定直线,受力方向不变,传动平稳四线合一四线合一4
37、.4.直齿圆柱齿轮几何尺寸计算熟练掌握图直齿圆柱齿轮几何尺寸计算熟练掌握图10-910-1110-910-1112iPOPO1221二、直齿圆柱齿轮的啮合传动二、直齿圆柱齿轮的啮合传动1.正确啮合条件:正确啮合条件:2.啮合过程:啮合图啮合过程:啮合图10-1210-18理论啮合线理论啮合线 N1N2、实际啮合线、实际啮合线B1B2共轭点的求法、齿廓工作段;共轭点的求法、齿廓工作段;3.连续传动条件、重合度连续传动条件、重合度重合度重合度的物理意义的物理意义单双齿啮合区单双齿啮合区那些参数的变化影响重合度那些参数的变化影响重合度3.齿轮齿条的啮合特点齿轮齿条的啮合特点N1N2线方向不变,线方向
38、不变, 齿轮节圆与分度圆永远重合齿轮节圆与分度圆永远重合mmm2121121bpBB齿形角rr 正确安装:齿条中线与与齿轮相切,齿条中线与节线重合正确安装:齿条中线与与齿轮相切,齿条中线与节线重合非正确安装:齿条中线与与齿轮相离或相交,齿条中线与节线不重合非正确安装:齿条中线与与齿轮相离或相交,齿条中线与节线不重合三、齿轮的加工及根切现象三、齿轮的加工及根切现象1.1.仿形法:选刀具时仿形法:选刀具时, ,要求要求mm、 相同齿数符合刀号范围;相同齿数符合刀号范围; 范成法:选刀具时范成法:选刀具时, ,只要只要mm、 相同,理论上即可用同一把刀。相同,理论上即可用同一把刀。2.2.变位齿轮及
39、其传动变位齿轮及其传动用范成法加工标准齿轮,齿数过少时会发生根切用范成法加工标准齿轮,齿数过少时会发生根切根切发生的原因及危害根切发生的原因及危害齿条型刀具与轮坯的相对位置:齿条型刀具与轮坯的相对位置:L=r+xmL=r+xm变位时:刀具中线与轮坯分度圆相离正变位或相割负变位)变位时:刀具中线与轮坯分度圆相离正变位或相割负变位)变位齿轮几何尺寸:不变的:变位齿轮几何尺寸:不变的:d d、dbdb、p p、pbpb变化的:变化的:dada、dfdf、s s、e e、sasa、sfsf、haha、hfhf图图10-2210-2610-2210-26变位齿轮的传动类型及优缺点变位齿轮的传动类型及优缺
40、点零传动:零传动: x1+x2=0 x1+x2=0:标准传动:标准传动:x1=0 x1=0,x2=0 x2=0; 等移距变位传动:等移距变位传动: 正传动:正传动: x1+x2x1+x20 0负传动:负传动: x1+x2x1+x20 0变位齿轮传动的设计变位齿轮传动的设计2*minsin2ahzminmin*minzzzhxa021xx 2coscosaa 3aaym 1tan)(22121invzzxxinv 421yxxy3.3.变位的目的变位的目的避免轮齿根切:为使齿轮传动的结构紧凑,应尽量减少小齿轮避免轮齿根切:为使齿轮传动的结构紧凑,应尽量减少小齿轮的齿数,当的齿数,当zzminz的
41、正传动时,可以提高齿轮的正传动时,可以提高齿轮的接触强度和弯曲强度,若适当选择变位系数的接触强度和弯曲强度,若适当选择变位系数x1,x2,还能大幅度,还能大幅度降低滑动系数,提高齿轮的耐磨损和抗胶合能力。降低滑动系数,提高齿轮的耐磨损和抗胶合能力。修复已磨损的旧齿轮:齿轮传动中,一般小齿轮磨损较严重,大修复已磨损的旧齿轮:齿轮传动中,一般小齿轮磨损较严重,大齿轮磨损较轻,若利用负变位修复磨损较轻的大齿轮齿面,重新配齿轮磨损较轻,若利用负变位修复磨损较轻的大齿轮齿面,重新配制一个正变位的小齿轮,就可以节省一个大齿轮的制造费用,还能制一个正变位的小齿轮,就可以节省一个大齿轮的制造费用,还能改善其传
42、动性能。改善其传动性能。1.1.法向齿距与基圆齿距法向齿距与基圆齿距2.2.分度圆与节圆分度圆与节圆3.3.压力角与啮合角压力角与啮合角4. 4. 标准齿轮与零变位齿轮标准齿轮与零变位齿轮5.5.变位齿轮与传动类型变位齿轮与传动类型6.6.齿面接触线与啮合线齿面接触线与啮合线7. 7. 理论啮合线与实际啮合线理论啮合线与实际啮合线8.8.齿轮齿条啮合传动与标准齿条型刀具范成加工齿轮齿轮齿条啮合传动与标准齿条型刀具范成加工齿轮四、易混淆的概念四、易混淆的概念9.9.关于齿侧间隙问题关于齿侧间隙问题 教程中在分析一对齿轮的啮合传动时,是以无齿侧间隙为出发教程中在分析一对齿轮的啮合传动时,是以无齿侧
43、间隙为出发点的。实际应用的一对齿轮啮合传动是存在齿侧间隙的,不过这种齿点的。实际应用的一对齿轮啮合传动是存在齿侧间隙的,不过这种齿侧间隙很小,是通过规定齿厚和中心距等的公差来保证的。齿轮啮合侧间隙很小,是通过规定齿厚和中心距等的公差来保证的。齿轮啮合传动时存在微小侧隙的目的主要是为了便于在相互啮合的齿廓之间进传动时存在微小侧隙的目的主要是为了便于在相互啮合的齿廓之间进行润滑,以及避免轮齿由于摩擦发热膨胀而引起挤压现象。在进行齿行润滑,以及避免轮齿由于摩擦发热膨胀而引起挤压现象。在进行齿轮机构的运动设计时,仍应按照无齿侧间隙的情况进行设计。轮机构的运动设计时,仍应按照无齿侧间隙的情况进行设计。五
44、五. .斜齿轮、交错轴斜齿轮、直齿锥齿轮、蜗杆蜗轮传动斜齿轮、交错轴斜齿轮、直齿锥齿轮、蜗杆蜗轮传动1.1.掌握各种传动的特点、标准参数取在何处、正确啮合条件、主要掌握各种传动的特点、标准参数取在何处、正确啮合条件、主要几何尺寸计算等。几何尺寸计算等。作业集作业集10-2710-27斜齿轮法面参数为标准值,几何尺寸计算在端面斜齿轮法面参数为标准值,几何尺寸计算在端面)(221zzmat)(cos221zzmn,2*naamhdd11mzmqd)(2)(2)(2121221zzmzqmdda1212212122112tantanddddddzzi锥齿轮:标准参数取在大端锥齿轮:标准参数取在大端蜗
45、杆蜗轮:标准参数取在主平面内、转向判断、蜗杆蜗轮:标准参数取在主平面内、转向判断、交错轴斜齿轮:转向判断交错轴斜齿轮:转向判断1212tan90ctgi时,当1027 1027 试比较各种类试比较各种类型的齿轮机构型的齿轮机构的特点。的特点。直齿圆柱齿轮斜齿圆柱齿轮蜗杆蜗轮直齿圆锥齿轮基本参数标准值所在面端面法面主平面大端齿形曲线渐开线渐开螺旋面主平面上为渐开线齿轮齿条理论上为球面渐开线 齿廓接触情况(点或线接触)直线斜直线空间曲线直线正确啮合条件最少齿数当量齿数标准中心距或锥距传动比*chzma、*nannnchzm1*dchzma、*chzma2121 mm212121nnnnmm212121txtxmm2121 mm17sin22*minahz3minmincosvzz)(cos221zzmancosminminvzz)(221zzma3coszzv)(22zqmacoszzv121212ddzzi1212
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