机械设计基础3.ppt
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1、3凸轮机构,3.1 凸轮机构的应用和类型,3.3 凸轮机构的压力角,3.2 从动件的常用运动规律,3.4 图解法设计凸轮轮轮廓,3.5解析法设计凸轮轮轮廓,凸轮机构是一种由凸轮、从动件和机架所组成的传动机构。,3.1 凸轮机构的应用和类型,凸轮机构能实现预期的运动规律,在自动化和半自动化机械中应用非常广泛。内燃机的配气用的是凸轮机构,当凸轮转动时,移动从动件2作间歇的上下运动,从而实现气门在规定的时间的开启与闭合。,一、凸轮机构的应用,一、凸轮机构的类型1按凸轮的形状分(1)盘形凸轮 是一个绕固定轴线转动并且具有变化半径的盘形零件。(2)移动凸轮 当盘形凸轮的回转中心趋于无穷远时,凸轮相对机架
2、作直线运动。(3)圆柱凸轮 将移动凸轮卷成圆柱体即成为圆柱凸轮。,在对开印刷机中的应用,在胶印机中的应用,在内燃机中的应用,圆柱凸轮的应用,2、按照从动件形状分:(1)尖顶从动件 尖顶能与复杂的凸轮轮廓保持接触,能实现任意预期的运动规律。但尖顶与凸轮是点接触,磨损快,只宜用于受力不大的低速凸轮机构。(2)滚子从动件 为了克服尖顶从动件的缺点,在从动件的尖顶处安装一个滚子,即成为滚子从动件。滚子和凸轮轮廓之间为滚动摩擦,耐磨损,可承受较大载荷。,(3)平底从动件 这种从动件与凸轮轮廓表面接触的端面为一平面。显然不能与凹陷的凸轮轮廓相接触。这种从动件的优点是:当不考虑摩擦时,凸轮与从动件之间的作用
3、力始终与从动件的平底相垂直,压力角始终为零,传动效率较高,且接触面间易形成油膜,利于润滑,故常高速凸轮机构。以上三种从动件都可以相对机架作往复直线运动或摆动。,对心移动盘形凸轮机构,偏心移动盘形凸轮机构,摆动盘形凸轮机构,移动凸轮机构,圆柱凸轮机构,3.1.2 凸轮机构的类型,(a)平面图,(1)偏置直动尖底从动件盘形凸轮机构,(b)三维图,图3.1.2F2偏置直动尖底从动件盘形凸轮机构,二维动画,(2)摆动滚子从动件盘形凸轮机构,图3.1.2F6摆动滚子从动件盘形凸轮机构,三维动画,(3)摆动平底从动件盘形凸轮机构,图3.1.2F7摆动平底从动件盘形凸轮机构,弹簧力,利用弹簧力或凸轮上的凹槽
4、来使凸轮与从动件始终保触。,等宽凸轮机构,凹槽,三种特殊的凸轮机构,等径凸轮机构,共轭凸轮机构,凸轮机构的优点为:只需设计适当的凸轮轮廓,便可使从动件得到所需的复杂的运动规律,并且结构简单、紧凑,设计方便,在自动化和半自动化机械中应用非常广泛。它的缺点是凸轮轮廓与从动件之间为点接触或线接触,易磨损,所以通常多用于传力不大的控制机构。,3.2 从动件的常用运动规律,图3.5对心直动尖顶从动件盘形凸轮机构,r0,0,01,0,02,A,D,C,B,1,B,O,t,S,3.2.1 凸轮机构的名词术语,0称为推程运动角。01称为远休止角。0称为回程运动角。02称为近休止角。,3.2.1 凸轮机构的名词
5、术语,图3.5对心直动尖顶从动件盘形凸轮机构,r0,0,01,0,02,A,D,C,B,1,B,O,t,S,推程或回程时,从动件的位移 S(或角位移)、速度V(或角速度2)、加速度a(或角加速度2)随时间t的变化规律由设计任务规定。,S=S()=S(t)(位移规律)V=V()=V(t)(速度规律)a=a()=a(t)(加速度规律),(1)多项式运动(等速运动、等加速等减速等)规律的一般表达式为,下面介绍多项式运动规律、三角函数运动规律的函数形式以及传动特征。,(2)余弦加速度运动(简谐运动)规律为,(3)正弦加速度运动规律为,3.2.2 从动件的常用运动规律,重点:如何根据从动件的运动规律(2
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