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第二章 平面连杆机构 一、平面连杆机构的应用 2、双曲柄机构 3、平行双曲柄机构 两曲柄等长且平行, ω1=ω2 解决办法: 3、双摇杆机构 3、双摇杆机构 (三)四杆机构的演化 1.转动副向移动副的演化 曲柄摇杆机构 1.转动副向移动副的演化 2.扩大转动副 (e——偏心距,e=L1): 曲柄滑块机构 2.扩大转动副 (e——偏心距,e=L1): 3、取不同构件为机架 (1).四杆机构的变换: (2)、 曲柄滑块机构的变换 转动导杆 机构 (2)、 曲柄滑块机构的变换 转动导杆机构 四、平面连杆机构的应用 缝纫机走针机构 椭圆规 3、取不同构件为机架 (1).四杆机构的变换: 四、平面连杆机构的应用 * 第二章 平面连杆机构及其设计 * 第二章 平面连杆机构及其设计 第一节 平面连杆机构的应用与类型 第二节 平面连杆机构的基本特性 第三节 平面连杆机构的设计 《机械设计基础》 一、平面连杆机构的特点和应用 二、四杆机构的基本型式 三、四杆机构的演化 四、平面连杆机构的应用 第一节 平面连杆机构的应用及类型 运动副全是转动副 机架 连架杆 连架杆 连杆 4 1 2 3 1.平面连杆机构 一、平面连杆机构的应用 定义: 全由低副(转动副、移动副)连接的刚性构件组成的平面机构称为平面连杆机构 1.平面连杆机构的应用 ⑴变换运动形式 :转动 移动 ⑶实现给定的轨迹 ⑵实现刚体的若干给定位置 牛头 刨床 雷达天线 和面机 缺点:效率低;累计运动误差较大;高速运转时不平衡动载荷较大,且难于消除。 运动副全是转动副 机架 连架杆 连架杆 连杆 4 1 2 3 特点:1、平面机构 2、低副连接,面接触,承 载能力强,耐磨损; 3、构件为杆状易于制造和获得较高的制造精度;能实现多种运动规律。 2.平面杆机构的优缺点 一、平面连杆机构的应用 运动副全是转动副 机架 连架杆 连架杆 连杆 4 1 2 3 定义: 由4个构件均用转动副相连的平面连杆机构 1.铰链四杆机构的定义 4杆固定不动,称为机架; 1、3杆两构件与机架用转动副连接, 称为连架杆; 连接两连架杆的2杆称为连杆。 能整圈回转——曲柄 连架杆 往复摆动——摇杆 二、四杆机构的基本形式 最简单:四杆机构。 1、 曲柄摇杆机构 2、双曲柄机构 3、双摇杆机构 二、四杆机构的基本形式 1、 曲柄摇杆机构 定义 ☆ 两连架杆中一个为曲柄,另一个为摇杆。 (以最短杆邻边为机架) 摇杆为主动件时 曲柄为主动件时 曲柄的匀速转动 摇杆变速往复摆动 摇杆变速往复摆动 曲柄的匀速转动 1、曲柄摇杆机构 应用 雷达天线 和面机 关键:以最短杆的邻边为机架 钢坯输送机构 缝纫机踏板 1、定义—两个连架杆均为曲柄的机构(以最短杆为机架) 2.特点: ⑴两连架杆均为曲柄 ⑵主动曲柄匀速转动 ω1=C. 从动曲柄变速转动 ω2=f(t) 当: 四个铰链中心处于同一直线时,有两种可能情况: 反向双曲柄: ω1≠ω2 设计:潘存云 设计:潘存云 2、双曲柄机构 b.增加第三个平行曲柄 火车车轮联动机构 a.在主、从动曲柄上错开移动角度再安装一组平行四边形机构 2、双曲柄机构 4、应用 和面机 ⑵插床: ⑴惯性筛: 关键:以最短杆为机架 1、定义---两个连架杆均为摇杆的机构(以最短杆对边为机架) ⑴飞机起落架机构 ⑵汽车前轮转向机构 (等腰梯形机构) ⑶鹤式起重机 2、应用 转动副转化成移动副 扩大转动副 取不同构件为机架时的演化 四杆机构 曲柄滑块 ⑵偏置曲柄滑块机构: e——偏距 ⑴对心曲柄滑块机构: 行程H H=2LAB, 分类 行程H H≈2LAB ⑵空气压缩机: ⑴活塞式内燃机: 应用 ⑵冲床: 偏心轮机构 曲柄摇杆机构 曲柄滑块机构 e——偏心距 e=LAB ⑵剪床: ⑴颚式破碎机: 应用 ⑵传力较大的冲床: ①曲柄摇杆机构: 两连架杆 曲柄 摇杆 ②双曲柄机构:(两连架杆均为曲柄) ③双摇杆机构:(两连架杆均为摇杆) 关键:机架的选取 (以最短杆为机架) (以最短杆的邻边为机架) (以最短杆对边为机架) 导杆机构定义—— 一连架杆为曲柄,而另一连架杆也作定轴 转动或摆动,且与块状连杆组成移动副, 其相对滑块的运动起导路作用的机构 分类 3、取不同构件为机架 关键:机架的选取
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