Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Из теории известно, что все реальные массы и моменты инерции звеньев механизма можно заменить эквивалентным моментом инерции , которым как бы обладает звено приведения (кривошип).






    (10)

    где: - масса звена i;

    - скорость центра масс звена i;

    - момент инерции звена i относительно оси, проходящей через его центр масс;

    - угловая скорость звена i;

    - угловая скорость звена приведения;

    п – число подвижных звеньев;

    Используя данные кинематического анализа (лист №1), вычисляем величину для 12 положений механизма. Для этого:

    1. вычисляем постоянные величины, входящие в формулу (1):

    , …, ,

    2. Составляем таблицу для будущего графика :

     

    Положения механизма          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

     

    3. По полученным данным строим график , повёрнутый на 90º по часовой стрелке относительно обычного положения и размещаем его в левом верхнем углу листа №3. Масштабы графика и вычисляем по формулам:

    ;

    Здесь - максимальное значение приведенного момента;

    - отрезок (в мм), отражающий величину на графике;

    - отрезок (в мм) по оси j, соответствующий одному полному циклу механизма.

     

    График приведенных моментов сил

    Вычисляем величину приведенного момента по формуле, известной из теории:

    (11)

    где Pi и Mi - силы и моменты, действующие на звенья механизма;

    - скорость точки, в которой приложена сила Pi;

    - угол между направлением вектора силы и направлением скорости точки приложения силы;

    - угловая скорость звена, к которому приложен момент Мi;

    - угловая скорость звена приведения (кривошипа);

    n – число подвижных звеньев механизма.

     

    Поскольку в задании отсутствуют внешние активные моменты Мi формула (11) упрощается и принимает вид

    (12)

    где Pi - есть активные силы, Силы инерции звеньев не должны входить в число сил Pi.

     

    Составляем таблицу для будущего графика.

    Используя данные кинематического анализа (лист №1), вычисляем величину углов для 12 положений механизма. Для этого на каждом из 12 планов скоростей отыскиваем точки, соответствующие местам приложения внешних сил, прикладываем в этих точках векторы внешних сил и измеряем угол между векторами и . Результаты заносим в таблицу .

     

    Положения механизма          
               
               
               
                 
               
               
               
               
    …..            
               
               
               
                 
               

     

    По данным таблицы строим график и размещаем его справа от графика . Масштабы графика и вычисляем по формулам:

    - масштаб по оси ординат.

    - масштаб по оси абсцисс;

    Здесь: - максимальное значение приведенного момента;

    - отрезок (в мм), отражающий величину на графике.

    l - отрезок (в мм) по оси j, соответствующий одному полному циклу механизма (один полный оборот кривошипа).






    © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
    Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
    Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.