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工业设计机械设计基础大作业
一、序言
平面连杆机构是若干个刚性构件通过低副(转动副、移动副)联接,且各构件上各点的
运动平面均相互平行的机构。虽然与高副机构相比,它难以准确实现预期运动,设计计算复
杂,但是因为低副具有压强小、磨损轻、易于加工和几何形状能保证本身封闭等优点,故平
面连杆机构广泛用于各种机械和仪器。对连杆机构进入深入透彻的研究,有助于工业设计的
学生在今后的产品设计中对其进行灵活应用或创新改进。
二、平面连杆机构优缺点的介绍
连杆机构应用十分广泛,它是由许多刚性构件用低副连接而成的机构,故称为低副
机构,这类机构常常应用于各种原动机、工作机和仪器中。例如,抽水机、空气压缩机中的
曲柄连杆机构,牛头刨床机构中的导杆机构,机械手的传动机构,折叠伞的收放机构等。这
其中铰链四杆机构,曲柄滑块机构和导杆机构是最常见的连杆机构形式。
它们的共同特点是:第一,它们的运动副元素是面接触,所以所受的压力较高副机构
小,磨损轻;第二,低副表面为平面和圆柱面,所以制造容易,并且可获得较高的加工精度;
第三,低副元素的接触是依靠本身的几何约束来实现的,因此不需要高副机构中的弹簧等保
证运动副的封闭装置。
连杆机构也存在如下一些缺点:为了满足设计的要求,往往要增加构件和运动副数目,
使机构构造复杂,有可能会产生自锁;制造的不精确所产生的累积误差也会使运动规律发生
偏差;设计与计算比高副机构复杂;在连杆机构运动过程中,连杆及滑块的质心都在作变速
运动,所产生的惯性力难以用一般方法方法加以消除,因而会增加机构的动载荷,所以连杆
机构不宜用于高速运动。此外,虽然可以利用连杆机构来满足一些运动规律和运动轨迹的设
计要求,但其设计却是十分困难的,且一般只能近似地得以满足。
正因如此,所以如何根据最优化方法来设计连杆机构,使其能最佳地满足设计要求,
一直是连杆机构研究的一个重要课题。
三、平面四杆机构的基本类型与应用实例。
连杆机构是由若干刚性构件用低副连接所组成的。在连杆机构中,若各运动构件均在相
互平行的平面内运动,则称为平面连杆机构。平面四杆机构是平面连杆机构的最基本形式,
这其中所有运动副均为转动副的四杆机构称为铰链四杆机构。
在铰链四杆机构中,按连架杆能否作整周转动,可将四杆机构分为三种基本形式。即曲
柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。其中:
1.曲柄摇杆机构
在铰链四杆机构中,若两连架杆中有一个为曲柄(整周回转),另一个为摇杆(一定范
围内摆动),则称为曲柄摇杆机构。
在这种机构中,当曲柄为原动件时,可将原动件的连续转动,转变为摇杆的反复摆动。
如飞剪、间歇传送机构、传送带送料机构等。
而当摇杆为原动件时,可以将原动机的反复摆动,转化为从动曲柄的整周转动。如缝纫
机的踏板机构。
实例1:飞剪
图示为飞剪机构,构件1为曲柄,它转动后
通过连杆2使摇杆3(即下刀口)绕D点摆动,
通过与连杆2(即上刀口)配合运动,在曲柄回
转一周中会存在某个时刻连杆2(即上刀口)与
摇杆(即下刀口)汇合在一起,即形成剪切动作。
实例2:间歇传送机构
图示为间歇传送机构,构件1为曲柄,
它转动后通过连杆2使摇杆3绕D点摆动,
在连杆2上固定安装有推动物料的构件,在
曲柄1运动过程中,连杆带动该构件做出推
动动
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