Кулачковые механизмы. Кочегаров Б.Е - 7 стр.

UptoLike

7
практически любой используемой в технике непрерывной математи-
ческой зависимостью.
По своему назначению кулачковые механизмы подразделяют-
ся на функциональные и позиционные.
Назначение функциональных кулачковых механизмов - вос-
произведение заданного закона движения выходного звена.
Позиционные кулачковые механизмы предназначены для пе-
ревода выходного звена из одного крайнего положения в другое.
При синтезе схемы функционального кулачкового механизма
задается закон движения выходного звена (функция положения ме-
ханизма), для позиционного кулачкового механизма задается закон
изменения ускорения выходного звена или аналога ускорения (вто-
рая передаточная функция механизма) при известных кинематиче-
ских параметрах движения входного звена.
Задача по синтезу схемы кулачкового механизма решается в
два этапа.
Первый этап: исходя из условия ограничения углов давления
max
γ , при удалении и приближении толкателя, определяют основные
габаритные размеры кулачкового механизма.
Независимыми параметрами, подлежащими определению на
первом этапе решения задачи, являются минимальный теоретиче-
ский радиус
теор
r
max
кулачка, смещение
e
толкателя и положение оси
О вращения кулачка (ползунная схема кулачкового механизма); ми-
нимальный радиус
теор
r
max
кулачка, положение оси О вращения ку-
лачка, расстояние между осями вращения толкателя и кулачка (ко-
ромысловая схема кулачкового механизма).
Второй этап: методом обращения движения кулачкового
механизма производится построение профилей кулачка, обеспечи-
вающих удаление и приближение толкателя по заданному закону.
Исходными величинами при синтезе схемы кулачкового меха-
низма являются:
1) Циклограмма работы кулачкового механизма, устанавли-
вающая, как уже отмечалось, взаимосвязь фазовых углов
кулачка с перемещениями толкателя;
2) Величина перемещения толкателя (его ход);
3) Законы движения толкателя на этапах удаления и прибли-
жения;
4) Наибольшие углы давления на этапах удаления и прибли-
жения;
5) Радиус ролика толкателя.
                                                                 7


практически любой используемой в технике непрерывной математи-
ческой зависимостью.
         По своему назначению кулачковые механизмы подразделяют-
ся на функциональные и позиционные.
         Назначение функциональных кулачковых механизмов - вос-
произведение заданного закона движения выходного звена.
         Позиционные кулачковые механизмы предназначены для пе-
ревода выходного звена из одного крайнего положения в другое.
         При синтезе схемы функционального кулачкового механизма
задается закон движения выходного звена ( функция положения ме-
ханизма), для позиционного кулачкового механизма задается закон
изменения ускорения выходного звена или аналога ускорения ( вто-
рая передаточная функция механизма) при известных кинематиче-
ских параметрах движения входного звена.
         Задача по синтезу схемы кулачкового механизма решается в
два этапа.
         Первый этап: исходя из условия ограничения углов давления
γ max , при удалении и приближении толкателя, определяют основные
габаритные размеры кулачкового механизма.
         Независимыми параметрами, подлежащими определению на
первом этапе решения задачи, являются минимальный теоретиче-
             теор
ский радиус rmax  кулачка, смещение e толкателя и положение оси
О вращения кулачка (ползунная схема кулачкового механизма); ми-
                    теор
нимальный радиус   rmax  кулачка,   положение оси О вращения ку-
лачка, расстояние между осями вращения толкателя и кулачка ( ко-
ромысловая схема кулачкового механизма).
            Второй этап: методом обращения движения кулачкового
механизма производится построение профилей кулачка, обеспечи-
вающих удаление и приближение толкателя по заданному закону.
      Исходными величинами при синтезе схемы кулачкового меха-
низма являются:
      1) Циклограмма работы кулачкового механизма, устанавли-
         вающая, как уже отмечалось, взаимосвязь фазовых углов
         кулачка с перемещениями толкателя;
      2) Величина перемещения толкателя (его ход);
      3) Законы движения толкателя на этапах удаления и прибли-
         жения;
      4) Наибольшие углы давления на этапах удаления и прибли-
         жения;
      5) Радиус ролика толкателя.