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文档简介
第7章凸轮机构7-1凸轮机构的应用和分类7-2从动件常用运动规律7-3
凸轮轮廓曲线的设计7-4
凸轮机构基本尺寸的确定本章重点:凸轮机构的名词术语从动件的常用运动规律及特点凸轮轮廓的设计基圆半径、滚子半径、压力角等参数的选择本章难点:基圆半径、滚子半径、压力角等参数的选择凸轮:具有曲线轮廓的原动件从动杆:运动规律受凸轮限制机架3机架2从动件e1凸轮高副组成§7-1凸轮机构的应用和类型eh凸轮机构——由凸轮,从动件和机架构成的三杆高副机构。eh应用一、内燃机配气机构应用二、绕线机构1
2应用三、送料机构应用四、自动机床上的走刀机构2)按照从动件形状分类:尖顶、平底、滚子3)按照从动件运动方式分类:移动、摆动二、分类1)按照凸轮形状分类:盘形、移动、圆柱4)一般凸轮机构的命名原则:布置形式+运动形式+推杆形状+凸轮形状对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构摆动平底推杆盘形凸轮机构凸轮机构的封闭(锁合)方法力封闭凸轮机构重力封闭弹簧力封闭几何封闭凸轮机构等宽凸轮等径凸轮主回凸轮凹槽凸轮注意:必须设法使凸轮与从动件始终保持接触按从动件的运动分类摆动从动件凸轮机构直动从动件凸轮机构按从动件的形状分类滚子从动件凸轮机构尖顶从动件凸轮机构平底从动件凸轮机构小结按凸轮的形状分类盘形凸轮机构移动凸轮机构圆柱凸轮机构§7-2从动件的常用运动规律一、凸轮运动常用术语基圆:以轮廓的最小向径所作的圆(rmin-基圆半径)升程h:推程所移动的距离推程运动角δt:与推程对应的凸轮转角。推程:从动件从离回转中心最近→最远的这一过程回程运动角δh:与回程对应的凸轮转角。一、凸轮运动常用术语远休止角δs:从动件在最远位置不动凸轮转角(BC)近休止角δs′:从动件最近位置不动的转角(DA)位移S2:从动件移动的距离→S2是时间的函数圆弧段圆弧段1200120060060012001200600600rmin基圆(rmin)——以最短向径所作的圆12001200600600rminFEBD12001200600600rminFEBDS21120012000600180012006003600300012001200600600rbFEBDS21120012000600180012006003600300012001200600600rbFEBDS211200120006001800120060036003000h升程h——推杆的最大位移。其对应的凸轮转角t——推程运动角t12001200600600rbFEBDS211200120006001800120060036003000htEF段从动件在远处停止,其对应的转角s——远休止角。s远休止角推程运动角12001200600600rbFEBDS211200120006001800120060036003000htDF段从动件回落—回程s远休止角推程运动角12001200600600rbFEBDS211200120006001800120060036003000h12001200600600rbFEBDS211200120006001800120060036003000htshs't——推程运动角;s——远休止角h——回程运动角;s’——近休止角A凸轮机构的运动过程基圆(以凸轮轮廓最小向径所组成的圆),基圆半径rmin推程,推程运动角t远休止,远休止角s
回程,回程运动角h
近休止,近休止角s’
行程(升程),h运动线图:
从动件的位移、速度、加速度等随时间t或凸轮转角变化关系图tshs’rmint推程s远休止h回程s’近休止t1s20BCDhA’重点:如何根据从动件的运动规律(S2与δ1函数关系)作运动线图→有几种?特点?二、从动件的常用运动规律凸轮的外型由从动件运动规律决定:S2与δ1函数关系曲线位移方程:速度方程:加速度方程:多项式运动规律一次多项式运动规律——等速运动二次多项式运动规律——等加速等减速运动三角函数运动规律余弦加速度运动——简谐运动正弦加速度运动——摆线运动常用运动规律:多项式运动规律推程段(0t)运动方程hs0tv0a0-+1.等速运动——一次多项式运动规律边界条件:刚性冲击一次多项式运动规律——等速运动(续)回程段(0h)
运动方程s0v0a0h-++-thAtshs’rminBCDA’10mmS2δ1120°40°120°80°→在启动与终止段用其它运动规律过渡→
适于低速、轻载、从动杆质量不大,要求匀速处。h例:已知从动件作等速运动,h=20mm,δt=120°,δS=40°,δh=120°,δs′=80°,作运动线图。取作图比例μl2.二次多项式运动规律-等加速等减速运动推程段运动方程:s0tv0a0h/2h/2t/2t/2h边界条件:推程加速段:推程运动方程:s0tv0a0h/2h/2t/2t/2h(0t/2)(t/2t)加速段减速段位移方程速度方程加速度方程2.二次多项式运动规律-等加速等减速运动柔性冲击→位移1:4:9如升程前半行程取χ=3149升程后半段等减速→对应的S2X为9:4:10h/2h作图:(升程)前半行程(h/2)→等加速后半行程(h/2)→等减速位1:4:9:16移16:9:4:1δt3简谐运动分析:点在圆周上作匀速运动时,它在这个圆的直径上的投影所构成的运动。始点与终点有柔性冲击中、低速凸轮机构实际上,从动件在推、回程的运动规律并非要相同。作图:图7-6注意:横轴和半圆的等分点一定要相同(不是度数相同)h1s2h1s2h1s24.正弦加速度运动——摆线运动推程运动方程:运动线图冲击特性:无冲击适用场合:高速凸轮缺点:加速度最大值amax较大,惯性力较大,要求较高的加工精度advd0
0012345678sdhA2ph0
§7-3凸轮轮廓曲线的设计相对运动原理
(作图法)反转法:给整个机构加-ω运动凸轮不动,机架反转,从动件作复合运动一、设计方法的原理→按给定从动件运动规律设计凸轮轮廓AAAAAAAAAAAAA凸轮廓线设计的基本原理相对运动原理法:(运动学反转法):对整个系统施加-w运动凸轮保持不动推杆作复合运动=反转运动(-)+往复移动(s)AAr0-r0二、直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制1、对心直动尖顶从动件盘形凸轮的设计3、滚子(对心直动)从动件凸轮的设计4、平底(对心直动)从动件凸轮的设计2、偏置直动尖顶从动件凸轮的设计作图法设计凸轮廓线作图步骤:1.根据从动件的运动规律,作出位移线图
s-δ,并等分运动角;(或根据位移方程求出各对应δ的s)2.画基圆,并等分运动角,并作出对应射线;3.根据推杆位移作出在反转运动中依次占据的位置,求出推杆尖端在反转运动中依次占据的位置点4.将各位置点联接成光滑的曲线1.对心直动尖顶从动件杆盘形凸轮:已知:rmin、h、w1、从动杆运动规律凸轮转角从动杆运动0180
等速上升h180
210
远休止210
300
等速下降
300
360
近休止解:1.作位移曲线(取比例μl)S2103600180021003000h1234567891011122.等份S2-
1图w10123456789103.作基圆(注意比例一致)4.-等分基圆得导轨5.量取相应位移6.作轮廓线注意比例一致11hs0h2.偏置直动尖顶推杆盘形凸轮机构已知:rmin,(逆时针),偏距e,运动规律设计:凸轮廓线步骤:1.取比例尺l,画基圆和偏距圆;2.分析推杆运动规律;3.等分0,并作出对应射线;4.根据推杆位移作出在反转运动中依次占据的位置,求出推杆尖端在反转运动中依次占据的位置点;
......3滚子(对心直动)从动件按尖顶从动件作凸轮轮廓线β0(理论轮廓)理论廓线β0实际廓线β→以β0各点为圆心作圆(滚子半径为半径)→作这些圆的包络线β(实际轮廓)已知:rmin,推杆运动规律,滚子半径rr,凸轮逆时针方向转动动画4平底(对心直动)从动件按尖顶从动件作理论轮廓线一系列点A0,A1,A2,....→过各点作作各位置的平底A0B0,A1B1,A2B2......→作这些平底的包络线→实际轮廓实际廓线βA0A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10B0B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10w1注意:平底左右侧的长度三、摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制w1rminLoAOA21r0r0分析:-w摆动推杆盘形凸轮机构设计已知:rmin,机架长度,推杆运动规律,凸轮逆时针方向转动设计:凸轮廓线解:
1.定比例尺l
2.初始位置及推杆位移曲线3.确定推杆反转运动占据的各位置4.确定推杆预期运动占据的各位置5.推杆高副元素族6.推杆高副元素的包络线f210Ff21f22f23f24f25f26f27f28f29f210f211f212
a↑→有害分力F’’↑当a大于一定值,将自锁.一般,推程[a
]=30
(移动)35-45(摆动) 回程[a'
]=70—80
aQ§7-4凸轮机构基本尺寸的确定一、压力角α与作用力的关系F’F’’FopOBω1P点为速度瞬心,于是有:v2=lOPω1nnP→lOP=v2/ω1eαds2/dδ1=ds2/dδ1=lOC+lCPlCP=lOC=elCP=ds2/dδ1-eC
(S2+S0
)tgα
s0s2Dv2v2rmin二、基圆半径的确定S0=r2min
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