Смекни!
smekni.com

Структурный анализ зубострогального механизма (стр. 7 из 7)

Как было отмечено ранее, работы сил сопротивления и движущих сил внутри цикла не равны между собой, поэтому ΔТ≠0. Чтобы построить диаграмму изменения кинетической энергии измеряют на диаграмме А – φ1 разность между значениями Ад и Ас. По этим значениям строят диаграмму ΔТ= f1),в том же масштабе что и предыдущую диаграмму.

Расчет и построение диаграммы изменения приведенного момента инерции

Для рассматриваемого механизма, формула (5) примет вид:

Jпр=

(8)

Расчет по формуле (8) проводится для каждого из 6-ти положений. Соответствующие значения скоростей точек и угловых скоростей звеньев принимаю из таблицы скоростей, полученной в результате расчетов, выполненных на первом листе проекта. Значения Jпр свожу в таблицу, а затем строю диаграмму Jпр= f1), в повернутой системе координат, с масштабным коэффициентом μJ= Jпр/ LJ1 кг м2/мм,

где LJ1 – произвольно выбранный размер (40мм).


Приведенный момент инерции
Положение механизма 0-6 1 2 3 4 5
Величина Jпр (кгм2) 2,29 77,6 135,8 64,02 23,28 213,4

В соответствии с масштабным коэффициентом: LJ2=70мм, LJ3=33мм, LJ4=12мм, LJ5=110мм.

Построение диаграммы Виттенбауэра. Определение закона движения начального звена

Решение основной задачи динамики, т.е. определение истинной скорости начального звена производится с помощью кривой Виттенбауэра, которая строится путем исключения переменной φ1 из полученных ранее диаграмм ΔТ= f1) и Jпр= f1). Новое начало координат определяется пересечением осей абсцисс этих диаграмм. Проводятся новые координатные оси: вертикальная, на которой откладываю значения ΔТ, и горизонтальная, на которой откладываю значения Jпр. Точки пересечения (0, 1,2, … и т. д.) соответствующих значений ΔТ и Jпр соединяю последовательно плавной кривой, которая и называется диаграммой Виттенбауэра.

Из теоретического курса известно, что тангенс угла наклона секущей, проведенной из начала координат в любую точку кривой Виттенбауэра, пропорционален квадрату угловой скорости начального звена[4].

tgψ=ω1μJ/2μT (9)

Отсюда можно определить скорость в любом положении механизма, при этом максимальное и минимальное значение угловой скорости соответствуют верхней и нижней касательным, проведенным к диаграмме Виттенбауэра под углами ψmax и ψmin (см. Приложение 3). Значения этих углов вычисляю согласно формулам:

tgψmax12 (1+δ) μJ/2μT

tgψmin12 (1-δ) μJ/2μT,

Подставив числовые значения, получаю :

tgψmax =9,82(1+0,1)1,94/2∙26=3,9

tgψmin =9,82(1-0,1)1,94/2∙26=0,3

Определяю значения углов ψmax =4,7°, ψmin =3,7° и провожу касательные к диаграмме, которые отсекают на оси ординат отрезок АВ.

Тогда ωmax=√ tgψmax(2μT/ μJ)= 10м/с-1

ωmin==√ tgψmin(2μT/ μJ)=8.1м/с-1

Для определения значения скорости кривошипа во всех шести положениях, использую метод интерполяции, тогда:

, отсюда

ωi =

,

где АDi – отрезки, полученные при пересечении касательных к точкам 1,2,…6, параллельных ψmax и оси ординат.

Значения угловой скорости кривошипа в 6 положениях сведены в таблицу:

Истинные значения угловой скорости начального звена

Положение Механизма 0(6) 1 2 3 к 4 5
Угловая Скорость ω, м/с-1 10 9,80 8,10 8,95 9,08 9,44 9,60

Определение момента инерции маховика

Поскольку отрезок АВ на диаграмме Виттенбауэра изображает в масштабе μТ изменение кинетической энергии за цикл движения, то с учетом коэффициента неравномерности момент инерции маховика определяется по формуле[4]:

JM=AB μТ/δ ω12 (10)

АВ – значение отрезка на диаграмме, мм

JM=64∙20/0,12∙7,72=180,3

После определения момента инерции маховика рассчитывается средний диаметр обода D, на котором сосредоточена масса маховика

D=

(11)

где k1 ,k2 – коэффициенты, принимаемые по конструктивным соображениям в размере 0,1 – 0,2. Эти коэффициенты показывают относительные размеры поперечного сечения обода маховика (аЧb) в долях от среднего диаметра а=k1D ; b= k2В

γ- удельный вес материала маховика (для стали принимают 78000Н/м3).

отсюда

D=

Размер маховика превышает допустимый (D<750 мм), то, по конструктивным соображениям маховик устанавливают на более быстроходный вал

JM= JM(

2

где ω, - скорость вращения двигателя, ω, =

, n – частота вращения кривошипа.

тогда JM=180,3(7,7∙30/3,14∙1430)2= 0,47, подставляя это значение в (11), получаю, что D=

.

а=0,2∙285=57мм,

b=0,2∙285=57мм.

Затем вычерчиваю эскиз маховика на листе


Список литературы

1. Методические указания по выполнению курсового проекта по ТММ (Раздел: Структурный и кинематический анализ). Екатеринбург: Изд-во Рос.гос.проф.-пед.ун-та, 2004. 38с.

2. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Теория механизмов и машин» (Раздел: Силовой анализ). Екатеринбург: Рос.гос.проф.-пед.ун-та, 2004. 24с.

3. Методические указания по выполнению курсового проекта по ТММ (Раздел: Динамика механизмов). Екатеринбург: ГОУ ВПО Рос.гос.проф.-пед.ун-та, 2007. 17с.