机械设计基础ppt课件.ppt
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1、1,书名:机械设计基础 ISBN:978-7-111-34698-2作者:徐艳敏出版社:机械工业出版社本书配有电子课件,机械设计基础 ppt 课件,2,第二章 平面连杆机构,【能力目标】【案例导入】【知识要点】2.1平面连杆机构的特点2.2铰链四杆机构的基本型式与应用2.3铰链四杆机构基本型式的判别2.4曲柄摇杆机构的运动特性分析2.5平面四杆机构的演化2.6平面四杆机构的设计【能力训练】第1章小结,机械设计基础 ppt 课件,3,【能力目标】,1.掌握平面连杆机构的类型及应用;2.掌握曲柄存在的条件及曲柄摇杆机构的运动特性;3.了解平面连杆机构的演化4.会用作图法设计平面四杆机构(1)按给定
2、行程速比系数K设计四杆机构(2)按给定连杆预定位置设计四杆机构,返回目录,机械设计基础 ppt 课件,4,【案例导入】,返回目录,图2-1脚踏砂轮机构及机构运动简图,图2-2-鹤式起重机起吊机构及机构运动简图,由若干构件用低副连接起来的平面机构,称为平面连杆机构.,机械设计基础 ppt 课件,5,2.1平面连杆机构的特点,平面连杆机构具有什么特点呢?,返回目录,2)转动副和移动副的接触表面是圆柱面或平面,便于制造;,3)低副中存在间隙,低副数目较多时会使得从动件的运动累积误差较大;,4)平面连杆机构的设计比较复杂,不易精确地实现复杂的运动规律。,5)不适用于动载荷较大高速运转的场合。,1)构件
3、间的低副连接是面接触,接触面上压强小,而且接触面上压强小,易润滑,因此磨损较小,可以承受较大载荷;,机械设计基础 ppt 课件,6,2.2 铰链四杆机构的基本型式与应用,铰链四杆机构全部的转动副连接起来的平面四杆机构,平面四杆机构是最基本的连杆机构,铰链四杆机构又是平面四杆机构的最基本形式,其他平面四杆机构都可以看作由铰链四杆机构演化而来。,返回目录,平面四杆机构的基本类型铰链四杆机构,1.曲柄摇杆机构(crank-rocker mechanism)2.双曲柄机构(double crank mechanism)3.双摇杆机构(double rocker mechanism),机械设计基础 pp
4、t 课件,7,平面四杆机构的基本形式铰链四杆机构,返回目录,机械设计基础 ppt 课件,8,返回目录,在铰链四杆机构中,若两个连架杆中一个为曲柄,另一个为摇杆,则此四杆机构称为曲柄摇杆机构。机构中,当曲柄为原动件,摇杆为从动件时,可将曲柄的连续转动,转变成摇杆的往复摆动。,1.曲柄摇杆机构,图2-5 雷达天线俯仰角调整机构,图2-6 缝纫机脚踏板机构,曲柄摇杆机构,机械设计基础 ppt 课件,9,2.双曲柄机构,在铰链四杆机构中,若两个连架杆都是曲柄,则称为双曲柄机构。,图2-8 平行四边形机构,图2-9 消除运动不确定的方法,返回目录,双曲柄机构,平行四边形机构,机械设计基础 ppt 课件,
5、10,3.双摇机构,铰链四杆机构的两连架杆都是摇杆,则称为双摇杆机构。,图2-10 车辆的前轮转向机构,双摇杆机构,返回目录,机械设计基础 ppt 课件,11,2.3铰链四杆机构基本型式的判别,铰链四杆机构都是四个构件用转动副连接起来,但有不同的型式来实现不同的功能。他们与构件尺寸有何关系?现在让我们来分析曲柄存在的条件。,返回目录,1.铰链四杆机构只存在一个曲柄的条件,(1)其中一个连架杆最短;(2)最短杆和最长杆之和大于或等于另两杆之和。,机械设计基础 ppt 课件,12,返回目录,证明:,设AD=L1,AB=L2,BC=L3,CD=L4,若连架杆L2为曲柄,且作整圆周运动,则它应顺利通过
6、与机架AD共线的两个位置AB1和AB2,机构在这两个位置分别构成B1C1D和B2C2D。利用三角形任意两边之和大于(极限情况等于)第三边的性质有以下证明。,图2-11 曲柄摇杆机构,在B1C1D中:L3(L1 L2)+L4 L4(L1 L2)+L3即:L2+L3 L1+L4 L2+L4 L1+L3 在B2C2D中:L1+L2 L3+L4+得 L2 L1+得 L2 L4+得 L2 L3,所以在L1、L2、L3和L4四个构件中曲柄L2、最短。由式可知:最短杆+任一杆长其余两杆之和,所以最短杆+最长杆 另两杆之和。铰链四杆机构中,存在一个曲柄的条件为:(1)曲柄最短;(2)最短杆与最长杆之和小于或等
7、于其余两杆之和.,13,2铰链四杆机构的三种基本型式的判别,返回目录,当最短杆与最长杆的长度之和小于或等于其它两杆长度之和(即满足杆长条件)时:最短杆为连架杆-曲柄摇杆机构(slider-crank mechanism)最短杆为机架-双曲柄机构(double crank mechanism)最短杆为连杆-双摇杆机构(double rocker mechanism)当 最短杆与最长杆的长度之和大于其它两杆长度之和-双摇杆机构(double rocker mechanism),14,2.4曲柄摇杆机构的运动特性分析,曲柄摇杆机构ABCD,原动曲柄转动一周过程中,有两次与连杆共线,即重叠共线和拉直共
8、线,摇杆两个极限位置分别为C1D和C2D。,返回目录,图2-13 曲柄摇杆机构的急回特性,1.急回特性,曲柄AB以等角速度顺时针转过1角由位置AB1转到位置AB2,摇杆从C1D摆到C2D,摆角为,所需时间为t1,C点平均速度为V1。当曲柄继续转过角2,摇杆从C2D返回到C1D,所需时间为t2,C点平均速度为V2。,因为12,t1t2,所以v1v2,摇杆往复摆动的平均角速度不相等。为提高机械的工作效率,通常使慢速运动行程为工作行程(正行程),而快速运动行程为空回行程(反行程)。这种返回速度大于工作行程速度的运动性质称为急回运动特性。,15,返回目录,在曲柄摇杆机构中,当曲柄与连杆两次共线时,摇杆
9、位于两个极限位置,简称极位夹角。,急回运动特性可用行程速度变化系数(或称行程速比系数)K表示,即:,上式表明:极位夹角大,K值越大,急回运动的性质也越显著。将上式整理后,可得极位夹角的计算公式。,16,2.压力角和传动角,返回目录,图2-14曲柄摇杆机构的压力角和传动角,在不计运动副中摩擦力、构件质量和惯性力的情况下,机构从动件受力方向Fc和受力点速度方向Vc所夹的锐角,称为机构在此位置的压力角(Pressure angle)。压力角越小,机构的传力性能越好,效率越高。,17,当BCD90时,BCD,设计时要求:min50,min出现的位置:,当BCD90时,,180-BCD,切向分力:F=F
10、cos,法向分力:F”=Fcos,F,对传动有利。,=Fsin,称为传动角。,此位置一定是:主动件与机架共线两处之一。,可用的大小来表示机构传动力性能的好坏,当BCD最小或最大时,都有可能出现min,为了保证机构良好的传力性能,在连杆设计中,为了度量方便,习惯用压力角的余角来判断传力性能,称为传动角。,返回目录,18,3止点位置,曲柄摇杆机构ABCD中,摇杆CD为主动件。当机构处于连杆与从动曲柄共线的两个位置时,出现了传动角=0,压力角=90的情况。主动件CD通过连杆作用于从动件AB的力恰好通过其回转中心,不能使AB杆转动,机构此位置称为死点(dead point)。,返回目录,图2-15 曲
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