
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
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文档简介
机械原理机械的效率和自锁演示文稿目前一页\总数四十一页\编于一点机械原理机械的效率和自锁目前二页\总数四十一页\编于一点2、以功率的形式表示,则有:将上式等号两边同除以输入功率Pd
,得:令式中:得到机械效率的表达式为:令:机械损失系数由于机械摩擦不可避免,故必有:效率恒小于1目前三页\总数四十一页\编于一点由以上公式可知:为使其具有较高的机械效率,应尽量减小机械中的损耗,主要是磨擦损耗。这就要求:一方面应尽量简化机械传动系统,使功率传递通过的运动副数目越少越好。另一方面,应设法减少运动副中的磨擦,如采用滚动磨擦代替滑动磨擦,选用适当的润滑剂及润滑装置进行润滑,合理选用运动副元素的材料等。目前四页\总数四十一页\编于一点图5-1为机械传动装置的示意图。设F为驱动力,G为生产阻力,VF、VG
分别为F、G作用点沿该力作用线方向的分速度,其效率为:为了将上式简化,引入理想机械的概念,即在理想机械中不存在摩擦,当工作阻力仍为G时,所需的驱动力为理想驱动力F0
,显然克服同样工作阻力G时,F0<F,对理想机械来说,机械的效率为:(a)(b)3、以力或力矩的形式表示:目前五页\总数四十一页\编于一点将(b)代入(a)中(a)(b)用力矩表示,则有:(c)(d)机械效率等于不计磨擦时,克服生产阻力所需的理想驱动力F0,与克服同样生产阻力(连同克服磨擦力)时该机械实际所需的驱动力F之比。目前六页\总数四十一页\编于一点综合(c)、(d),可得到:理想驱动力实际驱动力效率也可用阻力或阻力矩表示为:理想工作阻力实际工作阻力=实际工作阻力矩理想工作阻力矩=理想驱动力矩实际驱动力矩目前七页\总数四十一页\编于一点例1:斜面机构:正行程:F0=Gtanɑ(令磨擦角¢=0)tanɑ
反行程:F0=Gtanɑ(令磨擦角¢=0)(G为驱动力)tan(ɑ-¢)
例2:螺旋机构:正行程:tanɑ
反行程:tan(ɑ-¢V)
目前八页\总数四十一页\编于一点小结:用驱动力或驱动力矩表示的效率公式为:用工作阻力或工作阻力矩表示的效率公式为:理想驱动力、理想驱动力矩;实际驱动力、实际驱动力矩;理想工作阻力、理想工作阻力矩;实际工作阻力、实际工作阻力矩;目前九页\总数四十一页\编于一点当需计算整台机器或整个机组的机械效率时,常用以下三种方法,其中在实际设计中,更常用到的是实验法和经验法,即确定机械效率的三种方法分别为:计算法经验法实验法—对于已有的机器,可以用实验法直接测得机械效率。—对于正在设计和制造的机器,不能直接用实验法测定效率,但由于各种机器都是由一些基本机构组合而成,而这些基本机构的效率通过实验积累的资料却是可以预先估定的,在已知这些基本机构和运动副的机械效率后,就可以通过计算确定出整个机器的效率。同理,对于由多个机器组成的机组,只要知道各台机器的效率,就可以根据各机组的组合情况用计算的办法求出该机组的总效率。(见P76表5-1)三种不同机器组合的效率计算(1)串联组合机器的效率计算(2)并联组合机器的效率计算(3)混联组合机器的效率计算目前十页\总数四十一页\编于一点(1)串联组合机器的效率计算12K…▲总效率为各机器效率的连乘积。即:串联组合机器传递功率的特点:前一机器的输出功率为后一机器的输入功率。▲串联机器中任一机器的效率很低,都会使整部机器的效率很低;▲串联的机器数目越多,效率越低。串联组合机器的总效率3目前十一页\总数四十一页\编于一点(2)并联组合机器的效率计算…各机器的输入功率为:P1、P2
、…、PK
,并联机组的特点:※机组的输入功率为各机器输入功率之和;※机组的输出功率为各机器输出功率之和;并联组合机器的总效率—机器的输出功率—机器的输入功率输出功率为:▲并联机器的总效率η主要取决于传递功率最大的机器的效率。要提高并联机器的效率,应着重提高传递功率大的传动路线的效率。目前十二页\总数四十一页\编于一点(3)混联组合机器的效率计算21混联组合机器的总效率η′—串联机构的效率η″—并联机构的效率目前十三页\总数四十一页\编于一点Q122’345例1在图示的电动卷扬机中,已知其每一对齿轮的效率η12、η2′3以及鼓轮的效率η4均为0.95,滑轮的效率η5为0.96,载荷Q=50000N。其上升的速度V=12m/min,求电机的功率?解:该机构为串联机构1.串联机构的总效率各级效率的连乘积,故机构总效率:2.求机构的工作功率载荷上升的速度:机构的工作功率为:3.
电机的功率为:目前十四页\总数四十一页\编于一点1234567891011121314例2
减速箱如图所示,已知每一对圆柱齿轮和圆锥齿轮的效率分别为0.95
和
0.92,求其总效率η。解:1.分析传动路线。减速箱分两路输出:①电机齿轮1、23、45、67、8②电机齿轮1、29、1011、1213、142.每一路的总效率分别为:3.整个机构的总效率为:目前十五页\总数四十一页\编于一点1234567891011121314目前十六页\总数四十一页\编于一点12345678910例3
在图示的滚柱传动机构中,已知其局部效率η1-2=0.95
,η3-4=η5-6=η7-8=η9-10=0.93,求该机构的效率η。解:1.
分析机构该机构为混联机构串联部分:圆柱齿轮1、2并联部分:锥齿轮3、4;5、6;
7、8
;9、10。2.
分别计算效率(1)串联部分:(2)并联部分:目前十七页\总数四十一页\编于一点3.
总效率目前十八页\总数四十一页\编于一点例5-4
在图5-4所示的机械传动中,设各传动机构的效率分别为并已知输出的功率分别为求该机械传动装置的机械效率。21图5-4解:由于1、2、3′、4′为串联,故:而机构
1、2、3″、4″、5″也为串联,故:机构的总效率为://目前十九页\总数四十一页\编于一点§5-2机械的自锁自锁现象无论物体上作用的驱动力有多大,在摩擦力的作用下,物体都不会沿着驱动力的方向运动,这种现象称作自锁。一、根据机构中单个运动副的自锁条件来确定1.平面移动副的自锁条件nnFF将F
分解为两个分力接触面给滑块的法向反力:接触面给滑块的最大摩擦阻力:总反力FR与法线n-n的夹角为φ,且有:—驱动力的作用角,也称传动角目前二十页\总数四十一页\编于一点nnFF当极限摩擦力Ffmax大于或等于水平驱动力Ft时,滑块静止不动。即:由于:得出:由上述推导可知,平面移动副的自锁条件为:或:结论:当β≤φ,无论驱动力F(方向维持不变)如何增大,水平驱动力Ft总是小于驱动力F
引起的极限摩擦力Ffmax,因而不能使滑块运动,这就是自锁现象。目前二十一页\总数四十一页\编于一点自锁条件:驱动力F作用在摩擦角φ之内。nn在F作用下,滑块匀速滑动(或处于临界状态);在F作用下(F必须足够大),滑块将加速滑动;小结:(1)移动副自锁条件:(2)在下列三种情况下:如果原来在运动,将减速直至静止不动如果原来是静止的,则将仍然保持静止状态▲自锁状态(β<φ)下滑块不能动,前者为几何条件所致,后者为力不够大所致。F▲非自锁状态下(β>φ)下滑块不能动.易混淆的概念点:目前二十二页\总数四十一页\编于一点22.平面转动副的自锁条件当作用在轴颈1上的力F的作用线在摩擦圆之内时,形成自锁条件:无论F怎样增大,都不能驱使轴颈转动,此即转动副的自锁现象。小结:轴颈在F
力作用下,匀角速度顺时针转动;轴颈在F
力作用下(F足够大),顺时针加速转动。如果原来在转动,将减速直至静止不动如果原来是静止的,则将仍然保持静止状态易混淆的概念点:
前者为几何条件所致,后者为力不够大所致。1FFF▲自锁状态(α<ρ)下轴颈不能转动▲非自锁状态下(α>ρ)下轴颈不能转动.目前二十三页\总数四十一页\编于一点总结:对于单自由度的机构,当机构中某一运动副发生自锁,那末该机构也必发生自锁,所以机构的某一运动副的自锁条件也就是机构的自锁条件。运动副的自锁条件为:(1)移动副的自锁条件为驱动力作用于磨擦角之内,即
β<φ,其中β为传动角。(2)转动副的自锁条件为驱动力作用于磨擦圆之内,即
α<ρ,其中α为驱动力臂长。(3)螺旋副的自锁条件为螺纹升角α小于或等于螺旋副的磨擦角或当量磨擦角。即α≤φV目前二十四页\总数四十一页\编于一点二、设计机械时从效率的角度描述自锁现象:自锁也可以认为是摩擦力过大,克服摩擦消耗的功率大于输入功率,即Nf>Nd,由效率公式:即Wf>Wd
:可知,当自锁发生时,即:用效率描述自锁的结论为:≤0设计机械时,可以利用上式来判断其是否自锁及出现自锁的条件。当然,因机械自锁时已根本无法作功,故此时,已没有一般效率的意义,它只表明机械自锁的程度。
=0时,机械处于临界自锁状态。
<0时,则其绝对值越大,表明自锁越可靠。目前二十五页\总数四十一页\编于一点三、从工作阻力的角度描述自锁现象当机械自锁时,机械已不能运动,故它所能克服的生产阻抗力G小于或等于零。
即:可利用当驱动力任意增大时,G≤0是否成立来判断机械是否发生自锁。G=0意味着即使去掉生产阻抗力,机械也不能运动。G<0意味着只有当生产阻抗力反向变为驱动力后,才可能使机械运动,此时实际上机械已发生了自锁。四、根据机械自锁的概念或定义来确定机械的自锁现象是由于磨擦的原因,驱动力无论多大都无法使机械产生运动,故直接根据作用在构件上的驱动力的有效分力总是小于等于由其所能引起的最大磨擦力来确定。即:用工作阻力描述自锁的结论为:即:用机械自锁概念描述自锁的结论为:Pt≤Ffmax目前二十六页\总数四十一页\编于一点本章要点提示:1.效率的一般表达式(1)用驱动力(或驱动力矩)表示理想驱动力实际驱动力=理想驱动力矩实际驱动力矩(2)用阻力(或阻力矩)表示理想工作阻力实际工作阻力=实际工作阻力矩理想工作阻力矩目前二十七页\总数四十一页\编于一点2.三种不同机器组合的效率计算(1)串联组合机器的效率计算(2)并联组合机器的效率计算(3)混联组合机器的效率计算目前二十八页\总数四十一页\编于一点3.自锁(1)移动副的自锁条件(2)转动副的自锁条件(3)用效率描述自锁(4)从工作阻力描述自锁(5)从自锁概念描述自锁Pt≤Ffmax目前二十九页\总数四十一页\编于一点例1
图示滑块在驱动力P
作用下沿斜面上滑(此为正行程),当驱动力由P减小至P′时,滑块会在自重的作用下有沿斜面下滑的趋势。问:1.
正行程时,滑块是否会自锁?2.
反行程时滑块的自锁条件?21解:1.
(1)分析受力如图示(2)列力平衡方程式(3)作力封闭多边形(4)列出驱动力P和阻力Q的关系式因为Q
不会小于等于零,故正行程不会自锁目前三十页\总数四十一页\编于一点2.
求反行程时滑块的自锁条件21当原驱动力由P减小至
P′时,滑块将在其重力Q的作用下有沿斜面下滑的趋势(注意,此时P′为阻力,Q为驱动力)(1)分析受力如图示(2)列力平衡方程式(3)作力封闭多边形(4)列出驱动力Q和阻力P′的关系式目前三十一页\总数四十一页\编于一点(5)求反行程自锁条件i
按阻力求自锁条件令:ii按效率求自锁条件理想工作阻力实际工作阻力实际工作阻力:理想工作阻力目前三十二页\总数四十一页\编于一点该类问题解题技巧该题难点:力多边形角度确定正行程Q与P的表达式反行程Q与P′的表达式(1)正、反行程表达式中,φ的符号不同;(2)正、反行程表达式中,Q、P(P′)的意义不同结论:在求反行程自锁条件时,只需求出正行程Q与
P的表达式,反行程式在此基础将φ反号;将P换成P′,
并将驱动力、阻力角色互换。目前三十三页\总数四十一页\编于一点21例2.
图示滑块在驱动力P
作用下沿斜面上滑(此为正行程),当驱动力由P减小至P′时,滑块会在自重的作用下有沿斜面下滑的趋势。问:1.
正行程时,滑块是否会自锁?2.
反行程时滑块的自锁条件?解:1.
(1)分析受力如图示(2)列力平衡方程式(3)作力封闭多边形(4)列出驱动力P和阻力Q的关系式P目前三十四页\总数四十一页\编于一点(5)求反行程自锁条件由正行程驱动力P与阻力Q的表达式可得反行程驱动力Q与阻力P′的表达式:实际阻力理想阻力令:故正行程自锁条件为:故反行程自锁条件为:令:问:该题自锁条件怎样用阻力表示?目前三十五页\总数四十一页\编于一点4321FG例3图示为一斜面夹具机构简图。下滑块2上作用有力F,推动滑块3向上运动,夹紧工件4,G
为夹紧的工件4给滑块3的反作用力(假定为已知),设各表面的摩擦系数为f。试分析:为产生对工件4
的夹紧力G
,在滑块
2
上需加多大的推力F;2.当撤掉F后,工件可能松脱,问:为防止松脱,至少应在滑块2
上维持多大的力F′?3.滑块在G
作用下的自锁条件。解:1.求夹紧工件所需的推力F;(1)取滑块3
为研究对象在F的作用下,滑块3有向上滑动的趋势(2)列平衡方程式G(3)作力封闭多边形目前三十六页\总数四十一页\编于一点(4)列出力G
和力FR2
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