Cтраница 1
Метод обращения движения может быть применен для любого типа кулачкового механизма. [1]
Метод обращения движения заключается в том, что всем звеньям кулачкового механизма условно сообщается вращение с угловой скоростью, равной скорости кулачка, но направленной в обратную сторону. [2]
![]() |
Кинематическая схема кулачкового механизма с вращающимся кулачком и поступательно движущимся толкателем. [3] |
Метод обращения движения может быть распространен и на тот случай кулачковых механизмов, когда кулачок 7 вращается вокруг некоторой оси А ( рис. 310), а ведомое звено 2 движется поступательно в направляющих С. [4]
Метод обращения движения - метод проектирования и исследования механизма, при котором одно подвижное звено условно ( мысленно) считается неподвижным при сохранении относительных движений всех других звеньев, входящих в состав механизма, включая и стойку, которая становится подвижным звеном. [5]
Используя метод обращения движения, считают, что развертка неподвижна, а ось С качания толкателя 2 движется со скоростью vc - vui, где VR o) 1r1 - скорость точки центрового профиля на барабане. [6]
Используя метод обращения движения, считают, что развертка неподвижна, а ось С качания толкателя 2 движется со скоростью vc - UBI, где VB ю г - скорость точки центрового профиля на барабане. [7]
Пользуясь методом обращения движения, придаем дополнительное вращение всем звеньям механизма вокруг их геометрических осей со скоростью - юн. В результате этого водило Н, вращающееся в действительном движении со скоростью ( оя, в обращенном движении неподвижно и механизм имеет все оси вращения зубчатых колес неподвижные. [8]
Если методом обращения движения остановить первое звено, то не будет нарушено относительное движение звеньев, входящих в систему. Таким образом, требование существования общей касательной в точке сопряжения профилей приводит к тому, что первый профиль является огибающим второго профиля в его движении относительно первого. [9]
Однако, используя метод обращения движения, можно указать направление относительных скоростей двух точек С и Кг относительно точек неподвижного звена /; скорость VCA точки С относительно оси А перпендикулярна межосевому расстоянию AC, a точка К-2 в данный момент имеет скорость U / G-K, скольжения, направленную вдоль общей касательной t - t к соприкасающимся профилям. Мгновенный центр скоростей Р звена 2 в относительном движении ( при неподвижном звене /) находится как точка пересечения двух перпендикуляров к скоростям этих точек. [10]
Однако, используя метод обращения движения, можно указать направление относительных скоростей двух точек jC и К, ч относительно точек неподвижного звена /; скорость vc точки С относительно оси А перпендикулярна межосевому расстоянию АС, а точка К - в данный момент имеет скорость VK, к, скольжения, направленную вдоль общей касательной t - t к соприкасающимся профилям. Мгновенный центр скоростей Р звена 2 в относительном движении ( при неподвижном звене /) находится как точка пересечения двух перпендикуляров к скоростям этих точек. [11]
Сформулируйте цель применения метода обращения движения при профилировании кулачков. [12]
Профилирование кулачка проводим методом обращения движения ( см. гл. [13]
Этот прием называют методом обращения движения или методом остановленного водила. [14]
В этом случае используют метод обращения движения, описанный в гл. [15]