Курсовая работа: Анализ и синтез механизмов

Строим график ΔТ= ΔТ(φ1 ) в масштабе μТ = μА =2,63Нм/мм.

По данным таблице 5.2. строим график изменения приведенного момента инерции в функции от угла поворота JПР =JПР1 ). Ось угла поворота направляем вертикально вниз, откладываем на ней отрезок и делим его на 12 частей

Значение JПР откладываем по горизонтальной оси для каждого положения

Примем μ J = 0,01 кгм2 /мм.

Имея диаграммы ΔТ= ΔТ(φ1 ) и JПР =JПР1 ) строим диаграмму энергомасс ΔТ= ΔТ(JПР ), для этого сводим одноименные точки и соединяем их плавной линией.

3.4 Определение момента инерции маховика

Для определения момента инерции маховика определяем углы наклона касательных к диаграмме Виттенбауэра Ψmax и Ψmin .

где: wСР =w1 = 6,811 /с – угловая скорость кривошипа,

δ=0,04 – коэффициент неравномерности хода.

0,0916

Ψ max =5,23 o

0,0846

Ψ min =4,83 o


К Диаграмме Виттенбауэра проводим касательные под найденными углами к горизонтальной оси JПР . Эти касательные пересекают ось ординат в точках а и в. замеряем отрезок ав.

Момент инерции маховика:

По найденному моменту инерции маховика определяем его размеры. Маховик конструктивно выполняем в виде сплошного чугунного диска диаметром – d и шириной – в. Момент инерции сплошного диска относительно его оси равен:

где: g = 7200 кг /м 2 – удельная плотность чугуна,

d – диаметр диска,

в - ширина диска.

Примем , тогда:

Откуда:

dо = в = 0,17256 м – диаметр отверстия под вал.


4. Синтез зубчатого механизма

К-во Просмотров: 605
Бесплатно скачать Курсовая работа: Анализ и синтез механизмов