第04章凸轮机构及其设计.ppt
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1、第四章 凸轮机构及其设计,第一节 凸轮机构构成、应用及分类第二节 从动件的运动规律 第三节 凸轮轮廓曲线的设计第四节 凸轮机构的压力角及基本尺寸的确定,本章总结,第一节 凸轮机构构成、应用及分类,一、凸轮机构的构成和应用 构成 特点 应用二、凸轮机构的分类三、凸轮机构的基本名词术语,1.凸 轮具有曲线状轮廓的构件2.从动件作往复移动或摆动的构件 往复移动直动从动件 往复摆动摆动从动件3.机 架参考坐标系,支承构件,构 成,应 用,(a)机床刀架中的凸轮机构(b)箭杆织机中的打纬凸轮机构,直动从动件,摆动从动件,机床刀架中的凸轮机构 箭杆织机中的打纬凸轮机构,应用图,高副联接,可较精确地实现任意
2、复杂的运动规律,构件数目少,结构简单、紧凑,工作可靠。缺点:不易实现较理想的润滑,接触应力较大,易磨损,寿命相对较短,凸轮制造困难,高速传动可能产生较大冲击。当凸轮作等速转动时,从动件的运动规律(指位移、速度、加速度、跃度等)取决于凸轮轮廓的曲线形状;反之,按机器的工作要求给定从动件的运动规律以后,可合理地设计出凸轮的曲线轮廓。,特 点,二、凸轮机构的分类,1按凸轮的形状分类2按从动件形状分类3按凸轮与从动件维持高副接触的方式分类4按从动件的运动形式分类,1按凸轮的形状分类,盘状凸轮,移动凸轮,圆柱凸轮,2按从动件形状分类,尖底从动件 滚子从动件 平底从动件 曲底从动件,3按凸轮与从动件维持高
3、副接触的方式分类,力封闭凸轮机构形封闭凸轮机构,4按从动件的运动形式分类,直动从动件摆动从动件,对心式偏置式,三、凸轮机构的基本名词术语,(1)基圆 以凸轮转动中心为圆心,以凸轮理论轮廓曲线上的 最小半径为半径所画的圆。半径用 表示。(2)推程 从动件从距凸轮转动中心的最近点向最远点的运动过程。(3)回程 从动件从距凸轮转动中心的最远点向最近点的运动过程。(4)行程 从动件的最大运动距离。常用 h 表示行程。(5)推程角 从动件从距凸轮转动中心的最近点运动到最远点时,凸轮所转过的角度。用 表示。(6)回程角 从动件从距凸轮转动中心的最远点运动到最近点时,凸轮转过的角度。用 表示。(7)远休止角
4、 从动件在距凸轮转动中心的最远点静止不动时,凸轮转过的角度。用 表示。(8)近休止角 从动件在距凸轮转动中心的最近点静止不动时,凸轮转过的角度。用 表示。(9)从动件的位移 凸轮转过转角 时,从动件运动的距离。位移 从距凸轮中心的最近点开始计量。,用图形或曲线说明效果较好,几条规定,1.位移s 的度量基准,一律从升程的最低位置A点算起(不论升程、回程);2.转角分别以本行程开始时凸轮的向径作为度量基准;3.初始条件:,几条规定,第二节 从动件的运动规律,从动件的运动规律是,几种常用的从动件运动规律,从动件的运动规律是,从动件的运动规律 是指从动件的位移、速度、加速度与凸轮转角(或时间)之间的函
5、数关系。凸轮的轮廓曲线取决于从动件的运动规律,故从动件的运动规律是设计凸轮的重要依据。运动参数 s、v、a 之间的关系(即从动件运动规律的数学表达式)为:,在高速重载等情况下,有时也考虑加速度的变化率:,几种常用的从动件运动规律,一、多项式类的运动规律 1一次多项式等速运动规律 2二次多项式等加速与等减速运动规律 3五次多项式运动规律二、三角函数运动规律 1余弦加速度运动规律(又称简谐运动规律)2正弦加速度运动规律(又称摆线运动规律)三、组合型运动规律,是指从动件的加速度按余弦曲线或正弦曲线变化,边界条件,1.一次多项式等速运动规律,代入整理得从动件在推程时的运动方程为:,从动件按等速运动规律
6、运动时的位移、速度、加速度对凸轮转角的变化线图,在行程的起点与终点处,由于速度发生突变,加速度在理论上无穷大,导致从动件产生非常大的冲击惯性力,称这种冲击为刚性冲击。其它多项式,如二次、五次等多项式运动规律,求解过程与一次多项式运动规律类似。,由加速度线图可知,O、A、B 三点的加速度有突变,因而从动件的惯性力也有突变。由于加速度的突变为一有限值,惯性力的突变也是有限值。对凸轮机构的冲击也是有限的,故称之为柔性冲击。,2.二次多项式等加等减速运动规律,0,/2,推程阶段,/2,,5次多项式运动规律的加速度对凸轮转角的变化是连续曲线,因而没有惯性力引起的冲击现象,运动平稳性好,可用于高速凸轮机构
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- 04 凸轮 机构 及其 设计
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