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傳動角連桿機構

如上文所說,連桿機構上某一點的傳動角指的是沿該點方向的正驅動力的方向與該點的速度方向所夾的銳角a的余角。

傳動角凸輪機構

如圖5-24所示為一尖頂直動從動件盤形凸輪工作時候的受力情況。其中F為凸輪對從動件的作用力,即驅動力;G為從動件受到的豎直方向作用力,包括其自身的重力、彈簧力等;

為動件運動時導軌兩側對從動件所施加的總反力;d為從動件直徑,l為導軌長度,b為導軌至接觸點B的距離(懸臂);a為從動件所受正壓力方向(n—ri方向)與其速度方向)的夾角,稱為凸輪機構的壓力角,同一點的壓力角的余角即為凸輪在該點的傳動角。

傳動角齒輪機構

如圖6-7所示,點A為漸開線在基圓上的起始點,點K為漸開線上任意點。它的向徑用r表示,展角用θ表示。若用此漸開線作齒輪的齒廓,則當齒輪繞點〇轉動時,齒廓上點K的速度方向應垂直于直線OK,法線BK與點K速度方向線之間所夾的銳角稱為漸開線齒廊在該點的壓力角,以

表示,其大小等于∠KOB,該壓力角的余角即為漸開線齒廓的傳動角。

傳動角造價信息

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機械機構上某一點上沿該點方向的正驅動力的方向與該點的速度方向所夾的銳角α的余角稱為機構在此位置時的傳動角。

圖1所示的曲柄搖桿機構中,若忽略各桿的質量和運動副的摩擦,則主動曲柄1通過連桿2作用于從動搖桿3上的力F是沿BC方向的。力F與點C的速度方向所夾的銳角稱為機構在此位置時的壓力角。力F在速度方向的分力為切向分力F1 = F* cosa,此力為有效分力,能做有效功;而沿搖桿CD方向的分力為法向分力 F2= F · sina,此力為有害分力,非但不能做有用功,而且還增大了運動副的摩擦阻力。

傳動角選擇原則

(1)平面連桿機構的工作特性包括運動特性和傳力特性兩方面。運動特性包括連架桿成為曲柄的條件、從動件的急回運動特性等。傳力特性包括壓力角、傳動角、機構的死點及機械的增益。從動件的急回運動用行程速比系數來表示,行程速比系數與極位夾角密切相關。壓力角是衡量機構傳力性能好壞的重要指標,傳力機構的壓力角應盡可能小或傳動角應盡可能大。機構運動過程中,其壓力角和傳動角是不斷變化的;機構從動件所處位置不同,其壓力角也不同,并會存在一個最大壓力角。設計連桿機構時應使最大傳動角角大于或等于許用傳動角。壓力角為90°或傳動角為0°時,機構即處于通常所說的死點位置此時傳動角為九十度或者零度。利用構件慣性或相同機構的錯位排列等辦法可以克服死點,以使機構順利運轉。

(2)當凸輪機構的傳動角減小,壓力角增大時,所需的驅動力也將增大。由此可見,當傳動角減小到某個特定值時,根據計算公式,分母將趨近于0,驅動力將增大至無窮,此時該凸輪機構將發生自鎖。稱剛好使凸輪機構自鎖時的傳動角為臨界傳動角。增加導軌長度和減小懸背長度可增大臨界傳動角,這對避免機構出現自鎖足有利的。在凸輪機構的設計過程中,通常規定凸輪機構的傳動角不大于60度。對于擺動從動件,凸輪沒有正壓力作用在從動件上,而只是依靠自身的重力或者彈簧力回落,取傳動角為40-50度。應該注意,平底垂直于導路的平底凸輪機構傳動角接近90度,所以這種凸輪機構具有良好的傳力性能。

(3)當齒輪的模數m和齒數相同時,其分度圓的大小也相同。但是傳動角的變化可引起基圓的變化,從而引起漸開線齒廓形狀的不同。因此,壓力角和傳動角是決定漸開線齒廓形狀的一個基本參數。為避免齒輪設計、制造、測量及互換使用帶來的不便,人們規定了分度圓壓力角取標準值。我國國家標準規定,分度圓壓力角的標準值一般為20°,傳動角為70°。為了提高強度,有采用25°壓力角的齒輪。在某些裝置中,也有采用傳動角為其他一定范圍內數值的齒輪。

傳動角確定大小標準

在生產實踐中,機械機構不僅應能實現給定的運動規律,而且還要運轉輕便、效率較髙,即要具有良好的傳力性能。而傳動角則是判斷一個機械機構傳力是否高效的一個重要標準。顯然:傳動角越大,壓力角越小,F越大,機械機構的傳力性能就越好, 反之,就越差。當傳動角為零時,機構將不可能有任何運動而發生自鎖。在機構運動過程中,壓力角和傳動角的大小是變化的,為保證機構傳力性能良好,應使多傳動角至少達到40°?50°,具體數值應根據傳遞功率的大小而定,傳動角隨著功率的增大而適當增大。

傳動角分類常見問題

  • 偏心曲柄滑塊機構什么時候出現最小傳動角

  • 傳動帶分類有哪些?

    主要分為摩擦型和嚙合型兩大類摩擦型有:平帶、V帶和特殊帶(多楔帶及圓帶等)嚙合型有:同步帶

  • 傳動齒輪的分類

    齒輪齒輪可按齒形、齒輪外形、齒線形狀、輪齒所在的表面和制造方法等分類。 1)齒輪的齒形包括齒廓曲線、壓力角、齒高和變位。表為齒輪按齒形的分類。 漸開線齒輪比較容易制造,因此現代使用的齒輪中漸開線齒輪占...

傳動角分類文獻

按最小傳動角設計對心型曲柄搖桿機構的解析法 按最小傳動角設計對心型曲柄搖桿機構的解析法

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在深入分析對心型曲柄搖桿機構的幾何特性和桿長關系的基礎上 ,推導出許用傳動角和最小傳動角與擺角之間的不等關系式 ;提出了一種按最小傳動角解析設計對心型曲柄搖桿機構的方法 ,能同時滿足許用傳動角要求與最小桿長和要求

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多視角分類標準下的工程項目沖突管理研究 多視角分類標準下的工程項目沖突管理研究

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在現有研究成果基礎上,闡述項目沖突正負向功能的理論解釋,分析正向和負向功能沖突的管理,最后提出項目團隊選擇、鄰避沖突等項目沖突的多種途徑管理,期望從沖突的根源上找到項目沖突治理辦法。

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壓力角(pressure angle)(α):若不考慮各運動副中的摩擦力及構件重力和慣性力的影響,作用于點C的力P與點C速度方向之間所夾的銳角.

與壓力角相聯系的還有傳動角(γ).

壓力角越大,傳動角就越小.也就意味著壓力角越大,其傳動效率越低.所以設計過程中應當使壓力角小.

壓力角原理

在曲柄搖桿機構中(圖1),主動件通過連桿作用在搖桿上的力P沿BC方向,力作用點C的速度vC的方向垂直CD,這兩方向線所夾的角α為壓力角。壓力角α越大,PvC方向能作功的有效分力就越小,傳動越困難。壓力角的余角γ 稱為傳動角。機構的壓力角或傳動角是評價機構動力學指標之一,設計機構時應限制其最大壓力角或最小傳動角。對于齒輪傳動(圖2),壓力角α也是從動輪齒上所受驅動力P的方向線與P力作用點C的速度vC方向線之間的夾角α,壓力角α的大小隨著輪齒嚙合位置的不同而變化。

.主要技術特征是固定齒板采用特殊的齒形曲線、主軸具有很高的轉速及小的偏心距、及經優化設計而獲得的動顎、肘板、飛輪和皮帶輪的幾何尺寸及傳動角β值.可將粒度不大于125毫米的原材料破碎為粒度以1~2毫米為主的物料,適用于建材、陶瓷、水泥、耐火材料及制頁巖磚等行業.

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