Определим, из условия равенства элементарных работ (мощностей) приведенного момента и приводимых сил, приведенный момент от сил давления газов и сил тяжести звеньев для группы Ассура II22(2,3)(цилиндр С):
Для первого положения механизма:
1,4 кН·мРасчеты показывают, что влияние сил веса звеньев на значение приведенного момента незначительно ( <<2%) и им можно пренебречь. Учитывая также, что угол между вектором силы и вектором скорости точки приложения этой силы всегда равен 0° или 180°, расчетная формула для определения приведенного момента сил, действующих на группу Ассура II22(2,3), окончательно запишется:
.Выполним расчет
для двенадцати положений механизма, данные сведем в таблицу 1.Приведенный момент инерции
звеньев второй группы механизма, к которым относятся все звенья, кроме первого, определяется на основании равенства кинетической энергии звена приведения и приводимых звеньев:Для первого положения механизма:
= 0,2482 кг/м2
Выполним расчет
для двенадцати положений механизма, данные сведем в таблицы 2, 3.По результатам табличных расчетов строим графики:
Масштаб графика
по оси абсцисс при базе графика х = 300 мм равен:µφ = 2π/х = 6,28/300 = 0,0209 рад/мм.
Аналогично для графика
:µφ = 2π/х = 6,28/300 = 0,0209 рад/мм.
Таблица 1
Обозначение параметра | Положение механизма | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
, мм | 87 | 37 | 10 | 4 | 1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -1 | -4 | -18 |
µр’, кН/мм | 0,63 | |||||||||||
55 | 23 | 6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,06 | -0,06 | -0,1 | -0,6 | -2,5 | -11 | |
l1, м | 0,1 | |||||||||||
pb, мм | 50 | |||||||||||
pc, мм | 0 | 31 | 49 | 50 | 37,5 | 19 | 0 | 19 | 37,5 | 50 | 49 | 31 |
pc/pb | 0 | 0,62 | 0,98 | 1 | 0,75 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,75 | 1 | 0,98 | 0,62 |
, кН·м | 0 | 1,43 | 0,59 | 0,25 | 0,05 | 0,004 | 0 | -0,002 | -0,008 | -0,06 | -0,25 | -0,68 |
Масштабы по осям ординат приняты с учетом желаемых максимальных ординат:
µJ = 0,0032 (кг·м2)/мм; µм = 0,02 (кН·м)/мм.
График приведенного момента
от сил давления газов в цилиндре Е строится на основании циклограммы, из которой следует, что рабочий процесс в цилиндре Е по отношению к процессу в цилиндре С сдвинут на 180° угла поворота кривошипа.Основное условие установившегося движения – сумма работ всех внешних сил и моментов за цикл движения равна нулю, т.е. работа движущих сил Рд3 и Рд5 за цикл по величине равна работе сил сопротивления: |Ад|ц = |Ас|ц.
Работа движущих сил за цикл пропорциональна площади fд (мм2) под кривыми
и . Работа сил сопротивления за цикл, поскольку , равна: .Таблица 2
Обозначение параметра | Положение механизма | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
m2=m4, кг | 15 | |||||||||||
l1, м | 0,1 | |||||||||||
pb=pd, мм | 50 | |||||||||||
pS2, мм | 31 | 38 | 48 | 50 | 49 | 35 | 31 | 35 | 44 | 50 | 48 | 38 |
(pS2/pb)2 | 0,38 | 0,58 | 0,92 | 1 | 0,96 | 0,49 | 0,38 | 0,49 | 0,77 | 1 | 0,92 | 0,58 |
кг·м2 | 0,057 | 0,087 | 0,138 | 0,15 | 0,144 | 0,074 | 0,057 | 0,074 | 0,116 | 0,15 | 0,138 | 0,087 |
JS2=JS4, кг·м2 | 0,22 | |||||||||||
l2=l4, м | 0,4 | |||||||||||
(l1/l2)2=(l1/l4)2 | 0,0625 | |||||||||||
bc, мм | 50 | 44 | 26 | 0 | 26 | 44 | 50 | 44 | 26 | 0 | 26 | 44 |
(bc/pb)2 | 1 | 0,77 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,77 | 1 | 0,77 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,77 |
, кг·м2 | 0,0138 | 0,0106 | 0,0037 | 0 | 0,0037 | 0,0106 | 0,0138 | 0,0106 | 0,0037 | 0 | 0,0037 | 0,0106 |
m3=m5, кг | 12 |
Следовательно:
Мощность, снимаемая с вала кривошипа при установившемся режиме работы (без учета механического к.п.д.):
Таблица 3
Обозначение параметра | Положение механизма | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
pc, мм | 0 | 31 | 49 | 50 | 37,5 | 19 | 0 | 19 | 37,5 | 50 | 49 | 31 |
(pc/pb)2 | 0 | 0,38 | 0,96 | 1 | 0,56 | 0,14 | 0 | 0,14 | 0,56 | 1 | 0,96 | 0,38 |
, кг·м2 | 0 | 0,0456 | 0,1152 | 0,12 | 0,0672 | 0,0168 | 0 | 0,0168 | 0,0672 | 0,12 | 0,1152 | 0,0456 |
pS4, мм | 31 | 35 | 44 | 50 | 48 | 38 | 31 | 38 | 48 | 50 | 44 | 35 |
(pS4/pd)2 | 0,38 | 0,49 | 0,77 | 1 | 0,92 | 0,58 | 0,38 | 0,58 | 0,92 | 1 | 0,77 | 0,49 |
, кг·м2 | 0,057 | 0,074 | 0,116 | 0,15 | 0,138 | 0,087 | 0,057 | 0,087 | 0,138 | 0,15 | 0,116 | 0,074 |
ed, мм | 50 | 44 | 26 | 0 | 26 | 44 | 50 | 44 | 26 | 0 | 26 | 44 |
(ed/pd)2 | 1 | 0,77 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,77 | 1 | 0,77 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,77 |
, кг·м2 | 0,0138 | 0,0106 | 0,0037 | 0 | 0,0037 | 0,0106 | 0,0138 | 0,0106 | 0,0037 | 0 | 0,0037 | 0,0106 |
ре, мм | 0 | 19 | 37 | 50 | 49 | 31 | 0 | 31 | 49 | 50 | 37 | 19 |
(рe/pd)2 | 0 | 0,14 | 0,55 | 1 | 0,96 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0,96 | 1 | 0,55 | 0,14 |
, кг·м2 | 0 | 0,0168 | 0,066 | 0,12 | 0,1152 | 0,0456 | 0 | 0,0456 | 0,1152 | 0,12 | 0,066 | 0,0168 |
, кг·м2 | 0,1416 | 0,2446 | 0,4426 | 0,54 | 0,4718 | 0,2446 | 0,1416 | 0,2446 | 0,4438 | 0,54 | 0,4426 | 0,2446 |
По величине
строим график , а затем алгебраическим суммированием график суммарного приведенного момента .Строим график суммы работ
методом графического интегрирования графика . Масштаб ординат графика суммы работ: