Введение в строение механизмов — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Введение в строение механизмов

2017-09-28 290
Введение в строение механизмов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ВВЕДЕНИЕ В СТРОЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ

 

Учебное пособие

 

Благовещенск

 

ББК 34.42я73 Печатается по решению

Л 72 редакционно-издательского совета

В 68 энергетического факультета

Амурского государственного Университета

 

Луганцева Т.А., Волков С.П.

 

Введение в строение механизмов. Учебное пособие. –

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2010.

 

В пособии рассмотрен материал, который относится к разделe «Структурный анализ механизмов» (Первый модуль блочно-модульной системы обучения).

В пособии изложена методика структурного анализа плоских рычажных механизмов и механизмов, содержащих высшие кинематические пары. Приведены задания для расчетно-графических работ и самостоятельной работы студентов.

Пособие пригодно также для выполнения лабораторных работ и курсовых проектов.

Пособие предназначено для студентов всех специальностей и форм обучения университета, изучающих дисциплины «Теория механизмов и машин» и «Прикладная механика».

 

Рецензент: Г.А.Лаврушин, зав. кафедрой «Основы конструирования и проектирования» Дальневосточного государственного технического университета, докт. техн. наук, профессор.

 

© Амурский государственный университет, 2010

© Луганцева Т.А., Волков С.П.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. Основы структуры механизмов 4

1.1. Классификация машин 5

1.2. Классификация механизмов 7

1.3. Классификация звеньев 10

1.4. Классификация кинематических пар 14

1.5. Классификация кинематических цепей 19

1.6. Структурная и кинематическая схема механизма 21

1.7. Степень подвижности механизма 22

1.8. Структурная классификация механизмов 24

1.9. Избыточные связи и местные подвижности 29

1.10Замена высших кинематических пар низшими 33

1.11. Алгоритм структурного анализа по Ассуру-Артоболевскому 34

2. Лабораторные работы 39

2.1. Основные виды механизмов 39

2.2.Составление структурных и кинематических схем механизмов 39

3. Библиографический список 44

Приложение 1 45

Приложение 2 51

 

ВВЕДЕНИЕ

Теория механизмов и машин есть наука, изучающая строение, кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом.

Первая группа проблем теории механизмов посвящена исследованию структурных, кинематических и динамических свойств машин, т.е. анализу.

Движение механизмов зависит от их строения и сил, действующих на них. Поэтому удобно проблемы анализа разбить на три составные части: структурный, кинематический и динамический.

Классификация механизмов по их структуре является одни из основных разделов курса «Теория механизмов и машин». Это позволяет создать единый метод кинематического и кинетостатического исследования механизмов.

ОСНОВЫ СТРУКТУРЫ МЕХАНИЗМОВ

Под структурой механизма понимается совокупность его элементов и отношений между ними, т.е. совокупность звеньев, групп или типовых механизмов и подвижных или неподвижных соединений. Геометрическая структура механизма полностью описывается заданием геометрической формы его элементов, их расположения, указания вида связей между ними. Структура механизма может быть на разных стадиях проектирования описываться различными средствами, с разным уровнем абстрагирования: на функциональном уровне - функциональная схема, на уровне звеньев и структурных групп - структурная схема и т.п.

Исследование механизмов и машин обычно начинают со структурного анализа механизмов, который предусматривает:

- определение видового и количественного состава механизмов: подвижных звеньев, классификацию кинематических пар и кинематических цепей;

- определение числа степеней свободы (подвижности) механизма;

- составление формулы структурного строения механизма;

- определение класса и порядка всего механизма;

- определение последовательности проведения кинематического и динамического анализа механизмов.

Классификация машин

Современное развитие производства неразрывно связано с созданием машин, механизмов, передач, которые облегчают труд человека и повышают его производительность. По мере развития техники содержание понятия машина многократно уточнялось и трансформировалось. Современное понятие машины по предложении. И.И.Артоболевского определяют следующим образом.

Машина – техническое устройство, выполняющее преобразование энергии, материалов и информации с целью облегчения физического и умственного труда человека, повышения его качества и производительности, путем частичной и ли полной замены человека в его трудовых или физиологических функциях.

Машина обязательно совершает полезную работу. Отличительным признаком машины является перемещение рабочих органов, то есть осуществляется механическое движение, связанное с выполнением того или иного рабочего процесса.

Существуют следующие виды машин:

1. Энергетические машины – преобразующие энергию одного вида в энергию другого вида. Эти машины бывают двух разновидностей:

Двигатели – которые преобразуют любой вид энергии в механическую (например, электродвигатели преобразуют электрическую энергию, двигатели внутреннего сгорания преобразуют энергию расширения газов при сгорании в цилиндре).

Генераторы – которые преобразуют механическую энергию в энергию другого вида (например, электрогенератор преобразует механическую энергию паровой или гидравлической турбины в электрическую).

2. Рабочие машины – использующие механическую энергию для совершения работы по перемещению и преобразованию материалов. Эти машины также имеют две разновидности:

Транспортные машины – которые используют механическую энергию для изменения положения объекта (его координат).

Технологические машины – использующие механическую энергию для преобразования формы, свойств, размеров и состояния объекта.

3. Информационные машины – машины, предназначенные для обработки и преобразования информации. Они подразделяются на:

Математические машины – преобразующие входную информацию в математическую модель исследуемого объекта.

Контрольно-управляющие машины – преобразующие входную информацию (программу) в сигналы управления рабочей или энергетической машиной.

4. Кибернетические машины – машины управляющие рабочими или энергетическими машинами, которые способны изменять программу своих действий в зависимости от состояния окружающей среды (т.е. машины обладающие элементами искусственного интеллекта).

Машинным агрегатом называется техническая система, состоящая из одной или нескольких соединенных последовательно или параллельно машин и предназначенная для выполнения каких-либо требуемых функций. Обычно в состав машинного агрегата входят: двигатель, передаточный механизм и рабочая или энергетическая машина. В настоящее время в состав машинного агрегата часто включается контрольно-управляющая или кибернетическая машина. Передаточный механизм в машинном агрегате необходим для согласования механических характеристик двигателя с механическими характеристиками рабочей или энергетической машины.

 

Рис.1 Схема машинного агрегата.

Наряду с машинами, в промышленном производстве участвуют разнообразные устройства, осуществляющие рабочие процессы, не связанные с механическим движением, (например, атомные реакторы, машины химических производств, механизмы медицинских аппаратов, заменяющие физиологические функции органов человека). В этих устройствах совершаются электронные процессы, протекают химические реакции или происходит перенос теплоты, а механическое движение либо отсутствует, либо имеет второстепенное значение. Такого рода устройства называются аппаратами.

Применяются также приборы – устройства, которые дополняют или заменяют человека в области интеллектуальной деятельности. Таковы измерительные приборы, управляющие устройства, приборы для передачи и преобразования информации. Некоторые из них принято называть машинами, например, электронные вычислительные машины.

Классификация механизмов.

Механизмом называется система определенным образом взаимосвязанных тел, предназначенных для преобразования движения одного или нескольких твёрдых тел в требуемые движения других твёрдых тел.

Механизмы не совершают полезной работы. Они предназначены только для осуществления требуемых законов движения их звеньев. Машины и механизмы взаимно обратимы друг в друга. Так, например, включенный, но не обрабатывающий деталь токарный станок является механизмом, но как только на нем начинается обработка детали, он станет машиной.

Механизмы классифицируются по следующим признакам:

1. По области применения и функциональному назначению:

– механизмы летательных аппаратов;

– механизмы станков;

– механизмы кузнечных машин и прессов;

– механизмы двигателей внутреннего сгорания;

– механизмы промышленных роботов (манипуляторы);

– механизмы компрессоров;

– механизмы насосов и т.д.

2. По виду передаточной функции на механизмы:

– с постоянной передаточной функцией;

– с переменной передаточной функцией:

с нерегулируемой передаточной функцией (синусные, тангенсные);

с регулируемой передаточной функцией:

со ступенчатым регулированием (коробки передач);

с бесступенчатым регулированием (вариаторы).

3. По виду преобразования движения на механизмы преобразующие:

– вращательное во вращательное:

– редукторы (вх >вых);

– мультипликаторы (вх <вых);

– муфты (вх =вых);

– вращательное в поступательное;

– поступательное во вращательное;

– поступательное в поступательное.

4. По движению и расположению звеньев в пространстве:

– пространственные;

– плоские;

– сферические.

Все механизмы являются пространственными механизмами, часть механизмов, звенья которых совершают движение в плоскостях параллельных одной плоскости, являются одновременно и плоскими, другая часть механизмов, звенья которых движутся по сферическим поверхностям экивидистантным какой-либо одной сфере, являются одновременно и сферическими.

5. По изменяемости структуры механизма на механизмы:

– с неизменяемой структурой;

– с изменяемой структурой.

В процессе работы кривошипно-ползунного механизма насоса его структурная схема все время остается неизменной. В механизмах манипуляторов в процессе работы структурная схема механизма может изменяться. Так если промышленный робот выполняет сборочные операции, например, вставляет цилиндрическую деталь в отверстие, то при транспортировке детали его манипулятор является механизмом с открытой или разомкнутой кинематической цепью. В тот момент, когда деталь вставлена в отверстие, кинематическая цепь замыкается, структура механизма изменяется, подвижность уменьшается на число связей во вновь образованной кинематической паре деталь-стойка.

6. По числу подвижностей механизма:

– с одной подвижностью W=1;

– с несколькими подвижностями W>1

– суммирующие (интегральные);

– разделяющие (дифференциальные).

7. По виду кинематических пар (КП):

– с низшими КП (все КП механизма низшие);

– с высшими КП (хотя бы одна КП высшая);

– шарнирные (все КП механизма вращательные - шарниры).

8. По способу передачи и преобразования потока энергии:

– фрикционные (сцепления);

– зацеплением;

– волновые (создание волновой деформации);

– импульсные.

9. По форме, конструктивному исполнению и движению звеньев:

– рычажные;

– зубчатые;

– кулачковые;

– планетарные;

– манипуляторы.

Основное назначение механизма - осуществление технологической (рабочей) операции в результате движения его элементов.

Элементами механизма являются звенья и кинематические пары.

Классификация звеньев

Звеном называется одно или несколько жёстко соединённых твёрдых тел входящих в состав механизмов.

Звенья могут быть монолитными твёрдыми телами или состоять из нескольких неподвижно соединённых деталей, образующих неразъемное или разъемное соединение, не допускающее между деталями относительного движения.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного материала одной марки, без применения сборочных операций (сваривания, склепывания, свинчивания, склеивания и т.д.), которое не может быть разделено на более мелкие части без нарушения возможности исполнения ими своих функций.

Звенья механизмов на схемах изображают упрощенно в виде линий или геометрических фигур и нумеруют арабскими цифрами.

В процессе работы механизма его звенья либо имеют определённое движение, либо неподвижны.

В механизмах можно выделить неподвижное звено, относительно которого совершают определенное движение в пространстве, и звенья подвижные (их классификация приведена в табл.1.). Неподвижно звено называется стойкой. Роль стойки, например, в токарном станке выполняет его станина, в автомобилях – шасси или кузов, в редукторах – корпус. На схемах механизмов нумерация звеньев обычно выполняется со стойки.

В зависимости от характера движения и назначения подвижные звенья механизма имеют определённые названия.

Вращающееся звено рычажного механизма, совершающее полный оборот вокруг неподвижной оси, называется кривошипом.

Вращающееся звено рычажного механизма, совершающее вокруг неподвижной оси колебательное движение, называется коромыслом.

Звено рычажного механизма, образующее соединение только с подвижными звеньями и совершающее плоскопараллельное движение, называется шатуном.

Звено рычажного механизма, совершающее поступательное движение по неподвижной направляющей, называется ползуном.

Звено рычажного механизма, поступательно перемещающееся по подвижной направляющей, называется камнем кулисы, а сама направляющая - кулисой. Кулиса может совершать вращательное, колебательное, поступательное и плоскопараллельное движение.

Качающийся ползун – звено, образующее поступательную пару со штоком и вращательную пару со стойкой.

Шток - звено, входящее в поступательную пару со качающейся шайбой.

Звено механизма, имеющее элемент высшей пары, выполненный в виде поверхности переменной кривизны, называется кулачком.

Толкатель – звено, совершающее поступательное или колебательное движение и образующее высшую пару с кулачком.

Зубчатое колесо – звено с замкнутой на нем системой выступов, обеспечивающее взаимодействие с соответствующими выступами другого звена.

Фрикционное колесо – звено, которое осуществляет передачу движения за счет сил трения между прижимаемыми к нему телами.

Рейка – подвижное звено, у которого два размера значительно меньше третьего. На рейке могут быть нарезаны зубья, в этом случае она называется зубчатой рейкой.

В таблице 1 приведены условные изображения звеньев в соответствии с ГОСТ 2.703-68.

 

 

Таблица 1. Основные виды звеньев механизмов

№ п/п Название Условное обозначение Движение Особенности
  Стойка Отсутствует -
  Стойка Отсутствует -
  Кривошип Вращательное Полный оборот
  Шатун Сложное Нет кинематических пар, связанных со стойкой
  Коромысло Колебательное Неполный оборот
  Ползун Возвратно-поступательное Направляющая неподвижна
  1 Кулиса 2 Камень Вращательное, поступательное Направляющая подвижна
  1 Кулиса 2 Камень Сложное Направляющая подвижна

 

Продолжение таблицы 1
№ п/п Название Условное обозначение Движение Особенности
  1 Кулиса 2 Камень Возвратно-поступательное Направляющая подвижна
  1 Шток 2 Качающийся ползун Колебательное, вращательное и поступательное Ползун вращается
  1 Кулачок 2 Толкатель Вращательное, колебательное Профиль определяет закон движения ведомого звена
  1 Кулачок 2 Толкатель Возвратно-поступательное Профиль определяет закон движения ведомого звена
  Зубчатое колесо Вращательное, колебательное Зубчатый контур
  Фрикционное колесо Вращательное, колебательное  
  Рейка Возвратно-поступательное Может иметь зубчатый контур

 

По характеру расположения звеньев в механизме различают:

Входные – звенья, которым сообщается движение, преобразуемое в требуемые движения других звеньев механизма.

Выходные – звенья, совершающие движения, для выполнения которых предназначен механизм, и, непосредственно воздействующие на обрабатываемый материал или среду.

Промежуточные – звенья, расположенные между входными и выходными звеньями. Количество промежуточных (соединительных) звеньев, как правило, определяется сложностью механизмов.

Начальное звено – звено, которому приписывается одна или несколько обобщенных координат механизма. За начальное звено принимается такое, с которого проще осуществить анализ механизма.

Ведущее – звено, для которого в данный момент времени сумма элементарных работ приложенный к нему внешних сил является положительной.

Ведомое – звено, для которого в данный момент времени сумма элементарных работ приложенный к нему внешних сил является отрицательной или равной нулю.

Звенья механизма совершают взаимосвязанные движения, обусловленные тем, что они соединены друг с другом определенным образом.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторная работа № 1

 

Содержание отчета.

Отчет о работе должен содержать краткие теоретические сведения о рассматриваемых механизмах.

 

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение машинного агрегата.

2. Как классифицируются машины по выполняемым рабочим процессам?

3. Как классифицируются механизмы по методам расчета?

4. Как классифицируются механизмы по конструктивным и функциональным признакам?

5. Дайте определение рычажного механизма. Приведите схемы рычажных механизмов.

6. Какой механизм называется:

- кривошипно–коромысловым;

- двухкривошипным;

- двухкоромысловым;

- шарнирным четырехзвенником;

- кривошипно-ползунным;

- кулисным;

- механизмом качающегося ползуна;

- синусным механизм;

- тангенсным механизм.

7. Какие механизмы называются кулачковыми? Особенности кулачковых механизмов и их назначение.

Приведите схемы плоских кулачковых механизмов:

- с различными способами замыкания высшей кинематической пары;

- с различными видами законов движения кулачка;

- с различными видами законов движения толкателя.

8. Какой механизм называется зубчатым? Особенности зубчатых передач и их назначение:

- цилиндрической;

- конической;

- винтовой;

- червячной;

- зубчато-рычажных механизмов.

Приведите их схемы.

9. Какие механизмы называются механизмами прерывистого движения. Особенности механизмов прерывистого движения и их назначение.

 

Лабораторная работа № 2.

Библиографический список

1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988.

2. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин.: Учебное пособие для втузов / С.А.Попов, Г.А.Тимофеев; под ред. К.В.Фролова. / – 5-е изд., перераб. и доп. – М.; Высш. школа, 2004.

3. Марченко С.И., Марченко Е.П., Логинова Н.В. Теория механизмов и машин. /серия «Сдаем экзамен»– Ростов на Дону: Феникс, 2003.

4. Смелягин А.И. Теория механизмов и машин. Курсовое проектирование: Учебное пособие. – ИНФРА – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. (Серия высшее образование).

5. С.П.Волков Техническая механика. Курсовое проектирование. Часть первая: Учебное пособие. – Благовещенск: Изд-во АмГУ,2008.

6. Луганцева Т.А., Сергиенко Г.И. Структурный анализ механизмов. Методические указания. Благовещенск: Изд-во АмГУ,1991.

 

 

ВВЕДЕНИЕ В СТРОЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ

 

Учебное пособие

 

Благовещенск

 

ББК 34.42я73 Печатается по решению

Л 72 редакционно-издательского совета

В 68 энергетического факультета

Амурского государственного Университета

 

Луганцева Т.А., Волков С.П.

 

Введение в строение механизмов. Учебное пособие. –

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2010.

 

В пособии рассмотрен материал, который относится к разделe «Структурный анализ механизмов» (Первый модуль блочно-модульной системы обучения).

В пособии изложена методика структурного анализа плоских рычажных механизмов и механизмов, содержащих высшие кинематические пары. Приведены задания для расчетно-графических работ и самостоятельной работы студентов.

Пособие пригодно также для выполнения лабораторных работ и курсовых проектов.

Пособие предназначено для студентов всех специальностей и форм обучения университета, изучающих дисциплины «Теория механизмов и машин» и «Прикладная механика».

 

Рецензент: Г.А.Лаврушин, зав. кафедрой «Основы конструирования и проектирования» Дальневосточного государственного технического университета, докт. техн. наук, профессор.

 

© Амурский государственный университет, 2010

© Луганцева Т.А., Волков С.П.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. Основы структуры механизмов 4

1.1. Классификация машин 5

1.2. Классификация механизмов 7

1.3. Классификация звеньев 10

1.4. Классификация кинематических пар 14

1.5. Классификация кинематических цепей 19

1.6. Структурная и кинематическая схема механизма 21

1.7. Степень подвижности механизма 22

1.8. Структурная классификация механизмов 24

1.9. Избыточные связи и местные подвижности 29

1.10Замена высших кинематических пар низшими 33

1.11. Алгоритм структурного анализа по Ассуру-Артоболевскому 34

2. Лабораторные работы 39

2.1. Основные виды механизмов 39

2.2.Составление структурных и кинематических схем механизмов 39

3. Библиографический список 44

Приложение 1 45

Приложение 2 51

 

ВВЕДЕНИЕ

Теория механизмов и машин есть наука, изучающая строение, кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом.

Первая группа проблем теории механизмов посвящена исследованию структурных, кинематических и динамических свойств машин, т.е. анализу.

Движение механизмов зависит от их строения и сил, действующих на них. Поэтому удобно проблемы анализа разбить на три составные части: структурный, кинематический и динамический.

Классификация механизмов по их структуре является одни из основных разделов курса «Теория механизмов и машин». Это позволяет создать единый метод кинематического и кинетостатического исследования механизмов.

ОСНОВЫ СТРУКТУРЫ МЕХАНИЗМОВ

Под структурой механизма понимается совокупность его элементов и отношений между ними, т.е. совокупность звеньев, групп или типовых механизмов и подвижных или неподвижных соединений. Геометрическая структура механизма полностью описывается заданием геометрической формы его элементов, их расположения, указания вида связей между ними. Структура механизма может быть на разных стадиях проектирования описываться различными средствами, с разным уровнем абстрагирования: на функциональном уровне - функциональная схема, на уровне звеньев и структурных групп - структурная схема и т.п.

Исследование механизмов и машин обычно начинают со структурного анализа механизмов, который предусматривает:

- определение видового и количественного состава механизмов: подвижных звеньев, классификацию кинематических пар и кинематических цепей;

- определение числа степеней свободы (подвижности) механизма;

- составление формулы структурного строения механизма;

- определение класса и порядка всего механизма;

- определение последовательности проведения кинематического и динамического анализа механизмов.

Классификация машин

Современное развитие производства неразрывно связано с созданием машин, механизмов, передач, которые облегчают труд человека и повышают его производительность. По мере развития техники содержание понятия машина многократно уточнялось и трансформировалось. Современное понятие машины по предложении. И.И.Артоболевского определяют следующим образом.

Машина – техническое устройство, выполняющее преобразование энергии, материалов и информации с целью облегчения физического и умственного труда человека, повышения его качества и производительности, путем частичной и ли полной замены человека в его трудовых или физиологических функциях.

Машина обязательно совершает полезную работу. Отличительным признаком машины является перемещение рабочих органов, то есть осуществляется механическое движение, связанное с выполнением того или иного рабочего процесса.

Существуют следующие виды машин:

1. Энергетические машины – преобразующие энергию одного вида в энергию другого вида. Эти машины бывают двух разновидностей:

Двигатели – которые преобразуют любой вид энергии в механическую (например, электродвигатели преобразуют электрическую энергию, двигатели внутреннего сгорания преобразуют энергию расширения газов при сгорании в цилиндре).

Генераторы – которые преобразуют механическую энергию в энергию другого вида (например, электрогенератор преобразует механическую энергию паровой или гидравлической турбины в электрическую).

2. Рабочие машины – использующие механическую энергию для совершения работы по перемещению и преобразованию материалов. Эти машины также имеют две разновидности:

Транспортные машины – которые используют механическую энергию для изменения положения объекта (его координат).

Технологические машины – использующие механическую энергию для преобразования формы, свойств, размеров и состояния объекта.

3. Информационные машины – машины, предназначенные для обработки и преобразования информации. Они подразделяются на:

Математические машины – преобразующие входную информацию в математическую модель исследуемого объекта.

Контрольно-управляющие машины – преобразующие входную информацию (программу) в сигналы управления рабочей или энергетической машиной.

4. Кибернетические машины – машины управляющие рабочими или энергетическими машинами, которые способны изменять программу своих действий в зависимости от состояния окружающей среды (т.е. машины обладающие элементами искусственного интеллекта).

Машинным агрегатом называется техническая система, состоящая из одной или нескольких соединенных последовательно или параллельно машин и предназначенная для выполнения каких-либо требуемых функций. Обычно в состав машинного агрегата входят: двигатель, передаточный механизм и рабочая или энергетическая машина. В настоящее время в состав машинного агрегата часто включается контрольно-управляющая или кибернетическая машина. Передаточный механизм в машинном агрегате необходим для согласования механических характеристик двигателя с механическими характеристиками рабочей или энергетической машины.

 

Рис.1 Схема машинного агрегата.

Наряду с машинами, в промышленном производстве участвуют разнообразные устройства, осуществляющие рабочие процессы, не связанные с механическим движением, (например, атомные реакторы, машины химических производств, механизмы медицинских аппаратов, заменяющие физиологические функции органов человека). В этих устройствах совершаются электронные процессы, протекают химические реакции или происходит перенос теплоты, а механическое движение либо отсутствует, либо имеет второстепенное значение. Такого рода устройства называются аппаратами.

Применяются также приборы – устройства, которые дополняют или заменяют человека в области интеллектуальной деятельности. Таковы измерительные приборы, управляющие устройства, приборы для передачи и преобразования информации. Некоторые из них принято называть машинами, например, электронные вычислительные машины.

Классификация механизмов.

Механизмом называется система определенным образом взаимосвязанных тел, предназначенных для преобразования движения одного или нескольких твёрдых тел в требуемые движения других твёрдых тел.

Механизмы не совершают полезной работы. Они предназначены только для осуществления требуемых законов движения их звеньев. Машины и механизмы взаимно обратимы друг в друга. Так, например, включенный, но не обрабатывающий деталь токарный станок является механизмом, но как только на нем начинается обработка детали, он станет машиной.

Механизмы классифицируются по следующим признакам:

1. По области применения и функциональному назначению:

– механизмы летательных аппаратов;

– механизмы станков;

– механизмы кузнечных машин и прессов;

– механизмы двигателей внутреннего сгорания;

– механизмы промышленных роботов (манипуляторы);

– механизмы компрессоров;

– механизмы насосов и т.д.

2. По виду передаточной функции на механизмы:

– с постоянной передаточной функцией;

– с переменной передаточной функцией:

с нерегулируемой передаточной функцией (синусные, тангенсные);

с регулируемой передаточной функцией:

со ступенчатым регулированием (коробки передач);

с бесступенчатым регулированием (вариаторы).

3. По виду преобразования движения на механизмы преобразующие:

– вращательное во вращательное:

– редукторы (вх >вых);

– мультипликаторы (вх <вых);

– муфты (вх =вых);

– вращательное в поступательное;

– поступательное во вращательное;

– поступательное в поступательное.

4. По движению и расположению звеньев в пространстве:

– пространственные;

– плоские;

– сферические.

Все механизмы являются пространственными механизмами, часть механизмов, звенья которых совершают движение в плоскостях параллельных одной плоскости, являются одновременно и плоскими, другая часть механизмов, звенья которых движутся по сферическим поверхностям экивидистантным какой-либо одной сфере, являются одновременно и сферическими.

5. По изменяемости структуры механизма на механизмы:

– с неизменяемой структурой;

– с изменяемой структурой.

В процессе работы кривошипно-ползунного механизма насоса его структурная схема все время остается неизменной. В механизмах манипуляторов в процессе работы структурная схема механизма может изменяться. Так если промышленный робот выполняет сборочные операции, например, вставляет цилиндрическую деталь в отверстие, то при транспортировке детали его манипулятор является механизмом с открытой или разомкнутой кинематической цепью. В тот момент, когда деталь вставлена в отверстие, кинематическая цепь замыкается, структура механизма изменяется, подвижность уменьшается на число связей во вновь образованной кинематической паре деталь-стойка.

6. По числу подвижностей механизма:

– с одной подвижностью W=1;

– с несколькими подвижностями W>1

– суммирующие (интегральные);

– разделяющие (дифференциальные).

7. По виду кинематических пар (КП):

– с низшими КП (все КП механизма низшие);

– с высшими КП (хотя бы одна КП высшая);

– шарнирные (все КП механизма вращательные - шарниры).

8. По способу передачи и преобразования потока энергии:

– фрикционные (сцепления);

– зацеплением;

– волновые (создание волновой деформации);

– импульсные.

9. По форме, конструктивному исполнению и движению звеньев:

– рычажные;

– зубчатые;

– кулачковые;

– планетарные;

– манипуляторы.

Основное назначение механизма - осуществление технологической (рабочей) операции в результате движения его элементов.

Элементами механизма являются звенья и кинематические пары.

Классификация звеньев

Звеном называется одно или несколько жёстко соединённых твёрдых тел входящих в состав механизмов.

Звенья могут быть монолитными твёрдыми телами или состоять из нескольких неподвижно соединённых деталей, образующих неразъемное или разъемное соединение, не допускающее между деталями относительного движения.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного материала одной марки, без применения сборочных операций (сваривания, склепывания, свинчивания, склеивания и т.д.), которое не может быть разделено на более мелкие части без нарушения возможности исполнения ими своих функций.

Звенья механизмов на схемах изображают упрощенно в виде линий или геометрических фигур и нумеруют арабскими цифрами.

В процессе работы механизма его звенья либо имеют определённое движение, либо неподвижны.

В механизмах можно выделить неподвижное звено, относительно которого совершают определенное движение в пространстве, и звенья подвижные (их классификация приведена в табл.1.). Неподвижно звено называется стойкой. Роль стойки, например, в токарном станке выполняет его станина, в автомобилях – шасси или кузов, в редукторах – корпус. На схемах механизмов нумерация звеньев обычно выполняется со стойки.

В зависимости от характера движения и назначения подвижные звенья механизма имеют определённые названия.

Вращающееся звено рычажного механизма, совершающе


Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.207 с.