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机械原理课程设计牛头刨床
目 录
设计题目…………………………….……………………3
2. 牛头刨床机构简介……………………………….………3
3.机构简介与设计数据…………………………………….…..4
4. 设计内容…………….………………………….………….5
5. 体会心得………………………………………………….15
6. 参考资料……………………………………..………….....16
附图1: 导杆机构的运动分析与动态静力分析
附图2: 摆动从计动件凸轮机构的设计
附图3:牛头刨床飞轮转动惯量的确定
导杆机构的运动分析 导杆机构的动静态分析 n2 lo2o4 lo2A lo4B lBC lo4s4 xs6 ys6 G4 G6 P yp Js4 r/min mm N mm kg(m2 Ⅲ 72 430 110 810 0.36 lo4B 0.5 lo4B 180 40 220 620 8000 100 1.2
飞轮转动惯量的确定 凸轮机构的设计
无
齿
轮
任
务 ( no’ z1 zo” z1” Jo2 Jo1 Jo” Jo’ (max lo9D [(] ( (s (’ r/min kg(m2 ( mm ( Ⅲ 0.16 1440 15 19 50 0.5 0.3 0.2 0.2 15 130 42 75 10 65
4、设计内容
.导杆机构的运动分析
1).选取长度比例尺μ,作出机构在位置4 的运动简图。
如一号图纸所示,选取μ=l/OA(m/mm)进行作图,l表示构件的实际长度,OA表示构件在图样上的尺寸。作图时,必须注意μ的大小应选得适当,以保证对机构运动完整、准确、清楚的表达,另外应在图面上留下速度多边形、加速度多边形等其他相关分析图形的位置。
2.)求原动件上运动副中心A的v'和a
v=ω l =0.829m/s
式中v——B点速度(m/s) 方向丄AO
a=ω l=6.247m/s
式中a——A点加速度(m/s),方向A →O
3.解待求点的速度及其相关构件的角速度
由原动件出发向远离原动件方向依次取各构件为分离体,利用绝对运动与牵连运动和相对运动关系矢量方程式,作图求解。
(1)列出OB杆A点的速度矢量方程 根据平面运动的构件两点间速度的关系
绝对速度=牵连速度+相对速度
先列出构件2、4上瞬时重合点A(A,A)的方程,未知数为两个,其速度方程:
V = v+ v
方向:丄AO 丄AO ∥AO
大小: ? ω l ?
(2)定出速度比例尺 在图纸中,取p为速度极点,取矢量pa代表v,则速度比例尺μ(m? s/mm)
μ==0.002 m?s/mm
(3)作速度多边形,求出ω、ω根据矢量方程式作出速度多边形的pd部分,则v (m/s)为
v=μpa=0.829m/s
ω= v/ l=1.3rad/s
其转向为顺时针方向。
V =ωl=0.612 m/s
B点速度为V,方向与v同向.
(4)列出C点速度矢量方程,作图求解V、V
V= V+ V
方向:水平 丄BO 丄BC
大小:? ωl ?
通过作图,确定C点速度为
V=μbc=0.2909m/s
V=μpc=1.2207m/s
式中V——C点速度,方向丄BC
式中V——C点速度,方向为p→c。
4.解待求点的加速度及其相关构件的角加速度
(1)列出C点加速度矢量方程式 牵连速度为移动时
绝对加速度=牵连加速度+相对加速度
牵连运动为转动时,(由于牵连运动与相对运动相互影响)
绝对加速度=牵连加速度+相对加速度+哥氏加速度
要求C点加速度,得先求出B点加速度,
a= a+ a= a+ a+ a’+ a
方向:? ∥AB 丄AB ∥AO 丄AO ∥AB 丄AB
大小:? ωl ? ωl 0 ? 2ωv
(2)定出加速度比例尺 在一号图纸中取p为加速度极点,去矢量pa’代表a,则加速度比例尺μ(m?s/mm)
μ==0.219 m/s/mm
(3)作加速度多边形,求出a、a、a根据矢量方程图的pa’nka部分,则 a=μa'a=0.7949 m/s
a’=μka=6.247m/s
a=μpa=0.519 rad/s 方向为 水平向右下12o
a= a? l/ l=3.279m/s
a=ω? l=1.225 m/s
(4)列出C点加速度矢量方程,作图求解a 、a、 a
a = a+ a+
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