Курсовая работа: Механізм приводу поршневого насосу
Порівняємо за методом Жуковського і силовим розрахун-ком.
3. Визначення момента інерції маховика
3. 1 Побудова графіка залежності МЗР від кута повороту кривошипа φ
Знаходимо для всіх 12 положень за планами швидкостей.
Для розрахунку застосовуємо формулу суми моментів відносно точки . Отримані результати заносимо в таблицю 5.
Приклад: озрахуємо для 2-го положення механізму.
Мзр = Fзр×lO1A = -6011,01×0,17 =-1021,87 кH×м .
Аналогічні розрахунки проводимо для всіх 12 положень механізму. Результати розрахунків заносимо в таблицю 6.
Таблиця 4.
№п/п | ,Н | |
0 | 433,54 | 73,7 |
1 | -3433,17 | -583,64 |
2 | -6011,01 | -1021,87 |
3 | -6129,83 | -1042,07 |
4 | -4373,71 | -743,53 |
5 | -1981,93 | -336,93 |
6 | 3581,18 | 608,8 |
7 | 13483,94 | 2292,27 |
8 | 21487,01 | 3652,79 |
9 | 26338,8 | 4477,6 |
10 | 25788,56 | 4384,06 |
11 | 17501,62 | 2975,28 |
Рис. 7
Вихідні дані:
- схема механізму без маховика;
- маси і моменти інерції ланок:
;; .
- середня кутова швидкість ведучої ланки ;
- коефіцієнт нерівномірності руху ;
- графік зведених моментів сил;
- графік зведених моментів інерції.
3.2 Будуємо графік робіт сил опору
Для цього застосуємо метод графічного інтегрування графіка зведених моментів сил.
Послідовність інтегрування:
- вибираємо полюс інтегрування Р на відстані Н=50 мм від осі ординат на продовженні вісі абсцис;
- будуємо ординату, яка відповідає середині інтервалу 0-1, проектуємо її на вісі ординат і з’єднуємо точку 1’ ординати 01’ з полюсом Р;