机械原理04机构的力分析.课件.ppt
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- 机械 原理 04 机构 分析 课件
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1、 机构的运转过程,也是功、能传递与转换的过程。机构中作机构的运转过程,也是功、能传递与转换的过程。机构中作用有各种力,机构的各构件及运动副也都要受到各种力的作用。用有各种力,机构的各构件及运动副也都要受到各种力的作用。1 1、对已有机械的工作性能作出评估、对已有机械的工作性能作出评估2 2、设计新机械时作为强度计算和结构设计的依据。、设计新机械时作为强度计算和结构设计的依据。主要内容:主要内容:1 1、进行考虑摩擦的力分析,确定运动副中作用力的大小、方向;、进行考虑摩擦的力分析,确定运动副中作用力的大小、方向;2 2、了解运动副及机构的传力特性;、了解运动副及机构的传力特性;3 3、了解机械的
2、效率和自锁条件等。、了解机械的效率和自锁条件等。力分析概念:力分析概念: 根据作用载机构上的已知外力,求解实现机构已知运动所需的根据作用载机构上的已知外力,求解实现机构已知运动所需的驱动力(力矩)或能够输出的力(力矩)驱动力(力矩)或能够输出的力(力矩)目的:目的:)2( (1) 011iSimjjisiiimjjiiJTMTamPR yx0OiOmOjO2RliR2iRjiRmiMiT0SiPi 不考虑内摩擦,根据所有外力情况建立不考虑内摩擦,根据所有外力情况建立力学模型力学模型。 从机构中分离出第从机构中分离出第i i个构件进行分析,个构件进行分析,有有M M个构件以转动副个构件以转动副O
3、 OJ J与之相连,作用在与之相连,作用在其质心上的已知合外力为其质心上的已知合外力为P Pi i,合力矩为,合力矩为M Mi i,质量为,质量为m mi i,对质心的转动惯量对质心的转动惯量J Jsisi可以建立动力方程(矢量方程)可以建立动力方程(矢量方程))( 对质心的力矩对质心的力矩过质心的加速度过质心的加速度jijissROSJaii )( ;011TTTamPFRmjjiisiimjijii 令令则可以通过建立坐标系写成标量方程则可以通过建立坐标系写成标量方程 mjjiysojixosmjjiymjixjixTTRxxRyyFiyRFRjjji101100 这是对机构中构件力(力矩
4、)求解的一般方程,而对于这是对机构中构件力(力矩)求解的一般方程,而对于常用的一个自由度的平面连杆机构,相对比较简单。常用的一个自由度的平面连杆机构,相对比较简单。对一个自由度平面连杆机构分析:对一个自由度平面连杆机构分析: P PL L个运动副有个运动副有2P2PL L个反力分量,加上一个待求的平衡力(力矩),个反力分量,加上一个待求的平衡力(力矩),共有共有2P2PL L+1+1待求力(力矩)由待求力(力矩)由F=3n-2PF=3n-2PL L(低副机构)(低副机构) 3 3n n-2-2P PL L=1 =1 3n=2P3n=2PL L+1+1OiOmOjO2RliR2iRjiRmiMi
5、T0Siyx0 011iSimjjisiiimjjiiJTMTamPR 一个构件可以建立一个构件可以建立3 3个方程,个方程,n n个构件可以建立个构件可以建立3n3n个方程,个方程,与求解位置数目相等,有确定解。与求解位置数目相等,有确定解。 力分析的顺序:先杆组分析,再求包含平衡力的构件的待求运力分析的顺序:先杆组分析,再求包含平衡力的构件的待求运动副反力和机构的平衡力。动副反力和机构的平衡力。4.1.1 级机构的动态静力分析级机构的动态静力分析T T1 1T2 F2F31yx0分析时,首先将各构件的外力(力矩)分析时,首先将各构件的外力(力矩)及惯性力(力矩)合成到各自的质心上及惯性力(
6、力矩)合成到各自的质心上求出求出F Fixix,F Fiyiy和和T Ti i( (i i=1,2=1,2n n) )对对级杆组,打开内副级杆组,打开内副C C产生反力产生反力R R2323R R3232(=-R=-R2323)对外副()对外副(B B、D D)列力)列力矩平衡方程求解矩平衡方程求解R R2323。0023DBM MABCDF1023T01 1T3 33333222222323CB)()()()(x x TFxxFyyTFxxFyyRRxyyxyyyDSxSDyBSxSByxDCDCBC00333323232222323322T)xx(F)yy(F)xx(R)yy(RT)xx(
7、F)yy(F)xx(R)yy(RDsysDxDCyCDxBsysBxBCyCBx 求出内副求出内副C C的反力后,可分别取的反力后,可分别取BCBC、CDCD杆作力平衡方程杆作力平衡方程式,求得式,求得B B、D D两点的反力。两点的反力。3yyyxxxyyyxxxFRRFRR 0F FRRFRR F 3230332303222122221220得得由最后由构件最后由构件1 1的三个力(力矩)平衡方程式求出副的三个力(力矩)平衡方程式求出副A A反力反力R R0101和和平衡力矩平衡力矩T T0 0进行整理得到进行整理得到一般导杆机构的受力分析一般导杆机构的受力分析 移动副中反力的分布情况比较
8、移动副中反力的分布情况比较复杂,与外力、内部结构形式、尺复杂,与外力、内部结构形式、尺寸、材质等有关。一般可以在不考寸、材质等有关。一般可以在不考虑摩擦力的情况下简化成一个垂直虑摩擦力的情况下简化成一个垂直于道路的反力和一个反力矩。于道路的反力和一个反力矩。 导杆对滑块的反力导杆对滑块的反力R R1212的正向约定的正向约定为为9090+1 1ABCD1230R12T121S3S2T0 xy01R1219011211212112112129090cosR)sin(RRsinR)cos(RRyx 求求C C点的反力:要减少未知数,尤其是点的反力:要减少未知数,尤其是1 1对对2 2的反力。只有的
9、反力。只有在导杆方向上求力的平衡方程,在导杆方向上求力的平衡方程,R12R12垂直于导杆,可以不考虑。垂直于导杆,可以不考虑。只剩下只剩下C C、S2S2上的作用。上的作用。S1012121231sinFcosFsinRcosR 0Fyxyx2321得:由0)()()()(333332323 TFxxFyyRxxRyyyBSxSByBCxCB另外另外: :对杆对杆3 3对对B B点求矩有:点求矩有: 由上两式可以求解出由上两式可以求解出R R2323后,再对杆后,再对杆3 3作力的平衡方程式就作力的平衡方程式就可以求得可以求得R R0303。222221221232122)()( 0sin/
10、)(R 0FTFxxFyyTMFFxyCSxsCCxx 得得:由由得得:由由 就可以将所有解求出。就可以将所有解求出。关于可变杆长二杆组的副反力的求解关于可变杆长二杆组的副反力的求解QABCE123S1S2S3P010 xy0 33321 2323) ()()()( 33TFxxFyyTFxxFyyRRxxyyxxyyyBSxSBiiiyAiSixSiAyxBCCBCAAC得:得:和和由由、 0M 0M 3321A 21300、FF求得和外副外副A A、B B的反力的反力R R0101和和R R0303分别由分别由移动副的反力移动副的反力R R12D12D可以由构件可以由构件2 2对对E E取
11、矩和构件取矩和构件1 1 对对E E 取矩求得。取矩求得。11223232212cossin22 )()()()()()(EDDEyECxCEyESxSEDxxyyTRxxRyyFxxFyyR 再进一步对再进一步对D D点求矩可以求出点求矩可以求出R R12E12E以及平衡力以及平衡力P P0 0总结:总结:级机构得力分析是先从求不含平衡力得杆组得内副反级机构得力分析是先从求不含平衡力得杆组得内副反 力开始,逐副进行,最后对含平衡力得杆件进行力分析。力开始,逐副进行,最后对含平衡力得杆件进行力分析。 一般是力矩平衡方程和导路方向的力平衡方程两种交替使用。一般是力矩平衡方程和导路方向的力平衡方程
12、两种交替使用。D4.2 4.2 机构的传动角机构的传动角衡量一个衡量一个机构机构传力效果的指标:传力效果的指标:(1 1)输出功相同时,输入功最少。)输出功相同时,输入功最少。(摩擦损失最小)(摩擦损失最小)(2 2)构件受力最小。)构件受力最小。 (构件截面积小,重量轻)(构件截面积小,重量轻)(3 3)运动副摩擦少。(运动精度高,动载荷和噪声小)运动副摩擦少。(运动精度高,动载荷和噪声小) 由于运动副的反力与工作阻力、重力、惯性力、摩擦力以由于运动副的反力与工作阻力、重力、惯性力、摩擦力以及机构的结构参数等诸多因素有关,要用一个简单的指标来正及机构的结构参数等诸多因素有关,要用一个简单的指
13、标来正确评价一个的传力性能是不可能的。确评价一个的传力性能是不可能的。 在不计内摩擦的条件下,运动副的反力是各种已知外力的线在不计内摩擦的条件下,运动副的反力是各种已知外力的线性函数,可以用各种已知力产生的反力分量线性迭加合成。性函数,可以用各种已知力产生的反力分量线性迭加合成。最直观的判断方法:用传动角来描述机构的传力性能。最直观的判断方法:用传动角来描述机构的传力性能。传动角:传动角: 在不计机构构件的质量和运动副中摩擦的条件下,在不计机构构件的质量和运动副中摩擦的条件下,传传动件动件(通过运动副)对(通过运动副)对输出构件的作用力方向输出构件的作用力方向和和传力点到输传力点到输出构件的转
14、动中心连线间出构件的转动中心连线间所夹的所夹的锐角锐角。如图四杆机构的传动角如图四杆机构的传动角由机构输出功率:由机构输出功率:Nr=R23cos vC =R23vCsin =t3 31t1t3ABCD1230vCsinLtsinvtR33C3323 当当愈大,反力愈大,反力R R23 23 将愈小。将愈小。的大小对整个的大小对整个机构的传力特性是有影响的。机构的传力特性是有影响的。,机构传力性能,机构传力性能压力角压力角: 传动件对输出构件的作用力与输出构件传力点处的速度传动件对输出构件的作用力与输出构件传力点处的速度之间所夹的锐角。之间所夹的锐角。+ +=90=90角对机构的受力分析更便于
15、说明问题,它是力与角对机构的受力分析更便于说明问题,它是力与速度的夹角。但是不便测量,传动角容易测量。速度的夹角。但是不便测量,传动角容易测量。R23nnvCABC以下机构传动角的位置?以下机构传动角的位置?ABCDEFOGO最小传动角的位置:最小传动角的位置:曲柄摇杆机构:曲柄摇杆机构: g gmin出现在曲柄与机出现在曲柄与机架共线的两位置之一。架共线的两位置之一。DABCEFGbcadcb2)(arccos2221 g g)90(2)(arccos222222 DCBbcadcbg g),min(21minggg)90(2)(arccos180222222 DCBbcadcbg g或或偏
16、置的曲柄滑块机构:偏置的曲柄滑块机构:11ABCab023besinacos1gbeacos :ming得124.3 4.3 死区死区死点:机构主动件不能输入运动的运动学条件死点:机构主动件不能输入运动的运动学条件死区:机构主动件不能输入运动的力学条件死区:机构主动件不能输入运动的力学条件。若机构中一个运动副变为不可动,整个机构则不能动。若机构中一个运动副变为不可动,整个机构则不能动。4.3.1 4.3.1 运动副中的摩擦与自锁运动副中的摩擦与自锁一、研究摩擦的目的一、研究摩擦的目的1. 1. 摩擦对机器的不利影响摩擦对机器的不利影响1 1)造成机器运转时的动力浪费)造成机器运转时的动力浪费2
17、 2)使运动副元素受到磨损)使运动副元素受到磨损3 3)使运动副元素发热膨胀)使运动副元素发热膨胀 4 4)使机器的润滑情况恶化)使机器的润滑情况恶化 机械效率机械效率 零件的强度零件的强度 精度和可靠性精度和可靠性 机器的使用寿命机器的使用寿命 导致运动副咬紧卡死导致运动副咬紧卡死机器运转不灵活机器运转不灵活机器的磨损机器的磨损机器毁坏。机器毁坏。(第(第3.23.2节)节)2. 2. 摩擦的有用的方面:摩擦的有用的方面:可以是利用摩擦来工作的。如带传动、摩擦离合器和制动器等。可以是利用摩擦来工作的。如带传动、摩擦离合器和制动器等。1. 1. 移动副中摩擦力的确定移动副中摩擦力的确定F21=
18、f N21当外载一定时,运动副两元素间法向反力的当外载一定时,运动副两元素间法向反力的大小与运动副两元素的几何形状有关:大小与运动副两元素的几何形状有关:1 1)两构件沿单一平面接触)两构件沿单一平面接触 N21= -QF21=f N21=f Q2 2)两构件沿一槽形角为)两构件沿一槽形角为2 2 的槽面接触的槽面接触N21sinq q = -QQffNFv 2121QfQffNFq qq qsinsin2121 vff q qsin令令3)两构件沿圆柱面接触)两构件沿圆柱面接触整个接触面各处法向反力在铅垂方向的分整个接触面各处法向反力在铅垂方向的分力的总和等于外载荷力的总和等于外载荷Q Q。
19、 取取N N2121= =kQkQ(k k 111.571.57)kfQfNF 2121QfFv 21vfkf 令令v -当量摩擦系数当量摩擦系数4 4)标准式标准式 不论两运动副元素的几何形状如何,两元素间产生不论两运动副元素的几何形状如何,两元素间产生的滑动摩擦力均可用通式:的滑动摩擦力均可用通式:N N2121是沿整个接触面各处反力的总和。是沿整个接触面各处反力的总和。5 5)槽面接触效应)槽面接触效应 当运动副两元素为槽面或圆柱面接触时,均有当运动副两元素为槽面或圆柱面接触时,均有 v v 其它条件相同的情况下其它条件相同的情况下,沿槽面或圆柱面接触的运动副两元沿槽面或圆柱面接触的运动
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