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文档简介
第八章 平面连杆机构及其设计,用低副连接而成的平面机构。,只用于速度较低的场合。,1、能实现多种运动形式。如:转动,摆动,移动,平面运动,2、运动副为低副:,面接触:,承载能力大;便于润滑。寿命长,几何形状简单便于加工,成本低。,3、缺点:,只能近似实现给定的运动规律;,设计复杂;,81 连杆机构及其传动特点,铰链四杆机构:构件之间都是用 转动副联接的平面四杆机构,组成:,机架固定不动的构件。,连架杆与机架相联接的构件。 分为:曲柄能整周转动 摇杆不能整周转动,连杆不直接和机架相联的构件,82 平面四杆机构的类型和应用,1、平面四杆机构的基本型式,曲柄摇杆机构,双曲柄机构,平行四边形机构及应用,双摇杆机构,2、 平面四杆机构的演变型式,一、曲柄滑块机构,转动副转化成移动副,e0,偏置曲柄滑块机构 e=0, 对心曲柄滑块机构,曲柄滑块机构的类型,曲柄滑块机构的运动特性,偏距e 行程HC1C2 极位夹角,二、曲柄滑块机构的演变,摆动导杆机构:,1、导杆机构,转动导杆机构,定块机构,摇块机构,双滑块机构,偏心轮的演化过程,三、偏心轮机构,四、正弦机构,构件3为机架移动导杆,铰链四杆机构:,构件4为机架,曲柄摇杆,构件1为机架,双曲柄,构件2为机架,曲柄摇杆,构件3为机架,双摇杆,曲柄滑块机构:,构件4为机架曲柄滑块,构件1为机架转动导杆,构件2为机架曲柄摇块,五、机构演变小结,(若1能绕A整周相对转动,则存在两个特殊位置) a+db+c (1) bc+d-a即a+bc+d (2) cb+d-a即a+cb+d (3),83 平面四杆机构的基本知识,1、 平面四杆机构有曲柄存在的条件,a+db+c (1) a+bc+d (2) a+cb+d (3) (1)+(2)得2a+b+d2c+b+d即ac (1)+(3)得 ab (2)+(3)得 ad,由此可见,铰链四杆机构曲柄存在的条件是: (1)连架杆或机架为运动链中的最短杆。 (2)最短杆与最长杆的长度之和小于等于其它两杆长度之 和。(杆长之和的条件),(1)最短构件与最长构件的长度之和大于其他两构件长度之 和,所有运动副均为摆动副,均为双摇杆机构。,(2)最短构件与最长构件的长度之和小于等于其他两构件 长度之和,最短构件上两个转动副均为整转副。,取最短构件为机架,双曲柄机构,取最短构件任一相邻构件为机架,曲柄摇杆机构,取最短构件对面的构件为机架,双摇杆机构,平面四杆机构的类型判别, AC1E:b-ae AC2E:a+be,即有曲柄的条件:ba+e e=0, ba,曲柄滑块机构有曲柄的条件,某些机构(如曲柄摇杆机构)中,原动件作匀速转动,从动件作往复运动的机构,从动件正行程和反行程的平均速度不相等。急回运动,行程速比系数,2、急回运动和行程速比系数,从动件慢行程 快行程,极位夹角(C2AC1)AB1和AB2所夹的锐角 摇杆的摆角y(C1DC2) 摇杆两极限位置的夹角,压力角:从动件上 某点的受力方向与从 动件上该点速度方 向的所夹的锐角。,传动角:P与Pn夹角,,最小传动角min,一般要求:min40,出现在原动件和机架共线的位置,3、压力角和传动角,机构停在死点位置,不能起动。 运转时,靠惯性冲过死点。,曲柄为从动件,当机构处于曲柄和连杆共线的两个位置时,原动件通过连杆作用于曲柄的力通过曲柄转动中心,不产生转矩。,4、死点位置,84 平面四杆机构的设计,设计方法: 1、图解法,2、解析法,3、图谱法,4实验法,选型:,运动尺寸设计:,确定连杆机构的结构组成:构件数目,运动副类型、数目。,确定机构运动简图的参数:转动副中心之间的距离;移动副位置尺寸,1、实现构件给定位置,2、实现已知运动规律,3、实现已知运动轨迹,设计要求:,1、平面连杆机构设计的基本问题,B1,B2,B3,C2,C3,C1,直接量取:AB、CD、AD的值,则 lABABml lCD CDml lAD ADml ml作图比例,2、用作图法设计平面四杆机构,1)按照给定的连杆位置设计四杆机构,1)已知连杆长度及三个位置,设计该铰链四杆机构。 (若已知2个位置,无穷解。),2)按照给定的行程速比系数K设计四杆机构,分析:,AC1=BCAB AC2BCAB,a)已知:曲柄摇杆机构,摇杆CD长度,摆角,K设计此机构(确定曲柄和连杆长),设计步骤,2、选比例。例如,3、在适当位置作点D。然后作DC1和DC2,使 C1DC2,A,4、用直线连结C1和C2。过C1作C1C2的垂线,过C2作与C1C2成90q角的另一直线,两直线相交于点A,5、过C1、C2及A三点作圆,固定铰链A在此圆周上,可结合其它条件确定A的位置,6、连接并量取AC1和AC2。则:,lABml(AC2 AC1 )/2 ; lBC ml( AC2AC1 )/2 。,7、依据所求到的杆长,作出一个位置的机构运动简图
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