Рисунок 7.4. Процесс запирания.
Приложим к основному звену потерянную силу
, и к клину - и запишем следующие зависимости, проектируя силы на направление движения основного звена 1:Для затвора:
(7.4.1) (7.4.2)Для клина:
(7.4.3) (7.4.4)Определим из уравнения (7.4.2)
и подставим в уравнение (7.4.1): (7.4.4) (7.4.5)Преобразуем это выражение:
(7.4.6)Аналогично из уравнения (7.4.4) определим
и подставим в уравнение (7.4.3). Преобразуя, находим: (7.4.7)Поделив уравнения (7.4.6) на (7.4.7) получим:
(7.4.8)Так как
,то
.Зная выражение для коэффициента передачи сил, легко найти значение передаточного отношения. Коэффициент передачи сил равен передаточному отношению, если связи идеальны. Тогда при
. (7.4.9)Для нашего механизма при
. (7.4.10)Определяем коэффициент приведения масс:
(7.4.11)7.5. ДВИЖЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ
При движении затвора в крайнее заднее положение он воздействует на отражатель с силой, перпендикулярной наклонной поверхности отражателя
, в результате которой возникает сила трения . Под действием этих сил отражатель поворачивается против часовой стрелки. Со стороны направляющих на затвор действует сила (равнодействующая всех сил по поверхности направляющих), в результате которой возникает сила трения . На затвор отражатель действует с силами, равными соответственно и , направленными в противоположную сторону.Рисунок 7.5. Поворот отражателя.
Для затвора:
(7.5.1) (7.5.2)Из уравнения (7.5.2) определяем
: (7.5.3)Подставляем полученное выражение (7.5.3) в уравнение (7.5.1):
(7.5.4)Для отражателя:
(7.5.5)Определяем из уравнения (7.5.5)
: (7.5.6)Поделив уравнения (7.5.6) на (7.5.3) получим:
(7.5.7)Так как
, то (7.5.8)Зная выражение для коэффициента передачи сил, легко найти значение передаточного отношения. Коэффициент передачи сил равен передаточному отношению, если связи идеальны. Тогда при
. (7.5.9)Для нашего механизма при
(7.5.10)Учитывая, что
определяем коэффициент приведения масс: (7.5.117.6. ДВИЖЕНИЕ АВТОСПУСКА В ОТКАТЕ
При движении затвора в крайнее заднее положение он воздействует на автоспуск с силой, перпендикулярной наклонной поверхности отражателя
, в результате которой возникает сила трения . Под действием этих сил автоспуск поворачивается по часовой стрелки. Со стороны направляющих на затвор действует сила (равнодействующая всех сил по поверхности направляющих), в результате которой возникает сила трения . На затвор автоспуск действует с силами, равными соответственно и , направленными в противоположную сторону.Рисунок 7.6. Поворот автоспуска.
Для затвора:
(7.6.1) (7.6.2)Из уравнения (7.6.2) определяем
: (7.6.3)Подставляем полученное выражение (7.6.3) в уравнение (7.6.1):
(7.6.4)Для автоспуска:
Определяем из уравнения (7.6.5)
: (7.6.6)Поделив уравнения (7.6.6) на (7.6.3) получим:
(7.6.7)Так как
, то (7.6.8)Зная выражение для коэффициента передачи сил, легко найти значение передаточного отношения. Коэффициент передачи сил равен передаточному отношению, если связи идеальны. Тогда при
. (7.6.9)Для нашего механизма при
(7.6.10)Учитывая, что
определяем коэффициент приведения масс: (7.6.11)7.7. ДВИЖЕНИЕ УПОРА В ОТКАТЕ
При движении затвора в крайнее заднее положение он воздействует на упора с силой, перпендикулярной наклонной поверхности отражателя
, в результате которой возникает сила трения . Под действием этих сил упор поворачивается против часовой стрелки. Со стороны направляющих на затвор действует сила (равнодействующая всех сил по поверхности направляющих), в результате которой возникает сила трения . На затвор упор действует с силами, равными соответственно и , направленными в противоположную сторону.