Проектирование механических, гидромеханических и гидрообъемных передач тракторов. Шарипов В.М. - 202 стр.

UptoLike

Составители: 

202
ные линии:
;222,01
1
== un
вм
333,01
2
=
=
un
вм
;
666,01
3
== un
вм
и
0,11
4
== un
вм
.
Построение кинематического плана ПКП в рассматриваемом
случае (рис. 3.45) целесообразно начинать со второй передачи
(
0,3
2
=u
;
333,01
2
== un
вм
), поскольку известно положение нулевой
прямой
0
1
=n
звена 1, а звено 3 входит в состав блокировочного
фрикциона. Следовательно, нулевая прямая
0
3
=
n
звена 3 проходит
через масштабную точку
e
. Тогда на кинематическом плане для по-
лучения рабочей точки ПКП на второй передаче необходимо провес-
ти нулевую прямую
0
3
=n
через масштабную точку
e
до пересечения
с нулевой прямой
0
1
=n
в точке 13, ордината которой равна
333,0=
вм
n
. Точка пересечения нулевых прямых
0
1
=n
и
0
3
=n
ста-
нет рабочей точкой
13, определяющей состояние ПКП на второй пе-
редаче.
Для определения состояния ПКП на первой передаче проведем
из точки
А пересечения нулевых прямых
0
3
=
n
и
0=
вм
n
нулевую
прямую
0
2
=n
звена 2 так, что при пересечении ее с нулевой пря-
мой
0
1
=n
звена 1 мы получаем рабочую точку 12, ордината которой
равна
222,01
1
== un
вм
. Полученная таким образом рабочая точка
12 определяет работу ПКП на первой передаче.
Так как звено
4 ПКП связано с блокировочным фрикционом, то
для получения рабочих точек, определяющих работу ПКП на третьей
и четвертой передачах проведем нулевую прямую
0
4
=n
звена 4 че-
рез масштабную точку
e
параллельно нулевой прямой
0
1
=n
. При
этом пересечение нулевых прямых
0
2
=
n
и
0
4
=
n
образует рабочую
точку
24, характеризующую состояние ПКП на третьей передаче
(
666,0=
вм
n
), а пересечение нулевых прямых
0
3
=
n
и
0
4
=n
образу-
ет рабочую точку
34, совпадающую с масштабной точкой е и харак-
теризующую работу ПКП на четвертой передаче (
0,1=
вм
n
).
В результате на кинематическом плане ПКП мы получаем
структуру блокировочного фрикциона
14
ˆ
вщ
.
В точке
А кинематического плана ПКП пересекаются три нуле-
вые прямые
0
3
=n
,
0
=
вм
n
и
0
2
=
n
, образуя узловую точку. При
этом, поскольку одна из нулевых прямых
0
3
=
n
проходит через мас-
ные линии: nвм = 1 u1 = 0,222 ; nвм = 1 u 2 = 0,333 ; nвм = 1 u3 = 0,666 и
nвм = 1 u 4 = 1,0 .
        Построение кинематического плана ПКП в рассматриваемом
случае (рис. 3.45) целесообразно начинать со второй передачи
( u 2 = 3,0 ; nвм = 1 u2 = 0,333 ), поскольку известно положение нулевой
прямой n1 = 0 звена 1, а звено 3 входит в состав блокировочного
фрикциона. Следовательно, нулевая прямая n3 = 0 звена 3 проходит
через масштабную точку e . Тогда на кинематическом плане для по-
лучения рабочей точки ПКП на второй передаче необходимо провес-
ти нулевую прямую n3 = 0 через масштабную точку e до пересечения
с нулевой прямой n1 = 0 в точке 13, ордината которой равна
nвм = 0,333 . Точка пересечения нулевых прямых n1 = 0 и n3 = 0 ста-
нет рабочей точкой 13, определяющей состояние ПКП на второй пе-
редаче.
        Для определения состояния ПКП на первой передаче проведем
из точки А пересечения нулевых прямых n3 = 0 и nвм = 0 нулевую
прямую n2 = 0 звена 2 так, что при пересечении ее с нулевой пря-
мой n1 = 0 звена 1 мы получаем рабочую точку 12, ордината которой
равна nвм = 1 u1 = 0,222 . Полученная таким образом рабочая точка
12 определяет работу ПКП на первой передаче.
        Так как звено 4 ПКП связано с блокировочным фрикционом, то
для получения рабочих точек, определяющих работу ПКП на третьей
и четвертой передачах проведем нулевую прямую n4 = 0 звена 4 че-
рез масштабную точку e параллельно нулевой прямой n1 = 0 . При
этом пересечение нулевых прямых n2 = 0 и n4 = 0 образует рабочую
точку 24, характеризующую состояние ПКП на третьей передаче
( nвм = 0,666 ), а пересечение нулевых прямых n3 = 0 и n4 = 0 образу-
ет рабочую точку 34, совпадающую с масштабной точкой е и харак-
теризующую работу ПКП на четвертой передаче ( nвм = 1,0 ).
        В результате на кинематическом плане ПКП мы получаем
структуру блокировочного фрикциона вщ 4̂ 1 .
        В точке А кинематического плана ПКП пересекаются три нуле-
вые прямые n3 = 0 , nвм = 0 и n2 = 0 , образуя узловую точку. При
этом, поскольку одна из нулевых прямых n3 = 0 проходит через мас-


                                                                      202