4. СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ВЫТЯЖНОГО ПРЕССА.
4.1. Определение сил инерции звеньев.
(4.1)
(4.2)
Для начального звена в исследуемом положении будем иметь:
![]()
Для остальных звеньев ускорения центров масс и угловые ускорения находим по формулам, связывающим их с аналогами скоростей и ускорений, которые имеют следующий вид:
(4.3)
(4.4)
(4.5)
Результаты расчёта ускорений всех звеньев по формулам (4.3), (4.4) и (4.5) для исследуемого положения приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Ускорения центров масс и угловые скорости звеньев
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,536 |
3,09 |
4,35 |
11,617 |
0,593 |
2,538 |
-12,253 |
5,392 |
Определив ускорения звеньев, находим величины моментов и сил инерции звеньев механизма:
– для звена 1: ![]()
![]()
– для звена 2: ![]()
![]()
![]()
– для звена 3: ![]()
![]()
![]()
– для звена 5: ![]()
![]()
![]()
Все силы и моменты, действующие на механизм в проекциях на оси координат со своими знаками, сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2
Силы и моменты, действующие на механизм
|
Внешние силы, Н |
Силы веса, Н |
Силы инерции, Н |
Моменты сил инерции, Н.м |
||||||||
|
FC |
F2y |
F3y |
F5y |
FИ2x |
FИ2y |
FИ3x |
FИ3y |
FИ5y |
MИ1 |
MИ2 |
MИ3 |
|
42 |
-117,72 |
-98,1 |
-362,97 |
-37,08 |
-52,2 |
-5,93 |
-25,38 |
199,504 |
-6,34 |
-2,323 |
1,96 |
4.2. Силовой анализ механизма аналитическим методом.
4.2.1. Силовой анализ последней присоединённой группы Ассура.
Силовой анализ механизма начинаем со структурной группы 4-5, в которую входит выходное звено (рис. 4.1).

Рис.4.1. Структурная группа 4–5



Реакции во внутренней кинематической паре Е определяем из условия равновесия звена 4:


Таким образом, реакции в кинематических парах группы 4-5:
пара D: ![]()
пара E: ![]()
пара F: ![]()
Для звена 5:
![]()
![]()
4.2.2. Силовой анализ структурной группы 2-3.

Рис. 4.2. Структурная группа 2-3
![]()
![]()


Перенеся все известные
величины в правые части уравнений, и учитывая то что
получим следующую систему:

откуда:

Реакции во внутренней кинематической паре С определяем из условия равновесия звена 2:


Таким образом, реакции в кинематических парах группы 2-3:
пара B: ![]()
пара C: ![]()
пара D: ![]()
4.2.3. Силовой анализ начального звена.

Рис. 4.3. Начальное звено механизма.
![]()
![]()
![]()
где ![]()
![]()
![]()
![]()
4.3. Силовой анализ механизма графическим методом.
4.3.1. Силовой анализ структурной группы 4-5.
Рисуем структурную группу 4-5 и прикладываем к ней все действующие силы и моменты (см. граф. часть). Реакцию в кинематической паре D изображаем разложенную на нормальную и касательную составляющие.
Для нахождения касательной составляющей реакции R43 составим уравнение моментов относительно точки E для 4-го звена:

Реакции
и
будем
находить графическим методом. Для этого составляем векторное уравнение сил,
действующих на группу 4-5 в целом. Уравнение записываем таким образом, чтобы
неизвестные величины находились на краях. При таких условиях векторное
уравнение сил примет вид:
![]()
Выбираем масштабный коэффициент сил:
.
Находим для известных сил величины отрезков, которыми они изобра–жаются на плане сил:
;
;
![]()
Последовательно, начиная с
, откладываем на плане сил (граф.
часть) векторы, изображающие известные силы. Через точку a проводим линию действия силы
, а
через точку d – реакции
.
Точка e пересечения этих линий определит отрезки ea
и de, которые изображают искомые
реакции.
Истинные величины искомых реакций находим следующим образом:
![]()
![]()
;
;
Реакцию во внутренней кинематической паре Е
определяем графически, в соответствии с условием равновесия звена 4:
(рис.4.4.). Из плана сил 4-го звена
видно, что реакция
по модулю равна реакции
,
![]()

рис.4.4.
Данные, полученные в результате расчетов графическим и аналитическим методом, сводим в табл. 4.3.
Таблица 4.3
Сравнительный анализ графического и аналитического расчетов
|
Величина |
R43 |
R50 |
R45 |
|
Аналитический |
122,207 |
13,44 |
122,207 |
|
Графический |
122,2 |
13,4 |
122,2 |
|
Отклонение % |
0,006 |
0,298 |
0,006 |
4.3.2. Силовой анализ структурной группы 2-3.
Силовой анализ группы начинаем с определения
касательных
и
составляющих
реакции, для чего составляем уравнения моментов относительно точки В для
звеньев 2 и 3 (граф. часть):
![]()
![]()
Решив последние уравнения, найдём:
![]()
Cоставляем векторное уравнение сил, действующих на группу 2-3:
![]()
Выбираем масштабный коэффициент сил:
. Находим для из–вестных сил величины
отрезков, которыми они изображаются на плане сил:
;
;
;
;
;
![]()
На плане сил группы 2-3 (граф. часть) через
точку a проводим линию действия реакции
, а через точку g – реакции
. Точка h пересечения этих линий определит отрезки ha и gh, которые изображают искомые реакции.
Находим истинные величины искомых реакций:
![]()
![]()
Находим величины реакций в кинематических парах А и С:
![]()
![]()
Реакцию во внутренней кинематической паре В определяем графически, в соответствии с условием равновесия звена 2:
На плане сил группы 2-3 (граф. часть) искомая реакция изображена вектором d׀h.
![]()
Данные, полученные в результате расчетов графическим и аналитическим
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.