2.3. Определение сил инерции и моментов сил инерции звеньев.

 

Силы инерции звеньев определяются по формуле:

 

где - масса звена, - ускорение центра массы звена

 

Сила инерции 2 звена

Сила инерции 3 звена

Сила инерции 4 звена

Сила инерции 5 звена

 

Моменты сил инерции звеньев определяются по формуле:

 

где JSi – момент инерции звена, ei – угловое ускорение звена.

 

Момент сил инерции 2 звена

Момент сил инерции 3 звена

Момент сил инерции 4 звена

На звене 1 момент сил инерции равен 0, так как угловое ускорение равно 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Построение планов сил. Определение реакции в кинематических парах механизма и

уравновешивающего момента.

 

Структурная группа 4-5.

 

Изображаем на листе структурную группу 4-5 в заданном положении для расчета. Прикладываем к звеньям все действующие внешние силы, моменты и реакции опор. Составляем уравнение суммы моментов всех сил относительно точки D:

 

 

Находим реакцию

Выбираем полюс для построения плана сил. Определяем масштабный коэффициент плана сил по формуле:

где - действительное значении реакции ( Н ), - длина отрезка изображающего реакцию ( мм ).

Строим план сил с учетом масштабного коэффициента. Из плана сил находим неизвестные реакции путем умножения длины отрезка изображающего реакцию на масштабный коэффициент. Результаты заносим в таблицу 7.

 Таблица 7.

н

н

н

н

н

н

н

365,2

10752

10758

10758

9490,2

9490,2

2777,7

 

 

Структурная группа 2-3.

 

Изображаем на листе структурную группу 2-3 в заданном положении для расчета. Прикладываем к звеньям все действующие внешние силы, моменты и реакции опор. Составляем уравнение суммы моментов всех сил относительно точки В:

 

 

 

 

Звено 2.

Находим реакцию

 

Звено 3.

Находим реакцию

Строим план сил с учетом масштабного коэффициента. Из плана сил находим неизвестные реакции путем умножения длины отрезка изображающего реакцию на масштабный коэффициент. Результаты заносим в таблицу 8.

 Таблица 8.

н

н

н

н

н

н

н

Н

49,9

19113,78

18113,85

18113,85

21,3

17072,16

17072,18

18140,22

 

 

Структурная группа Ведущее звено.

 

Изображаем на листе структурную группу ведущее звено в заданном положении для расчета. Прикладываем к звеньям все действующие внешние силы, моменты и реакции опор. Составляем уравнение суммы моментов всех сил относительно точки О:

 

Находим уравновешивающую силу РУ:

Находим уравновешивающий момент по формуле:

 

 

 


Информация о работе «Механизмы качающегося конвейера»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 21008
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 12

Похожие работы

Скачать
21560
2
0

1.2. Построение кинематической схемы Построение кинематической схемы начинаем с разметки неподвижных опор рычажного механизма. Принимаем на чертеже масштабный коэффициент схемы ml = 0.004 м/мм. В принятом масштабе LОА = ОА/ml = 0.11/0.004 = 27.5 мм За нулевое принимаем такое положение механизма, при котором ползун 5 занимает крайнее левое положение (в соответствии с условием). При этом шатун ...

Скачать
15549
0
0

... темп производства, обеспечивать его ритмичность. Являясь основным средством комплексной механизации и автоматизации транспортных и погрузочно-разгрузочных процессов, и поточных технологических операций, конвейеры вместе с тем освобождают рабочих от тяжелых и трудоемких транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, делают их труд более производительным. Широкая конвейеризация составляет одну из ...

Скачать
95122
13
0

... для получения высококачественных плит при размоле щепы на дефибраторах применяют размольное оборудование для вторичного размола – рафинаторы.[7]   1.1.3.4 Проклейка древесноволокнистой массы При сухом способе производства древесноволокнистых плит большинство схем технологического процесса предусматривает введение в древесноволокнистую массу термореактивных смол. Это обстоятельство вызывается ...

Скачать
31282
3
15

... . У ленточных машин не используются изложницы холостой ветви и требуется сравнительно частое регулирование и контроль состояния звеньев. 2.3. Модернизация узлов конвейера 2.3.1 Модернизация привода За время работы электролизного производства на литейных конвейерах было предложено и внедрено несколько разных схем привода: 1.    Привод состоит из электродвигателя М2МА-6, мощностью N=3кВт, с ...

0 комментариев


Наверх