Cтраница 3
Основной задачей анализа движения ( кинематики) звеньев плоских кулачковых механизмов является определение перемещения, скорости и ускорения ведомого звена по заданному очертанию профиля кулачка и функции движения ведущего звена. [31]
Большинство указанных способов достаточно полно разработано только для плоских кулачковых механизмов. [32]
![]() |
Механизм привода роторной машины с торцовым цилиндрическим кулачком. [33] |
Пространственный кулачковый механизм привода ползунов роторных машин кинематически эквивалентен плоскому кулачковому механизму с поступательно движущимися кулачком и толкателем ( рис. 164), что следует из рассмотрения развертки цилиндрического кулачка по его средней окружности после обращения движения. Таким образом, определение размеров механизма привода и времени срабатывания следует производить, используя положения теории кулачковых механизмов ( см. гл. [34]
Чтобы получить наглядное представление о структуре моделирующего алгоритма исследования точности плоского кулачкового механизма, выпишем основные соотношения математической модели, лежащие в основе определения ошибок скорости и ускорения механизма, работающего в кинематических условиях. [35]
![]() |
Схемы и циклограммы механизмов. [36] |
В качестве второго примера на рис. 1.19 6 внизу дана циклограмма плоского кулачкового механизма. [37]
В технике применяется много разновидностей кулачковых механизмов, среди которых преимущественное распространение получили плоские кулачковые механизмы. На рис. 129 показаны схемы чаще всего применяемых плоских кулачковых механизмов. Первые два механизма предназначены для осуществления возвратно-поступательного движения ведомого звена, а третий механизм может осуществлять возвратно-вращательное движение коромысла. [38]
Исследование множителей при величинах углов перекосов шарниров и поступательных пар в выражении ошибки положения плоского кулачкового механизма. [39]
Если расположить толкатель так, чтобы он двигался в плоскости вращения кулачка, то получим плоский кулачковый механизм с вращающимся кулачком. Кулачковый механизм в этом случае называют центральным. [40]
Общее число возможных сочетаний по этим признакам достаточно велико, и на рис. 116 показаны только некоторые виды плоских кулачковых механизмов. [41]
В структурном отношении кулачковые механизмы представляют собой чаще всего плоские механизмы с высшими кинематическими парами. Плоские кулачковые механизмы чрезвычайно разнообразны как по конструктивному выполнению, так и по видам движения ведущего и ведомого звена. [42]
![]() |
Плоские кулачковые механизмы. [43] |
Кулачковые механизмы подразделяются на плоские и пространственные, причем наибольшее распространение получили те из них, ведомые звенья которых совершают возвратно-поступательное или качательное движение. Плоские кулачковые механизмы подразделяются также на центральные и внецентренные. [44]
Кулачковый механизм может быть плоским, если различные точки его звеньев движутся в параллельных плоскостях, или пространственным. Более широкое распространение получили плоские кулачковые механизмы; пространственные кулачковые механизмы, особенно с кулачком, выполненным в виде барабана, применяются довольно часто в качестве исполнительных механизмов разного рода машин-автоматов. [45]