Студопедия — Определение минимального радиуса кулачка
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Определение минимального радиуса кулачка






 

Минимальный радиус кулачка определяем графическим способом. Для этого из произвольной точки О4 проводим дугу радиусом, равным длине коромысла О4С0 в масштабе μ;е = 0,001 м/мм. От начального положения коромысла О4С0 откладываем угол качения β;max. Путь центра ролика C0C6 размечаем в соответствии с диаграммой β = β;(φ;).

Через полученные точки C1, C2, C3, C4, C5 проводим лучи O4C1, O4C2………O4C5, представляющие собой как бы мгновенные положения коромысла при его перемещении в соответствии с заданным законом движения. На лучах от точек C1…….C5 откладываем отрезки Zi, изображающие соответствующие значения величины в масштабе µe. Величину этих отрезков в мм определяем по формуле:

.

Направление вращения кулачка принимаем противоположным направлению вращения коромысла при его удалении. Поэтому отрезки Z откладываем на промежуточных положениях коромысла вправо от дуги C0C6 при удалении коромысла и влево при возвращении его. Соединив последовательно конечные точки отрезка Z 0, Z 1, Z 2,…….плавной кривой, получаем геометрическое место концов отрезков Z = Z (S).

Далее проводим касательные к полученному замкнутому контуру под углом γ;min с противоположных сторон до взаимного пересечения.

Для того, чтобы при работе кулачкового механизма углы давления не превышали заданного допустимого значения, необходимо ось вращения кулачка выбирать в зоне пересечения крайних лучей (зона заштрихована). Наименьшие размеры будет иметь кулачок, если за ось вращения кулачка принять точку O2. Соединив эту точку с C0 и O4, получим искомые величины в масштабе µe:

r 0 =O4C0 · µe L = O2O4 · µe.

7.4 Построение профиля кулачка.
Для построения профиля кулачка графическим путем используем метод обращения движения (метод инверсии). Он заключается в том, что всему кулачковому механизму сообщается движение вокруг оси кулачка с угловой скоростью, равной угловой скорости ведущего звена, но противоположно ей по направлению. В результате кулачок останавливается, коромысло получает вращение с угловой скоростью ω1, а ведомое звено совершает плоское движение. При этом относительное движение звеньев кулачкового механизма сохраняется неизменным.

Для построения профиля кулачка графическим способом используем метод обращения движения (метод инверсии).

Строим треугольник O2O4C0 со сторонами L 0, l, r 0 в масштабе µe = 0,001м/мм. Радиусом равным O4C0 проводим дугу, стягивающую угол β;max. Эту дугу делим на части, пропорциональные ординатам графика S = S (φ;).

В сторону противоположную вращению кулачка от O2O4 откладываем углы φу, φg, φв. Дуги стягивающие углы φу и φв делим на 6 равных частей. Из точек деления этих дуг радиусом, равным длине коромысла делаем засечки на соответствующих дугах, проведенных из центра О2 через точки деления дуги С0С6. Соединив плавной кривой засечки, получаем центровой профиль кулачка.

Практический профиль вычерчиваем как огибающую семейства дуг радиуса, равного радиусу ролика, которые проведены из центров, расположенных на центровом профиле кулачка. Принимаем радиус ролика:

rр =0,8 S min,

где S min – радиус кривизны центрового профиля на участке наибольшей кривизны

rр =

Литература.

1.Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин-М,:Наука,1988г.

2.Кореняко А.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин-Киев Выща школа,1970г.

3.Смелягин А.И. Теория механизмов и машин. Учебное пособие-М.: Инфра-М; Новосибирск изд-во НГТУ,2003г.

4.Лачуга Ю.Ф. и др. Теория механизмов и машин. Кинематика, Динамика и расчёт-М.: КолосС.2008г







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1326. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия