械原理第二章平面结构的运动分析(朱理).ppt
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1、,2.1 机构运动分析的任务、目的和方法,2.2 用速度瞬心法作机构的速度分析,2.3 用图解法作机构的速度及加速度分析,2.4 机构的运动图线,2.5 用解析法作机构的运动分析,第二章 平面机构的运动分析,思考题1,思考题2,机构运动分析的任务、目的和方法,任务,根据机构尺寸及原动件已知的运动规律,确定机构中从动件上某点的轨迹、位移、速度及加速度和构件的角位移、角速度及角加速度。,目的,了解已有机械的运动性能、设计新的机械和研究机械的动力性能。,方法,主要有图解法和解析法。,用速度瞬心法作机构的速度分析,1.瞬心及其位置确定,(1)速度瞬心:,速度瞬心: 即两构件上的瞬时等速重合点,用Pij
2、表示。,绝对瞬心:Vp=0,相对瞬心:Vp0 机构瞬心的数目为:,(2)瞬心的位置确定,2. 用瞬心法作速度分析,由瞬心定义确定瞬心的位置 P30图2-2,借助三心定理确定,以转动副相联,瞬心就在联接的中心处;,以移动副相联,瞬心就在垂直于其导路无穷远处;,以纯滚动高副相联,瞬心就在接触点处;,例1平面铰链四杆机构的速度分析,例2 凸轮机构的速度分析,有相对滑动的高副相联,瞬心就在过接触点的公法线上;,用图解法作机构的速度及加速度分析,1.基本原理和作法,(1)同一构件上两点间的运动关系,矢量方程,速度多边形及加速度多边形;,速度影像及加速度影像;,(2)两构件上重合点间的运动关系,矢量方程,
3、哥氏加速度的大小及方向;P38,2. 作速度及加速度分析,例: 柱塞唧筒六杆机构的速度及加速度分析,2.3.1 同一构件上两点间的速度和加速度分析,已知各杆的尺寸,原动件角速度w1 、a1后,,求构件2、3的角速度w2 、w3 , 角加速度a2 、 a3, C点、E点的速度vC、vE, C点、E点的加速度aC、aE。,由已知可确定B点速度、加速度。,连杆2作平面运动,,可分解为: 随基点 B的平动(牵连运动), 和绕基点B的转动(相对运动)。,1. 同一构件上两点间的速度分析,连杆2上C点的速度为:,方向:CD AB BC,大小: ? 1l1 ?(2lCB),可作图求解 vC、vCB。,p,c
4、,取v,作速度图:,b,2为顺时针方向,3为逆时针方向。,2的转向:,将 平移至机构图上C点,绕B点的转向即为2的转向。,vCB,分别取B、C为基点,得连杆2上E点的速度为:,方向:? EB EC,大小:? 2lEB 2lEC,可作图求解 vE。,p,c,作速度图得e点:,b,由作图过程有:BCE bce。,e,称bce为构件2的速度影像。,由速度矢量组成的多边形称为速度多边形。,速度多边形中p点称为速度极点。,BCD绕2转过90后与 bce方向一致,顶点顺序也相同。,p,c,b,速度多边形特性:,速度极点p点代表机构上所有速度为零的影像点。,构件上其他任一点M的绝对速度为:,M,m,如构件2
5、上C、B点间的相对速度为:,的方向为 bc。,e,2. 同一构件上两点间的加速度分析,由已知得B点的加速度为:,方向:? BA AB,大小:? 12lAB 1lAB,连杆2上C点的加速度为:,即:,方向: CD CD BA AB CB CB,大小: ?(3lCD) 22lCB ?(2lCB),可作图求解 atC、atCB。,CD CD BA AB CB CB, ? 22lCB ?,p,b,n1,n2,n3,c,取a,作加速度图:,2为逆时针方向,3为逆时针方向。,M,? EB EB EC EC,? 22lEB 2lEB 22lEC 2lEC,可作图求解aE,作加速度图得e点:,分别取B、C为基
6、点,得连杆2上E点的加速度aE为:,n2,p,b,n1,n2,n3,c,可以证明:BCE bce。,称bce为构件2的加速度影像。,由加速度矢量组成的多边形称为加速度多边形。,加速度多边形中p点称为加速度极点。,e,n2“,BCE与 bce顶点顺序相同。,M,n2,e,p,b,n1,n2,n3,c,加速度极点p点代表机构上所有加速度为零的影像点。,如构件上其他任一点M的绝对加速度为:,n2“,m,已知构件的加速度影像后,可求同一构件上任一点的加速度。,2.3.2 由移动副连接的两构件重合点间的速度和加速度分析,1. 求vB3、3,导杆机构,已知各杆的尺寸,原动件1角速度1 为常数,,求构件3上
7、B点的速度vB3、加速度aB3, 构件3的角速度3,角加速度3。,取B为重合点:B2,B3。,由运动合成原理,有:,方向:BC AB BC,大小: ? 1lAB ?,可作图求解 vB3、vB3B2。,由已知可确定B点速度vB(vB1=vB2)。,方向:BC AB BC,大小: ? 1lAB ?,取v,作速度图:,p,b3,b2,3为顺时针方向。,2=3,的方向为 b2b3,即CB 。,p,b3,b2,2. 求aB3、3,取B为重合点:B2,B3。,由运动合成原理,有:,由已知可确定B点加速度aB(aB1=aB2)。,因为,所以有:,方向:BC BC BA BC BC,大小:32lBC ? 12
8、lAB 22vB3B2 ?,可作图求解 atB3、arB3B2。,注意:哥氏加速度的大小及方向。,p,b3,b2,方向:BC BC BA BC BC,大小:32lBC ? 12lAB 22vB3B2 ?,取a,作加速度图:,k,n3,3为逆时针方向。,注意:,对具有同一转动的组成移动副的两构件上重合点间的运动进行求解时应:,1) 将这两构件看作为始终沿移动副导路方向作相对移动的两 个任意大的刚体平面;,2) 选择运动已知或运动方向已知的点作为重合点求解。,解题步骤:,1) 作机构运动简图,2) 速度分析,取l,作机构运动简图,确定位置。,选取研究对象,写速度矢量方程,,取v,作速度图;,3)
9、加速度分析,写加速度矢量方程;,取a,作加速度图。,例:已知摇块机构各构件尺寸,lAB=100mm,lAC=200mm,lBS2=86mm, 原动件匀角速度1=40 rad/s,12=90。试求图示位置时的3。,解:,1) 作机构运动简图,扩大构件3,取B为重合点:B2、B3,取v,作速度图:,p,b2,b3,2) 速度分析,取l,作机构运动简图,确定位置。,用图解法作机构的速度及加速度分析,p,b2,n,3) 加速度分析,取a,作加速度图:,b3,k,可知3(= 2)为顺时针。,用图解法作机构的速度及加速度分析,例:已知机构各构件尺寸,原动件角速度1为常数。 试求图示位置时的3、 3。,解:
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