第6章汽车机械传动与常用零部件课件.ppt
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1、1,汽车机械基础,成县职业中专汽车机械基础汽车1班,2,第6章 汽车机械传动与常用零部件,3,汽车机械中常见的机构有平面连杆机构、凸轮机构,常用的传动有带传动、链传动、齿轮传动,常见零部件有轴承、离合器、弹簧等。,4,6.1 平面连杆机构,由若干个刚性构件在同一平面或相互平行平面内、互相联接所组成的机构,称为平面连杆机构。,5,6.1.1 机构的组成,机构是人为的实物组合,并且各实物之间具有确定的相对运动。构件是机构的运动单元,在机构中具有独立运动的特性。机器主要由动力部分、执行部分、传动部分及控制部分组成。动力部分是机器工作的动力源,执行部分又称工作部分,它直接完成机器预定的功能,传动部分是
2、将动力和运动传给执行部分的中间装置,控制部分是控制机器的其他基本部分,使操作者随时实现或重置各种预定的功能。机器是由若干零件组成的。从制造角度看,零件是机器的制造单元。从运动角度看,构件是机器的运动单元。构件可能是一个零件,也可能是若干零件的刚性组合体。从装配角度看,可认为较复杂的机器是由若干部件组成的。部件是机器的转配单元。,6,6.1.2 运动副,由两构件直接接触并产生一定相对运动的连接称为运动副。两构件构成的运动副,其接触形式不外乎点、线、面3种,按照接触的特性,运动副分为低副和高副两类。1低副:两构件通过面接触所构成的运动副称为低副。按构件间相对运动形式不同,可分为移动副和转动副。1)
3、转动副:是指两构件间具有相对转动的运动副,也称铰链。2)移动副:是指两构件间具有相对移动的运动副。,7,6.1.2 运动副,2高副两构件间通过点或线接触构成的运动副称为高副。,8,6.1.3 机构运动简图,在分析现有机构的运动原理和设计新机构时,为使问题简化,常常略去机构中构件的复杂外形和运动副的具体结构,仅用国家标准规定的简单符号和线条表示运动副和构件,并按一定比例尺绘制出能表示机构运动特征的简单图形,称为机构运动简图。若只为表明机构的结构特性和运动情况,而不严格按比例绘制的简图,称为机构示意图。,9,6.1.3 机构运动简图,10,6.1.4 平面四杆机构,1铰链四杆机构全部由转动副联接的
4、平面四杆机构,称为铰链四杆机构,如图所示。机构中固定杆件4称为机架,与机架相连的杆件1和杆件3称为连架杆,连接两连架杆的构件2称为连杆。能绕固定铰链作整周运动的连架杆称为曲柄,只能在小于360的某一角度范围内摆动的连架杆称为摇杆。,11,6.1.4 平面四杆机构,铰链四杆机构,又可根据两连架杆的运动形式不同分为三种基本形式:(1)曲柄摇杆机构若两连架杆一个是曲柄,另一个是摇杆,则称此机构为曲柄摇杆机构。如图所示的雷达天线俯仰角调整机构,即是典型的曲柄摇杆机构,其中曲柄1是原动件,天线固定在摇杆3上,该机构将曲柄的转动转换为摇杆(天线)的俯仰运动。,1-曲柄 2-连杆 3-摇杆 4-机架图6.4
5、 曲柄摇杆机构,12,6.1.4 平面四杆机构,图6.5为汽车前窗刮水器,当主动曲柄AB回转时,摇杆CD往复摆动,利用摇杆的延长部分实现刮雨动作。,13,6.1.4 平面四杆机构,(2)双曲柄机构两连架杆均为曲柄的铰链四杆机构,称为双曲柄机构。主动曲柄连续等速转动,从动曲柄一般为变速转动,如图6.6所示。图6.7所示为利用双曲柄制成的惯性筛机构。在双曲柄机构中,若两对边构件长度相等且平行,则称为正平行四边形机构,如图6.8(a)所示,该机构的从动曲柄与主动曲柄以相同的角速度转动,连杆作平动。图6.8(b)所示为铲车的铲斗机构,它是正平行四边形机构的应用实例。,14,6.1.4 平面四杆机构,(
6、2)双曲柄机构,15,6.1.4 平面四杆机构,连架杆与机架长度相等,两曲柄长度相等但转向相反,称为反平行四边形机构,如图6.9(a)所示,图6.9(b)所示为公共汽车车门启闭机构,是其应用实例。,1、3-曲柄 2-连杆 4-机架(a)(b)图6.9 反平行四边形机构,16,6.1.4 平面四杆机构,(3)双摇杆机构两连架杆都为摇杆的铰链四杆机构称为双摇杆机构。它可将主动件的往复摆动,经连杆转变为从动杆的往复摆动。左图为飞机起落架,飞机降落时,起落架在图中实线所示位置,飞机起飞后,起落架中AB、DC两杆分别绕A、D两点摆动到图中双点划线所示位置。,17,6.1.4 平面四杆机构,2铰链四杆机构
7、的演化(1)曲柄滑块机构如图6.11所示为曲柄滑块机构,由曲柄1、连杆2、滑块3和机架4组成。滑块的两个极限位置C1、C2之间的距离,称为滑块的行程。,图6.11 曲柄滑块机构,18,6.1.4 平面四杆机构,2铰链四杆机构的演化(1)曲柄滑块机构曲柄滑块机构的运动特点:当曲柄为主动件时,可将曲柄的转动转换成滑块的往复移动。图中为汽车发动机的活塞连杆机构。,1-曲柄 2-连杆 3-缸体 4-活塞图6.12 活塞连杆机构,19,6.1.4 平面四杆机构,2铰链四杆机构的演化(1)曲柄滑块机构图6.13为压力机,都可将滑块的直线运动变为曲柄的转动。,1-工件 2-滑块 3-连杆 4-曲轴 5-齿轮
8、图6.13 压力机运动简图,20,6.1.4 平面四杆机构,2铰链四杆机构的演化(2)摇块机构若以图6.11中的BC作为机架,滑块只能绕C点摆动,就能得到摇块机构,如图6.14(a)所示,这种机构广泛应用于液压驱动装置中,图6.14(b)所示为自卸汽车的翻斗机构,它是摇块机构的应用实例。,(a)(b)图6.14 自卸汽车的翻斗机构,21,6.1.4 平面四杆机构,3曲柄存在的条件铰链四杆机构是否存在曲柄,取决于机构各杆的相对长度和机架的选择。铰链四杆机构中,若构件的长度和机架的选择满足下列条件时,则机构中一定有曲柄存在:(1)连架杆和机架中必有一个为最短杆;(2)最短杆与最长杆长度之和小于或等
9、于其余两杆长度之和。当满足曲柄存在的条件时,有:(1)取最短杆为连架杆,得到曲柄摇杆机构;(2)取最短杆为机架,得到双曲柄机构;(3)取最短杆为连杆,得双摇杆机构。当铰链四杆机构中各杆长度关系不满足曲柄存在的条件时,无论取哪个构件为机架,均不存在曲柄,只能得到双摇杆机构。,22,6.2 凸轮机构,凸轮机构是通过凸轮与从动件之间的高副接触来传递运动和动力的,其广泛应用于汽车、自动化及半自动化机器的控制系统中。下面介绍凸轮机构的应用、类型及凸轮与从动件的运动关系。,23,6.2.1 凸轮机构的组成及应用,如图所示为内燃机的配气机构。当主动件凸轮1匀速转动时,其曲线轮廓通过与从动件气门2的底部接触,
10、使气门2有规律的开启和闭合。,1-凸轮 2-气门图6.15 内燃机的配气机构,24,6.2.1 凸轮机构的组成及应用,如图6.16所示为绕线机中用于排线的凸轮机构,当绕线轴3转动时,经过齿轮1带动凸轮转动(凸轮与齿轮固定在一起),驱使从动件2往复摆动,从而使线均匀地缠绕在绕线轴3上。,1-齿轮+凸轮 2-从动件 3-绕线轴图6.16 绕线机构,25,6.2.1 凸轮机构的组成及应用,如图6.17所示为自动车床靠模机构,拖板带动从动件2沿靠模凸轮1的轮廓运动,刀刃可加工出如图所示手柄。,1-靠模凸轮 2-从动件图6.17 自动车床靠模机构,26,6.2.1 凸轮机构的组成及应用,图6.18所示为
11、自动送料机构。带有凹槽的凸轮1驱使凹槽中的从动件2做往复直线运动,凸轮每转一周,从动件就送出一个坯料到加工位置。,1-凸轮 2-从动件图6.18 自动送料机构,27,6.2.2 凸轮机构的分类及运动规律,1按照凸轮的形状分类(1)盘形凸轮。如图6.15所示,内燃机配气机构中的凸轮1呈盘状,并且具有变化的向径,当其绕固定轴转动时,可推动从动件在垂直于凸轮转轴的平面内运动,它是凸轮最基本的形式,结构简单,应用广泛。(2)移动凸轮。当盘形凸轮的转轴位于无穷远处时,就演化成了如图6.17所示的凸轮1,这种凸轮称为移动凸轮,其呈板状,相对于机架作直线移动。(3)圆柱凸轮。如图6.18所示,凸轮1的轮廓曲
12、线做在圆柱体上,可以看作是把上述移动凸轮卷成圆柱体演化而成的。盘形凸轮和移动凸轮机构中,凸轮与从动杆之间的相对运动均为平面运动,故称为平面凸轮机构。圆柱凸轮机构中,凸轮和从动件之间的相对运动是空间运动,故称为空间凸轮机构。,28,6.2.2 凸轮机构的分类及运动规律,2按从动件形状分类(1)尖端从动件。如图6.19(a)所示,从动件的尖端能够与任意复杂的凸轮轮廓保持接触,从而使从动件实现任意的运动规律。这种从动件结构简单,但尖端处易磨损,故只适用于速度较低和传递动力不大的场合。(2)滚子从动件。如图6.19(b)所示,从动件端部装有可以自由转动的滚子,借以减少摩擦和磨损,能传递较大的动力。但端
13、部结构复杂,质量较大,不易润滑,故不适于高速。(3)平底从动件。如图6.19(c)所示,当不计摩擦时,凸轮对从动件的驱动力垂直于平底,有效分力较大;凸轮与从动件之间为线接触,接触处易形成油膜,润滑状况好,故常应用于高速凸轮。但平底从动件不适用于轮廓曲线内凹的凸轮。,图6.19 从动件的类型,(a)(b)(c),29,6.2.2 凸轮机构的分类及运动规律,3按从动件的运动形式分类无论凸轮与从动件形状如何,从动件运动形式只有两种,即:(1)移动从动件。如图6.15和图6.17所示,从动件作往复移动。(2)摆动从动件。如图6.16所示,从动件作往复摆动。,30,6.2.2 凸轮机构的分类及运动规律,
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