Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Силы, действующие на звенья механизма




Силовой анализ (исследование) механизма

 

 

При проектировании и расчете машин необходимо знать и уметь определять все силы, действующие на звенья механизма.

 

Силы подразделяются на:

а) Движущие силы – силы, приводящие механизм в движение, т.е. совершающие полезную работу

- в двигателях внутреннего сгорания – это сила давления сгорающих газов на поршень;

- в электродвигателях – это вращающий момент, приложенный к ротору со стороны вращающегося электромагнитного поля.

б) Силы полезного сопротивления – это силы, которые совершают требуемую работу, т.е. силы, для преодоления которых создается механизм или машина (привод строгального станка)

в) Силы вредного сопротивления – это силы трения в кинематических парах и силы сопротивления среды (сопротивление воздуха)

г) Силы тяжести – совершают либо положительную, либо отрицательную работу (в зависимости от направления движения звена). Они зависят от размеров звеньев и материалов.

д) Силы инерции – обусловлены массой и движением звеньев с ускорением.

е) Реакции кинематических пар, т.е. силы, с которыми одно звено действует на другое.

 

Для того чтобы определить все силы, действующие на звенья механизма, сначала определяют структурные группы Ассура (диады).

 

Принцип Даламбера.

Если к телу, на которое действуют внешние силы и реакции связей, приложить силы инерции, то можно условно рассматривать это тело как находящееся в равновесии.

 

Рассмотрим силы, которые действуют на диаду шатун-ползун:

Рисунок 2.3 – План положений, скоростей, ускорений и план сил механизма

 

 

G 3 - вес ползуна;

 

Q пс - сила полезного сопротивления;

 

F и3 - сила инерции ползуна 3;

 

R 1 2 - реакция со стороны отброшенного кривошипа 1 на шатун 2;

 

R 4 3 – реакция, действующая со стороны звена 4 на звено 3.

 

1) Составляем векторное уравнение.

 

Под действием указанных сил группа Ассура находится в равновесии, описываемом векторным уравнением:

 

,

 

- дается по заданию, известна по величине и направлению (противоположно скорости ползуна);

 

- известна по величине и направлению;

 

- известна по величине и направлению (направленная противоположно ускорению ползуна);

 

R 1 2 – известна по направлению (параллельно шатуну 2);

 

R 4 3 – известна по направлению (перпендикулярно направляющей ползуна).

 

2) Проводим вектор силы полезного сопротивления (отрезок длиной 70 мм).

 

3) Определяем масштаб плана сил механизма:

.

4) С учетом масштаба определяем отрезок , отображающий силу инерции ползуна, и отрезок , отображающий силу тяжести полуна:

, .

 

5) Из полюса плана сил параллельно шатуну 2 проводим линию действия реакции кривошипа на шатун , а из точки - направление действия реакции направляющей на ползун . Таким образом, получаем точку их пересечения , отсекающую отрезки и .

 

6) Величины реакций находим с учетом масштаба плана сил механизма:

 

; .

 

 

7) Определим движущий момент и мгновенную мощность.

Определим плечо h* силы относительно точки А и вычислим с учетом масштаба его длину h (mL 1:1).

 

 

Тогда движущий момент, создаваемый реакцией на плече h, будет равен:

 

.

 

Мгновенная мощность составит:

 

 

Сопротивление материалов

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 1574; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.