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(第9章凸轮机构及其设计

作者:潘存云教授 δ y x B0 3.用解析法设计凸轮的轮廓曲线 1) 偏置直动滚子推杆盘 形凸轮机构 θ 实际轮廓线-为理论轮廓的等距线。 曲线任意点切线与法线斜率互为负倒数: 原理:反转法 设计结果:轮廓的参数方程: x=x(δ) y= y(δ) x= (s0+s)sinδ + ecosδ y= (s0+s)cosδ - esinδ e tanθ= -dx/dy =(dx/dδ)/(- dy/dδ) = sinθ/cosθ (1) e r0 -ω ω rr r0 s0 s n n s0 y x 已知:r0、rT、e、ω、S=S(δ) 由图可知: s0= (r02-e2) δ δ 作者:潘存云教授 (x, y) rr n n 对(1)式求导,得: dx/dδ=(ds/dδ- e)sinδ+(s0+s)cosδ 式中: “-”对应于内等距线, “+”对应于外等距线。 实际轮廓为B’点的坐标: x’= y’= x - rrcosθ y - rrsinθ δ y x B0 θ e e r0 -ω ω rr r0 s0 s n n s0 y x δ δ ( dx/dδ) ( dx/dδ)2+( dy/dδ)2 得:sinθ= ( dy/dδ) ( dx/dδ)2+( dy/dδ)2 cosθ= (x’,y’) θ (x’,y’) θ dy/dδ=(ds/dδ- e)cosδ-(s0+s)sinδ 作者:潘存云教授 s0 r0 B0 O x y ω (x, y) 2)对心直动平底推杆盘形凸轮 OP= v/ω y= x= 建立坐标系如图: P点为相对瞬心, (r0+s)sinδ +(ds/dδ)cosδ (r0+s)cosδ -(ds/dδ)sinδ v 推杆移动速度为: =(ds/dt)/(dδ/dt) =ds/dδ v=vp=OPω -ω δ ds/dδ s0 s P B 反转δ后,推杆移动距离为S, δ δ 作者:潘存云教授 φ0 x r0 O y ω l A0 B0 3) 摆动滚子推杆盘形凸轮机构 已知:中心距a ,摆杆长度l,φ0 、ω、S=S(δ) 理论廓线方程: x= y= 实际轮廓方程的求法同前。 asinδ-l sin (δ+φ+φ0 ) acosδ-l cos (δ+φ+φ0 ) l sin (δ+φ+φ0 ) asinδ y x a δ a 对应点B’ 的坐标为: x’=x rrcosθ y’=y rrsinθ A δ -ω B φ0 φ acosδ §9-4 凸轮机构基本尺寸的确定 上述设计廓线时的凸轮结构参数r0、e、rr等,是预先给定的。实际上,这些参数也是根据机构的受力情况是否良好、动作是否灵活、尺寸是否紧凑等因素由设计者确定的。 1.凸轮机构的压力角 2.凸轮基圆半径的确定 3.滚子半径的确定 4.平底尺寸l 的确定 作者:潘存云教授 l b B ω d 1.凸轮机构的压力角 受力图中,由∑Fx=0,∑Fy=0,∑MB=0 得: FR2 FR1 t t n n φ1 φ2 φ2 α -Fsin(α+φ1 )+(FR1-FR2 )cosφ2=0 -G+Fcos(α+φ1 )- (FR1+ FR2 )sinφ2=0 FR2cosφ2 (l+b)- FR1cosφ2 b=0 由以上三式消去R1、R2 得:d v G F= cos(α+φ1 )-(1+2b/l) sin(α+φ1 )tanφ2 G 压力角——正压力与推杆上B点速度方向之间的夹角α α↑ ?分母↓ ?F↑ 若α大到使分母趋于0,则 F ? ∞ ?机构发生自锁 F 对B点取矩 * 第九章 凸轮机构及其设计 §9-1 凸轮机构的应用和分类 §9-2 推杆的运动规律 §9-3 凸轮轮廓曲线的设计 §9-4 凸轮机构基本尺寸的确定 §9-1 凸轮机构的应用和分类 结构:三个构件、盘(柱)状曲线轮廓、从动件呈杆状。 作用:将连续回转 ?从动件直线移动或摆动。 优点:可精确实现任意运动规律,简单紧凑。 缺点:高副,线接触,易磨损,传力不大。 应用:内燃机 、牙膏生产等自动线、补鞋机、配钥匙机等。 分类:1)按凸轮形状分:盘形、 移动、 圆柱凸轮 ( 端面 ) 。 2)按推杆形状分:尖顶、 滚子、 平底从动件。 特点: 尖顶——构造简单、易磨损、用于仪表机构; 滚子——磨损小,应用广; 平底——受力好、润滑好,用于高速传动。 实例 作者:潘存云教授 作者:

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