Смекни!
smekni.com

Расчет машинного агрегата для получения электрической энергии с помощью генератора (стр. 2 из 9)

SB1=7х10-3=0,007 м

SB2=0,028 м, SB3=0,056 м, SB4=0,91 м, SB5=0.117 м, SB6=0,128 м

На плане положений отмечаем точку S1, соответствующую положению центра тяжести кривошипа из соотношения

; точку S2,- центр тяжести шатуна из соотношения
.

Для двенадцати положений КПМ необходимо построить совмещенные планы скоростей и ускорений.

Так как звено О1А совершает вращательное движение, то траекторией точки А является окружность с центром в точке О1.. Вектор скорости точки А направлен перпендикулярно радиусу О1А, в сторону вращения кривошипа.

Определяем скорость точки А, vAм/с:

vA1

r=const, (8)

где ω1 – угловая скорость кривошипа, рад/с.

ω1=

, (9)

где n1 – частота вращения коленчатого вала, м/с.

ω1=

рад/с

vA=293,07

0,064=18,75 м/с

На чертеже строим вектор скорости vA, в виде отрезка pva=93,75 мм из полюса pvплана скоростей.

Определяем масштаб плана скоростей, μv,

:

μv=

, (10)

μv=

Ползун совершает возвратно-поступательное движение, вектор скорости точки В направлен параллельно линии перемещения ползуна. Связь между скоростями точек А и В ползуна выражается векторным уравнением:

vВ=vА+vВА, (11)

где vВ – вектор абсолютной скорости точки В;

vА – вектор скорости переносного движения полюса;

vВА – вектор относительной скорости точки В по отношению к точке А.

Вектор vВА направлен перпендикулярно текущему положению шатуна. На плане скоростей (чертеж ЧГУ.С.КП.150404.00.0.00.01) проводим этот вектор из точки а вектора
до линии действия скорости ползуна для всех 12 положений. На пересечении линий действия скоростейvВА и vВ находим точку Вi.

Определяем скорость точки В, м/с:


vВiv
, (12)

vВ1=0,2

36=7,2 м/с

Определяем относительную скорость точки В относительно полюса-точки А, м/с:


vВАiv

, (13)

vВА1 =0,2

83=16,6 м/с

Определяем угловую скорость шатуна,w2, рад/с:

w2i=vВАi /l, (14)

w2 1 =16,6 /0,307=54,07 рад/с

Определяем абсолютную скорость центра тяжести кривошипа, vS1,,м/с:

vS1= vА

, (15)

vS1= 18,75

0,4=7,5 м/с

Определяем абсолютную скорость центра тяжести шатуна, vS2,,м/с:

vS2i= μv

, (16)

vS21= 0,2

62=12,4 м/с

Результаты планов скоростей представим в виде таблицы 3.


Таблица 3 – Результаты планов скоростей КПМ

Номерположения vA, м/с vВ,м/с vВА,м/с w2, рад/с vS1, м/с vS2,м/с
0 18,75 0 -18,75 -61 7,5 0
1 18,75 7,2 -16,2 -52,7 7,5 12,4
2 18,75 14,4 -9,4 -30,6 7,5 16
3 18,75 18,75 0 0 7,5 18,75
4 18,75 17,4 9,4 30,6 7,5 17,6
5 18,75 10,4 16,2 52,7 7,5 13,6
6 18,75 0 18,75 61 7,5 0
7 18,75 -11,2 -16,2 -52,7 7,5 -13,6
8 18,75 -18 -9,4 -30,6 7,5 -17,6
9 18,75 -18,75 0 0 7,5 -18,75
10 18,75 -14 9,4 30,6 7,5 -16,
11 18,75 -7,2 16,2 52,7 7,5 -12,4
12 18,75 0 -18,75 -61 7,5 0

Построение плана ускорений начинаем с вычисления ускорения точки А.

Полное ускорение точки А складывается из нормального аnАО1 и касательного аtАО1 ускорений:


аАО1nАО1tАО1, (17)

Определяем нормальное ускорение, аnАО1, м/с2:

аnАО1= vA

ω1, (18)

аnАО1= 18,75

293,07=5495,06 м/с2

Касательное ускорение определяется по формуле, м/с2:

аtАО11

r, (19)

где ε1- угловое ускорение кривошипа, с-2.

При равномерном вращении кривошипа ε1=

=0

Следовательно ускорение аАО1nАО1=5495,06 м/с2

На плане ускорений строим вектор аАО1=110 мм из полюса pa параллельно текущему положению кривошипа в направлении от точки А к точе О1.

Определяем масштаб плана ускорений, μа,

:

μа= аnАО1/paa, (20)

μа= 5495,06/110=50

Определяем вектор ускорения точки В:

аВ= аАnВАtВА, (21)

где аnВА- нормальная составляющая относительного ускорения движения точки В шатуна по отношению к точке А кривошипа.

Направлен параллельно положению шатуна от точки В к точке А;

аtВА- касательная составляющая относительного ускорения аВА, направлен перпендикулярно вектору нормального ускорения

Определяем ускорение аnВА, м/с2:

аnВАi= v2ВАi/l, (22)

аnВА1= 16,22/0,307=854,85 м/с2

Определяем чертежное значение длины вектора аnВАi, мм: