Курсовая работа: Проектирование и исследование механизма качающегося конвейера

VS4 = ps4 ·μv = 70.4·0.0088 = 0.62 м/с.

VS5 = VD = pd·μv = 65.3·0.0088 = 0.57 м/с.

Сводим определенные из планов величины скоростей точек S2 , S3 , S4 и точки S5 , принадлежащей ползуну, в таблицу 1.1.

Чтобы определить угловые скорости звеньев 2, 3, 4 необходимо величины относительных скоростей точек в относительном движении разделить на длины соответствующих звеньев.

Например, для положения 2 (φ1 =60º):

ω3 = VВС /ВС = pc·μv /ВС = 0.04/0.14= 17.1 1 /с.

ω4 = VCD /CD = cd·μv /CD = ·0.04 /0.57 = 2.98 1 /с.

Для остальных положений вычисления аналогичны. Результаты сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 Линейные скорости центров масс и угловые скорости звеньев

Поло-

жение

φ1,

рад

Линейные скорости, м/с

Угловые скорости, 1/с

VS2

VS3

VS4

VS5

ω2

ω 3

ω 4

0

0

2.24

0

1.12

0

0

16.00

3.93

1

π/4

2.24

0

1.20

0.88

0

12.43

2.40

2

π/2

2.24

0

1,47

1,39

0

11,33

0,87

3

3π/4

2.24

0

1,59

1,63

0

11,28

0,68

4

π

2.24

0

1,43

1,39

0

12,20

2,21

5

5π/4

2.24

0

1,09

0,26

0

15,28

3,73

крх

2.24

0

1,12

0

0

16,0

3,93

6

3p/2

2.24

0

2,93

2,91

0

24,01

16,33

7

7p/4

2.24

0

2,94

2,56

0

25,35

3,48


1.4. Построение планов ускорений

Рассмотрим построение плана ускорений для положения 1(φ1 =45º).

Ускорение точки А определится как

aA = aA n + aA τ = ω1 2 ·ОА + ε1 ·ОА .

Так как ω1 = const, то ε1 = 0. Тогда

aA = aA n = ω1 2 ·ОА = 162 ·0,14= 35,84 м/с2 .

Из полюса плана ускорений π проводим вектор нормального ускорения точки А – вектор πa длиной 160 мм в направлении от точки A к точке O параллельно звену OA. Тогда масштабный коэффициент плана

μа = aA / πa = 35,84/160 = 0,224 м /с2 /мм .

План ускорений для группы Ассура (2-3) строим, графически решая систему векторных уравнений

аА3 = аА2 + ак A 3А2 + аr А3 A 2

аА3 = аВ + аn А3В + аτ А3В ,

где аВ = 0.

Величину кариолисового ускорения определим [2] как

ак A 3А2 = 2ω3 ·V A 3А2 = 2×12,43·0.74544= 18.532 м/с2 ,

Направлен этот вектор от точки А3 к точке А паралв направлении от точки В к точке А, а его длина в масштабе плана kА3А2к A 3А2а =18.532/0.224=82.73 мм.

Величину нормального ускорения аn ВС рассчитаем как

аn А3В = ω3 2 ·А3В = 12,432 ·0,1698 = 26,24 м/с2

Направлен этот вектор от точки В к точке С параллельно коромыслу в направлении от точки В к точке С, а его длина в масштабе плана nА3В = аn А3Ва = 26,24/0,224 = 117,14 мм. Кроме этого, аτ В A ^AВ и аτ ВС ^ВС.

Из точки a плана ускорений проводим вектор nВА нормального относительного ускорения, а через его конец - линию, перпендикулярную шатуну АВ (направление ускорения аτ ВA ). Из полюса π проводим вектор n , а через его конец - линию действия касательного ускорения аτ ВС перпендикулярно коромыслу ВС. Точка пересечения линий действия ускорений аτ ВA и аτ ВС даст точку b конца вектора полного ускорения точки B.

Находим ускорение точки С, используя пропорциональную зависимость bc = πa3 · BC/A3 B= 120,794·35/42.457 = 99,58 мм .

Вектор аD выходит из полюса π и направлен в направлении вектора πb (т.к. точка В – шарнир, в котором прикрепляется шатун 2 – лежит между точкой D и неподвижной опорой С коромысла 3).

К-во Просмотров: 377
Бесплатно скачать Курсовая работа: Проектирование и исследование механизма качающегося конвейера