КВ3В2 =
= · 0,2 = 22,9 ммnB3D =
= · 0,2 = 26,3 ммаВ3 = (πb3) · μа = 52,2 · 0,1 = 5,22 м/с2
аВ3Dt = tB3D · μа = 45,1 · 0,1 = 4,51 м/с2
аВ3В2r = rB3B2 · μа = 76,8 · 0,1 = 7,68 м/с2
; (πс3) = = = 143,8 ммаС3 = (πс3) · μа = 143,8 · 0,1 = 14,38 м/с2
__ __ ___
аЕ = аС3 + аС3E
аС3E = с3е · μа = 53,7 · 0,1 = 5,37 м/с2
аЕ = (πе) · μа = 133,4 · 0,1 = 13,34 м/с2
ε1 = 0
ε2 = ε3 =
= = 17,3 c-2ε4 = 0
ε5 = 0
5.3. План ускорений для левого крайнего положения.
__ ____ ___
аВ3 = аВ3Dt = аВАn
аВ3 = 5,52 м/с2
; (πс3) = = = 107,6 ммаС3 = (πс3) · μа = 107,6 · 0,1 = 10,76 м/с2
аС3E = с3е · μа = 38,6 · 0,1 = 3,86 м/с2
аЕ = (πе) · μа = 100,4 · 0,1 = 10,04 м/с2
ε2 = ε3 =
= = 15,3 c-25.4 План ускорений для правого крайнего положения
аВ3 = аВ3Dt = аВАn
аВ3 = 5,52 м/с2
; (πс3) = = = 107,6 ммаС3 = (πс3) · μа = 107,6 · 0,1 = 10,76 м/с2
аС3E = с3е · μа = 38,6 · 0,1 = 3,86 м/с2
аЕ = (πе) · μа = 100,4 · 0,1 = 10,04 м/с2
ε2 = ε3 =
= = 15,3 c-26. Кинетостатический расчет механизма
6.1 Определение сил инерции и сил тяжести звеньев
Силы тяжести
, приложены в центрах масс S3, S5 звеньев и направлены вертикально вниз. Рассчитаем модули этих сил:G3 = m3 · g = 22 · 9,8 = 216 H
G5 = m5 · g = 26 · 9,8 = 255 H
При определении сил инерции и моментов сил инерции воспользуемся построенным планом ускорений для нахождения ускорений центров масс звеньев.
; (πs3) = = = 11,5 ммаS3 = (πs3) · μа = 11,5 · 0,1 = 1,15 м/с2
aS5 = aЕ = 1,72 м/с2
Теперь рассчитаем модули сил инерции.
Звено 3 совершает вращательное движение.
FИ3 = m3 · aS3 = 22 · 1,15 = 25,3 H
MИ3 = JS3 · ε3 = 0,4 · 2,1 = 0,84 H · м
Звено 5 совершает поступательное движение.
FИ5 = m5 · aS5 = 26 · 1,72 = 44,72 Н
Сила инерции FИ3 приложена в центре масс S3 звена 3 и направлена противоположно ускорению аS3. Сила инерции FИ5 приложена в центре масс S5 звена 5 и направлена противоположно ускорению аS5. Момент сил инерции MИ3 по направлению противоположен угловому ускорению ε3.
6.2 Определение реакций в кинематической паре 4-5
№ | Что определяется | Каким уравнением | Для какого звена |
1. | =0 | 4, 5 | |
2. | (или ) | =0 | 4 |
3. | 5 | ||
4. | (или ) | =0 | 4 (или 5) |
___ __ __ __ __ __
1.
μF = F / f = 1250 / 125 = 10 Н / мм
F40 = f40 · μF = 129,5 · 10 = 1295 H
F50 = f50 · μF = 25,5 · 10 = 255 H
___ __ __ __
2.
__ ___ ___
F43 = -F40
F43 = 1295 H
3.
, откуда =0.__ __
4.F45 = F43
F45 = 1295 H
6.3 Определение реакций в кинематической паре 3-2
№ | Что определяется | Каким уравнением | Для какого звена |
1. | 2,3 | ||
2. | =0 | 3 | |
3. | =0 | 2 | |
4. | 2 |
1. ,
=
=
= 477 Н2.
.F32 = f32 · μF = 75,8 · 10 = 758 H
F23 = -F32; F23 = 758 H
F30n = f30n · μF = 39,8 · 10 = 398 H
F30 = f30 · μF = 61,9 · 10 = 619 H
___ __ __
3.
F21 = -F23 = 758 H
4.
, откуда =0.6.4 Определение уравновешивающей силы на кривошипе 1
№ | Что определяется | Каким уравнением | Для какого звена |
1. | Fур | 1 | |
2. | 1 |
1.
, = = 703,9 Н2.
F10 = f10 · μF = 140,4 · 10 = 1404 H
7. Определение уравновешивающей силы с помощью рычага Жуковского
План скоростей для рассматриваемого рабочего положения механизма поворачиваем на 90° в сторону, противоположную вращению кривошипа.
Находим на плане скоростей точку s3, одноимённую точке S3 на механизме.