Научная статья на тему 'Кинетостатическое исследование плоского восьмизвенного механизма шестого класса с поступательной парой'

Кинетостатическое исследование плоского восьмизвенного механизма шестого класса с поступательной парой Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
155
52
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СЛОВА: ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА / КИНЕТОСТАТИКА / JAW CRUSHER / DYNAMIC FORCE ANALYSIS

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Дворников Л. Т., Гаряшин В. В.

Кинетостатическое исследование плоского восьмизвенного механизма шестого класса с поступательной парой / Дворников Л.Т., Гаряшин В.В. // Вестник КузГТУ, 2012, № 1. С. 72-73. Описана кинематическая схема трехщековой дробильной машины с замкнутым изменяемым контуром. Приве-ден алгоритм определения реакций во всех кинематических парах, возникающих при работе механизма.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим наукам , автор научной работы — Дворников Л. Т., Гаряшин В. В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Dynamic force analysis of eight-link planar mechanism of sixth class with sliding pair / Dvornikov L.T., Garyashin V.V. // The bulletin of KuzSTU, 2012, No 1. Р.72-73. Вестник Кузбасского Государственного технического университета. № 1/ 2012 158 Kinematic diagram of three-jaw crusher with closed variable contour is described. Inferencing algorithm of determina-tion of all kinematic pair reactions, produced by mechanism action is given

Текст научной работы на тему «Кинетостатическое исследование плоского восьмизвенного механизма шестого класса с поступательной парой»

72

Технология машиностроения

УДК 621.01

Л.Т. Дворников, В.В. Гаряшин

КИНЕТОСТАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОСКОГО ВОСЬМИЗВЕННОГО МЕХАНИЗМА ШЕСТОГО КЛАССА С ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ ПАРОЙ

На рис. 1 показана кинематическая схема трехщековой дробильной машины, включающей неподвижную щеку 9, основную 6 и промежуточную 5 подвижные щеки, соединённые в шарнир, приводной кривошип 1, трехпарное опорное звено 4, выполненное в виде третьей подвижной щеки. При этом, основная 6 и промежуточная 5 подвижные щеки дробильной машины, трехпарное опорное звено 4, поводки 7 и 3, а также трехшарнирный шатун 2 образуют между собой шестизвенный замкнутый изменяемый контур.

Задачей кинетостатического исследования является определение реакций во всех кинематических парах механизма, возникающих при движении механизма. Скорости и ускорения в дробильных машинах весьма малы, поэтому силами инерции, по крайней мере на первом этапе инженерных расчетов, можно пренебречь. В рамках данной статьи покажем, как определить реакции во всех кинематических парах механизма, возникающих под действием усилий дробления р и сил веса звеньев О.

Решить эту задачу можно в соответствии с [1], рассмотрев отдельно шестизвенную плоскую группу Ассура, образованную соединением звеньев 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в замкнутый изменяемый контур.

Прежде всего, рассмотрим силы, действующие на звено 6 в его соединениях со звеньями 5 (шарнир Е) и 7 (шарнир р). Составим для этих звеньев уравнения моментов относительно шарниров Б и Н и из них найдем тангенциальные со-

ставляющие реакций ЯЕ и Яр в шарнирах Е и К

Е М (Б) = 0, ^ ЯТЕ;

звено5

Е м (н) = о, ^ Яр.

звено7

Найдем на звене 6 точку пересечения перпендикуляров к тангенциальным составляющим реакций ЯЕ и Яр , называемую точкой точкой Ассура звена 6., и обозначим её как 56. Она замечательна тем, что через эту точку проходят направления нормальных составляющих реакций

Г,П г,П

ЯЕ и Яр, и они не дают относительно неё моментов. На этом основании из уравнения моментов сил относительно точки Бб Е М(5б) = 0

звеноб

при всех известных силах, приложенных к звену 6, может быть найдена тангенциальная составляющая реакции я т в шарнире О3. На этом этапе

О3

исследования найти полные реакции в шарнирах р, Е и О3 не представляется возможным.

Рассмотрим далее равновесие звена 2. Как и ранее, найдем тангенциальные составляющие реакции в шарнирах В и Н из уравнений

ЕМ(С) = 0, ^ Ятв; ЕМ(р) = о, ^ ян.

звеноЗ звено7

У звена 2 точка Ассура 52 находится на пере-

Л.Т. Дворников, В.В. Гаряшин

73

сечении перпендикуляров к реакциям Я в и Я н , т.е. на продолжении направлений звеньев 3 (вС) и 7 (Нр). Из суммы моментов относительно точки 52 для звена 2

Е М (52) = о, ^ ЯА

звено2

становится возможным найти тангенциальную

составляющую реакции Яд в шарнире А.

Оставляя ненайденными нормальные состав-

с пП Г)П Г)П и

ляющие реакций ЯВ, ЯН и Яд, перейдем к рассмотрению трехпарного звена 4, одна из кинематических пар которого является поступательной. Из уравнений моментов сил, действующих на звенья 3 и 5 найдем тангенциальные составляющие реакций в шарнирах С и Б

Е м (в) = о, ^ яС ; Ем (Е) = о, ^ яБ .

звеноЗ звено5

Так как третья пара звена 4 (соединяющая это звено со стойкой) является поступательной, воспользоваться приемом, использованным для звеньев 6 и 2, нельзя. В поступательной паре 4-8 известным является направление реакции Я48. Эта реакция перпендикулярна линии перемещения ползуна 4 относительно стойки, то есть линии хх Величина этой реакции и точка её приложения требуют определения каким-то иным способом. Сориентируем реакцию Я48 относительно особых точек группы, в качестве таких выберем точку Ассура звена 4 - 54 и ещё одну точку, которая находится на пересечении перпендикуляров к тангенциальным составляющим реакций в шарнирах О3 и А. Эти перпендикуляры пройдут через точки Ассура 56 и 52 и пересекутся в точке е.

Если рассмотреть всю шестизвенную группу АВСБЕОрН, то эта система статически определима, как любая группа Ассура. Реакции в шарнирах В, С, Б, Е, р и Н для группы являются внутренними силами и они в этих шарнирах взаимо-уравновешиваются. На этом основании относительно точки е можно составить уравнение моментов для группы звеньев 2-7 в виде

ЕМ(8 ) = о , в которое войдут все внешние 2-7

силы весов звеньев, усилия дробления а также

реакции в парах О3, 4-8 и А, т.е. ЯО3 , Я48 и ЯД .

Плечи реакций ЯО и Яд известны - это отрезки

еО3 и еА, построенные в масштабе Ць Что касается реакции Я48, её плечо относительно е складывается из двух участков - Д и к, причем Д также определяется из построения, а к - искомая величина. Запишем последнее уравнение в виде

ЕF + ЕGi + RQ • 1є03 +

. (1)

+ ЯА ■ 1еА + Я48 ■(А + к) = о

В этом уравнении две неизвестные - Я48 и к, т.е. решить его нельзя. Воспользуемся ещё уравнением равновесия звена 4 относительно точки Ассура Б4 этого звена

Е м (54) = о.

звено4

В него войдут известные М04 и М р 4, а также Мр 48 ■ к , то есть.

МО 4 + Мр4 + Мр48 ■к = °. (2)

Совместное решение уравнений (1) и (2) позволит найти как величину реакции Я48, так и расстояние к до точки ее приложения. После определения реакции Я48, методом планов сил по векторному уравнению

Е р = яС + яС + Я48 + о 4 + р + яБ + яб = о

звено4

находятся полные реакции в шарнирах С и Б

Яс = ЯС + ЯС и Яб = ЯБ + ЯБ.

С учетом этих полных реакций из векторных уравнений сумм сил, действующих на звенья 3 и 5, находим полные реакции в шарнирах В и Е, используя которые, можно из аналогичных уравнений для звеньев 6, 7 и 2 найти полные реакции в шарнирах О3, р, Н и А. По известной реакции ЯА из условия равновесия звена 1 становится можно найти реакцию в шарнире О1, а также уравновешивающий момент Му, приложенный к звену 1, чтобы привести в движение весь механизм.

список литературы

1. Дворников, Л.Т. Структура, кинематическое и силовое исследование плоских шарнирных групп Ассура: Монография / Л.Т. Дворников, С.П. Стариков. - СибГИУ. - Новокузнецк, 2о1о. - 198с.

□Авторы статьи:

Дворников Леонид Трофимович, докт.техн. наук, проф., зав. каф. теории механизмов и машин и основ конструирования.(СибГИУ, г. Ново-кузнецк).ЕшаП: tmmiok@vandex.ru

Гаряшин Владимир Владимирович, аспирант .(Сибирский гос. индустриальный университет, г.

Новокузнецк). Email: grsh@pochta.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.