ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:16 ,大小:394.63KB ,
资源ID:20095729      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/20095729.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(《机械设计基础》CHAP3凸轮机构解析文档格式.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

《机械设计基础》CHAP3凸轮机构解析文档格式.docx

1、 凸轮是一种具有曲线轮廓或凹槽的构件,他通过与从动件的高副接触,在运动时可以使从动件获得连续或不连续的任意预期运动。 凸轮机构由凸轮、从动件和机架三部分组成。 凸轮机构是高副机构,易于磨损,因此只适用于传递动力不大的场合。一、 应用 示 例 : 内燃机配气机构、 靠模车削机构、 端面凸轮间歇机构组成: 原动件 凸轮 1 具有变化向径或变化轮廓曲线,常为等速回转。从动件 2 移动或摆动,靠凸轮向径不同来实现要求的运动规律。机架 3 起支承作用。二、分类 1. 按凸轮的形状分: 盘形凸轮 移动凸轮 圆柱凸轮 曲面凸轮 2. 按从动件的形式分( 按从动件上高副元素的几何形状分) : 尖顶从动件 、

2、滚子从动件、平底从动件 3. 按从动件运动形式分: 摆动从动件、移动从动件。 4. 按凸轮的锁合方式分: 力锁合、形锁合等。三、凸轮和滚子的材料 凸轮的主要失效形式为磨损和疲劳点蚀。 常用的凸轮材料: 40 Cr 、 2 0Cr 、 40CrMnTi 常用的滚子材料: 20 Cr 或者滚动轴承 四、优缺点 优点:可实现从动件复杂的运动规律,结构简单、紧凑、设计方便。 缺点:由于主、从动件之间为点线接触,易磨损,所以寿命比较短,仅用于轻载和传力不大的控制机构中。 3.2 常用的从动件运动规律 一、凸轮机构的的工作情况及常用名词 1. 以偏置尖顶移动从动件盘形凸轮机构为例: 基圆: 以凸轮轮廓的最

3、小向径为半径 r min 所作之圆。 r min 称为基圆半径 凸轮机构的运动过程及其名词 推程:从动件在凸轮推动下,按一定的运动规律由最低位置上升到最高位置的过程; 推程转角:与从动件推程对应的凸轮转角 d t ; 远休止角:与从动件远停留对应的凸轮转角 d s ; 回程转角:与从动件回程对应的凸轮转角 d h ; 近休止角:从动件近停留所对应的凸轮转角 d s 。综上,凸轮转一周,从动件的运动过程: 推程远停留回程近停留。二、常用的从动件运动规律 1、等速运动: V = c 方程: V 2 = V 0 = 常数水平线 特点: 从 动件在运动起始位置和终止两瞬时的加速度在理论上由零突变为无穷

4、大,惯性力也为无穷大。由此的冲击称为 刚性冲击 。适用于低速场合。2、等加速等减速速运动: 从动件在一个行程 h 中, 先作等加速,后作等减速运动。 推程等加速运动方程: 在运动规律推程的始末点和前后半程的交接处,加速度虽为有限值,但加速度对时间的变化率理论上为无穷大。由此引起的冲击称为 柔性冲击 。 3、简谐运动(余弦加速度运动规律)方程: 一般,该运动规律在推程的开始和终止瞬时,从动件的加速度仍有突变,故存在 柔性冲击 。因此适用于中、低速场合。当推程、回程均为余弦加速度规律时,加速度曲线无突变,因而无冲击,可用于高速凸轮。三、 从动件运动规律的选择 在选择从动件的运动规律时,应根据机器工

5、作时的运动要求来确定。 对无一定运动要求,只需要从动件有一定位移量的凸轮机构。 对于高速机构,应减小惯性力、改善动力性能,可选用正弦加速度运动规律或其他改进型的运动规律。 3.3 凸轮轮廓的设计 方法: 解析法精度高,求凸轮轮廓曲线上点的坐标值。 图解法简单明了,精度差。 反转法绘图原理: 假想给正在运动着的整个凸轮机构加上一个与凸轮角速度 w 1 大小相等、方向相反的公共角速度(- w 1 ),这样,各构件的相对运动关系并不改变,但原来以角速度 w 1 转动的凸轮将处于静止状态;机架(从动件的导路)则以(- w 1 )的角速度围绕凸轮原来的转动轴线转动;而从动件一方面随机架转动,另一方面又按

6、照给定的运动规律相对机架作往复运动。已知 从动件的运动规律 : s=s( ) 、 v=v( ) 、 a=a( ) 凸轮机构基本尺寸 : r min 、 e ,转向。绘制凸轮的轮廓曲线。一、移动从动件盘形凸轮轮廓的绘制 1、偏置尖顶移动从动件盘形凸轮轮廓的设计 按已知运动规律作出位移线图; 按基本尺寸作出凸轮机构的初始位置; 按- w 1 方向划分偏距圆得 c 0 、 c 1 、 c 2 L L 等点;并过这些点作偏距圆的切线,即为反转导路线; 在各反转导路线上量取与位移图相应的位移,得 B 1 、 B 2 、 L L 等点,即为凸轮轮廓上的点。 2、滚子从动件盘形凸轮轮廓的设计 以理论廓线 b

7、 - 上各点为中心,以滚子半径为半径,画一系列圆,这些圆的包络线即为滚子从动件凸轮的实际轮廓线 b 。 3、平底从动件盘形凸轮轮廓的设计 对于平底移动从动件盘型凸轮 , 只要运动规律相同 , 偏置从动件和对心从动件具有相同的轮廓。二、摆动从动件盘形凸轮轮廓的绘制 尖顶从动件盘形凸轮轮廓的设计 1)作出角位移线图; 2)作初始位置; 3)按- w 方向划分圆 R 得 A 0 、 A 1 、 A 2 L L 等点,即得机架反转的一系列位置; 4)找从动件反转后的一系列位置,得 C 1 、 C 2 、 L L 等点,即为凸轮轮廓上的点。 2 、滚子从动件盘形凸轮轮廓的设计 三、圆柱凸轮轮廓曲线的设计

8、 2 、圆柱凸轮可以展成平面移动凸轮 解析法设计凸轮轮廓曲线 1、偏置直动滚子从动件盘形凸轮轮廓的设计 建立凸轮转轴中心的坐标系 xOy , 根据反转法原理,凸轮以 w 转过 j 角, B 点坐标为:上式即为凸轮理论廓线方程。 实际廓线与理论廓线在法线上相距滚子半径 r T , 则推出: 式中取 “” 号时为内等距曲线,取 “ ” 号时为外等距曲线 。 2、摆动滚子从动件盘形凸轮轮廓的设计 取摆杆的轴心 A0 与凸轮轴心 O 之连线为坐标系的 y 轴, Bo 点是摆动杆的推程起始位置,摆动杆与 y 轴的夹角为初始角。根据反转法原理,得出 B 点坐标 3.4 设计凸轮轮廓应注意问题 一、滚子半径

9、的选择 凸轮轮廓曲线形状与滚子半径的关系: 当理论廓线内凹时: r min = r min + r T 此时,无论滚子半径大小,凸轮工作轮廓总是光滑曲线 ( 如图 a) 当理论廓线外凸时 ( 可分为三种情况 ) : r min = r min - r T 1) r min r T 时 r min 0 这时所得的凸轮实际轮廓为光滑的曲线 ( 如图 b) 2) r min = r T 时 r min = 0 , 实际轮廓线变尖,极易磨损,不能使用 ( 如图 c) 。 3) r min min 0 , , 即实际曲线出现交叉会出现失真 ( 如图 d) 。二、压力角及其许用值 凸轮机构的压力角: 从动

10、件在高副接触点所受的法向压力与从动件在该点的线速度方向 之间 所加的锐角,常用 表示。凸轮机构的压力角是凸轮设计的重要参数。 由上式知, 压力角 a 愈大,有效分力 1 愈小,有害分力 2 愈大。 当 a 角大到某一数值时,必将会出现 F 1 F 2 的情况。这时,不论施加多大的 F 力,都不能使从动件运动,这种现象称为自锁。因此,为了保证凸轮机构的正常工作,必须对凸轮机构的压力角进行限制。 推荐压力角数值: 移动从动件 a =30 ; 摆动从动件 a =45 回程中,一般不会有自锁现象,压力角取值为 a =70 80 1. 移动从动件的压力角 由图 c 可知,平底从动件的压力角为常数,由于机

11、构受力方向不变,采用平底从动件的凸轮机构运转平稳性好。 图 d 所示,若从动件的偏置方向选择不对,会增大机构的压力角,导致机械效率降低,甚至出现机构的自锁现象。因此,正确选择偏置方向有利于减小机构的压力角 。 2. 摆动从动件的压力角 图 a 为摆动滚子从动件盘形凸轮机构的压力角示意图。摆杆长 AB = l , 机架长 AO = a 。 图 b 所示的摆动平底从动件盘形凸轮机构,接触点 B 处的速度方向垂直 AB , B 点的受力方向垂直于平底,压力角 可通过式 sin = e/AB 求解。三、 基圆半径对凸轮机构的影响 从传动效率来看,压力角越小越好,但压力角减小将导致凸轮尺寸增加, 因此在设计凸轮时要权衡两者的关系,使设计达到合理。 A 点 : 在 ? ABD 中 即 导路在凸轮轴的左边时,式中分子部分取 “ ” ,凸轮顺时针转动时,符号取法与上述相反。 在给定运动规律时,合理设计偏距可减小压力角,增大基圆半径也可以减小压力角。获取较小的基圆半径的同时,必须要保证 a a 在设计凸轮时,先根据条件确定基圆半径 r min 。 制作凸轮轴时, r min 略大于轴的半径;单独制造凸轮时, r min =(1.62)r 。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1