机械原理第七版西北工业大学课后习题答案(7-11章)
《机械原理》第七版(郑文纬、吴克坚)课后习题答案-高等教学出版社
2—1试画出唧筒机构的运动简图,并计算其自由度。
解:
n=3,p=l4,ph=0
F=n3−p2l−ph
=3×3−2×4
=1
2—2试画出缝纫机下针机构的运动简图,并计算其自由度。
解:
n=3,p=l4,ph=0
F=n3−p2l−ph
=3×3−2×4
=1
班级
成绩
姓名
任课教师
学号
批改日期
并
2 .548
2 .
,试用相
班级
成绩
姓名
任课教师
学号
批改日期
A
2—13计算图示机构的自由度,将其中的高副用构的级别。
D解:D
EE
C
FF
BGB
H
II
AA
低代前n:8=,p=l11
,ph=1
低代后:n9=,p=l13
,ph=0
F=n3−
p2l−ph
F=n3−
p2l−ph
=38×2−
=1
×11−1
=39×2−
=1
×13
机构由划分杆组如下:
B2=37×2−×10
14H7=1
AE5FPRRII级杆组36
8
G2
7
1
分解为:46
RRRII级杆组PRRII级杆组
5
机构由3个ΙΙ级杆组组成,为II级机构。
D3
解:
C
B2
4
1H7
EIII级 杆组3
A5F6
82
G4
17
6
分解为:5
PRRII级杆组
机构由1个ΙΙ级杆组、1个ΙΙ级杆组组成,为III级机构。
最新机械原理第7章习题资料
7-1. 图示三个凸轮机构中,已知R=40mm ,a=20mm ,e=15mm ,rr=20mm 。
试用图解法或解析法求各推杆位移曲线 S=S (δ),并比较之。
要求三条位移曲线画在同一坐标系上,均以推杆最低位置为起始点。
题7-1图解:(a) 对心顶尖从动件凸轮1) 图解法B1B2B 3B 4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19A如图所示,使凸轮与图纸平面相对静止,采用反转法:使整个机构以角速度(-w )绕o 转动,同时从动件又以原有运动规律相对机架往复运动,从而得出推杆位移曲线,如下:1'2'3'4'5'6'7'8'9'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'pha OS2)解析法以凸轮回转中心为原点、从动件推程运动方向为x 轴正向,建立右手直角坐标系,知道直线1OB 和凸轮廓线圆方程,联立组成方程组,可求得交点坐标:⎩⎨⎧=++=-︒22240)20(0)19/360tan(y x y x 得出x=7.28mm ,y=18.73mm (第三象限负值舍去)结合如下公式:⎩⎨⎧+=+=ϕϕcos )(sin )(s r y s r x b b 可解得Pha=18.95度,s=20.4985mm 同理,其他s 、pha 值可依次求得。
由方程计算出的s 、pha 值如下表所示:Pha/度 S/mm 1*360/19 20.4985 2*360/19 22.0532 3*360/19 24.8257 4*360/19 29.0071 5*360/19 34.6410 6*360/19 41.3684 7*360/19 48.3371 8*360/19 54.4139 9*360/19 58.54.8 10*360/1960.000011*360/19 58.54.812*360/19 54.413913*360/19 48.337114*360/19 41.368415*360/19 34.641016*360/19 29.007117*360/19 24.825718*360/19 22.053219*360/19 20.4985根据计算出的s、pha值,从而做出推杆位移曲线S=S(δ)(见图解法曲线)(b)(c)图解法和解析法方法同(a)。
机械原理孙恒课后答案
机械原理孙恒课后答案机械原理孙恒课后答案【篇一:机械原理(第七版) 孙桓主编第7章】ss=txt>1.设某机器的等效转动惯量为常数,则该机器作匀速稳定运转的条件是,作变速稳定运转的条件是。
2.机器中安装飞轮的原因,一般是为了,同时还可获得的效果。
3.在机器的稳定运转时期,机器主轴的转速可有两种不同情况,即稳定运转,在前一种情况,机器主轴速度是,在后一种情况,机器主轴速度是。
4.机器中安装飞轮的目的是和。
7.机器等效动力学模型中的等效质量(转动惯量)是根据的原则进行转化的,因而它的数值除了与各构件本身的质量(转动惯量)有关外,还与。
8.机器等效动力学模型中的等效力(矩)是根据则进行转化的,等效质量(转动惯量)是根据的原则进行转化的。
9.机器等效动力模型中的等效力(矩)是根据的原则进行转化的,因而它的数值除了与原作用力(矩)的大小有关外,还与有关。
10.若机器处于起动(开车)阶段,则机器的功能关系应是,机器主轴转速的变化情况将是。
11.若机器处于停车阶段,则机器的功能关系应是,机器主轴转速的变化情况将是。
12.用飞轮进行调速时,若其它条件不变,则要求的速度不均匀系数越小,飞轮的转动惯量将越,在满足同样的速度不均匀系数条件下,为了减小飞轮的转动惯量,应将飞轮安装在轴上。
13.当机器运转时,由于负荷发生变化使机器原来的能量平衡关系遭到破坏,引起机器运转速度的变化,称为,为了重新达到稳定运转,需要采用来调节。
14.在机器稳定运转的一个运动循环中,运动构件的重力作功等于因为。
15.机器运转时的速度波动有速度波动两种,前者采用,后者采用进行调节。
16.若机器处于变速稳定运转时期,机器的功能特征应有,它的运动特征是。
17.当机器中仅包含机构时,等效动力学模型中的等效质量(转动惯量)是常量,若机器中包含机构时,等效质量(转动惯量)是机构位置的函数。
18.设作用于机器从动件上的外力(矩)为常量,且当机器中仅包含机构时,等效到主动件上的等效动力学模型中的等效力(矩)亦是常量,若机器中包含机构时,等效力(矩)将是机构位置的函数。
机械原理(西工大第七版)习题册1——7章青岛理工败类整理
题轴杆机。
图上,齿轮1与偏心轮1 D8与机架题2-3柱4阀5腔6解:题解:题2-5 解:图。
图a 、2 0局部2) 44D 8和9杆10、17='l p 题2-8 2)3)题机架只A2 将直211-=-试计、1)当φ=165°时,点C的速度Vc)E°位2的,,F a 2ω2α63、5瞬心P56题3-10V 解: 1)∆以ck理fek∆题3-11lBC带5);若钢带5以速度’1,;3ak B B 3α题l v s H 52)求图b 所示转动副的摩擦圆半径ρ 支反力G l F 2=,G lF 1= f V 左f V 题4-4 擦力矩M 解:2rR G+ F 为.,凸轮2上的外F R31,F R124-6 。
31R F -= h=500mm ,3的重F r =100N ,1v μ,,如解:φ 。
c ),由φ2≤3F R23(此 φ2 。
F R23为驱,位置题6-2m 1=10kg l 12=l 23=l 34 解:题6-3m 3=4kg ,为mm︒=138︒-=102,题6-5的质量m 23的质量心与A 衡掉滑块解:(2题7-1和为G 。
解题7-2ωs ·m (该及等效力2J e3题7-4P 12速n n 解:(1讨论:题7-5 角φπφ=T 1) 2) 得m ⋅b 知,C φmin1.623r =F J-⨯2006.116200180π2113mkg ⋅题7-6 图a 所示为某机械系统的等效驱动力矩ed M 及等效阻抗力矩er M 对转角φ的变化曲线,T φ为其变化的周期转角。
设己知各下尺面积为2200mm A ab =,2260mm A bc =,2100mm A cd =,2190mm A de =,2320mm A ef =,2220mm A fg =,2500mm A a g =',而单位面积所大盈亏功e m J 0456.05100025009009002222max =⨯⨯⨯=∆=ππδe m J n W 3) 求m ax n 和m in n4)。
《机械原理》第七版 (郑文纬 吴克坚 著)课后习题答案-高等教学出版社
构的级别。
解:
D3
4E
5
C
n F =
3==×43,4n2−−p2l2=×p55l ,−−1pp1Ahh
=
1
3 5
4
n = 5,pl = 7,ph =6 0
2F =
3=×35n−−122×p7l
− −
ph 0
A
=1 B
=1
低代前:
n = 4,pl = 5,ph = 1 F = 3n − 2 pl − ph = 3× 4 − 2×5 −1
= 3×12 − 2 ×17 − 1− 1 +1
=1
解 2:C 为复合铰链,I 为局部自由度(焊死),
K
EFGC 为虚约束(去掉)。
N
n = 8,pl = 11,ph = 1
F = 3n − 2 pl − ph
= 3× 8 − 2 ×11− 1
=1
2—7 计算图示机构的自由度,并指出其中是否有复合铰链、局部自由度或虚约束。说明该机构具 有确定运动的条件。
2 4C
3
5D
B
解:
1 A
8
n = 7,pl = 10,ph = 0 F = 3n − 2 pl − PpRhP II 级杆组 = 3 × 7 − 2 ×10 =1
6E
RRP II 级杆组
7
RPR II 级杆组
机构由 3 个 ΙΙ 级杆组组成,为 II 级机构。
班级
姓 名2 学号
-5-
3 4
℡
成绩 任课教师 批改日期 1
H
E
I
n = 8,pl = 10,ph = 3
F = 3n − 2 pl − ph
机械原理第2、3、4、6章课后答案西北工业大学(第七版)
第二章 机构的结构分析题2-11 图a 所示为一简易冲床的初拟设计方案。
设计者的思路是:动力由齿轮1输入,使轴A 连续回转;而固装在轴A 上的凸轮2与杠杆3组成的凸轮机构使冲头4上下运动,以达到冲压的目的。
试绘出其机构运动简图(各尺寸由图上量取),分析是否能实现设计意图,并提出修改方案。
解:1)取比例尺,绘制机构运动简图。
(图2-11a)2)要分析是否能实现设计意图,首先要计算机构的自由度。
尽管此机构有4个活动件,但齿轮1和凸轮2是固装在轴A 上,只能作为一个活动件,故 3=n 3=l p 1=h p01423323=-⨯-⨯=--=h l p p n F原动件数不等于自由度数,此简易冲床不能运动,即不能实现设计意图。
分析:因构件3、4与机架5和运动副B 、C 、D 组成不能运动的刚性桁架。
故需增加构件的自由度。
3)提出修改方案:可以在机构的适当位置增加一个活动构件和一个低副,或用一个高副来代替一个低副。
(1) 在构件3、4之间加一连杆及一个转动副(图2-11b)。
(2) 在构件3、4之间加一滑块及一个移动副(图2-11c)。
(3) 在构件3、4之间加一滚子(局部自由度)及一个平面高副(图2-11d)。
题2-11讨论:增加机构自由度的方法一般是在适当位置上添加一个构件(相当于增加3个自由度)和1个低副(相当于引入2个约束),如图2-1(b )(c )所示,这样就相当于给机构增加了一个自由度。
用一个高副代替一个低副也可以增加机构自由度,如图2-1(d )所示。
题2-12 图a 所示为一小型压力机。
图上,齿轮1与偏心轮1’为同一构件,绕固定轴心O 连续转动。
在齿轮5上开有凸轮轮凹槽,摆杆4上的滚子6嵌在凹槽中,从而使摆杆4绕C 轴上下摆动。
同时,又通过偏心轮1’、连杆2、滑杆3使C 轴上下移动。
最后通过在摆杆4的叉槽中的滑块7和铰链G 使冲头8实现冲压运动。
试绘制其机构运动简图,并计算自由度。
机械课后习题答案第7章习题及解答
第7章习题答案7.1答:瞬时传动比不变。
渐开线特性见教材。
公法线与基圆相切,可保证节点不变,从而传动比不变。
7.2见教材。
7.3答:标准齿轮按标准中心距安装时,节圆与分度圆重合、压力角与啮合角相等。
7.4答:m1=m2,α1=α2。
ε≥1。
7.5答:防止发生根切。
z min=17和14。
7.6见教材。
7.7答:中间平面。
与齿轮传动相似。
7.8答:m a1=m t2,αa1=αt2,交错90︒,且γ1=β2。
7.9答:不是,因为蜗杆的直径不等于模数乘齿数(即d1=mq≠mZ1)。
7.10答:由于蜗杆材料强度好,失效常发生在蜗轮齿上。
因发热量大,易胶合。
7.11答:见教材。
减少加工刀具数量并便于刀具标准化。
7.12答:m=2,z1=20,z2=79。
7.13答:m=4、d1=84mm、d2=294mm、d a2=302mm、d f2=284mm、p=12.56mm。
7.14答:m t=2.04mm,d1=61.22mm、d2=338.78mm,d f1=56.22mm、d f2=333.78、β=11.48︒。
7.15答:β=16.65︒。
7.16答:z v=z/cos3β。
(1)z;(2)z v;(3)z;(4)z v。
7.17答:接触强度不变和弯曲强度降低。
7.18答:P’=2P。
7.19答:≈67%7.20答:见图7.21答:见图7.22试设计单级斜齿轮传动,已知P =10K W ,n 1=1210r/min ,i =4.1,电动机驱动,双向传动,有中等冲击,设小齿轮用35SiMn 调质,大齿轮用45钢调质,z 1=23。
(略)7.23答:(1)蜗轮的转向;(2)蜗杆与蜗轮上作用力的方向。
见图。
蜗杆与蜗轮上作用力的大小。
112122121222408000.052220250.735000.00450tan 201273.90t a t a r r t T F F N d T F F N d F F F N=-===⨯⨯⨯=-===⨯=-== 7.24答:蜗杆右旋,蜗杆的转向、各轮轴向力见图。
机械原理第七版西北工业大学课后习题答(1-8章)
机械原理作业集答案详解 第二章平面机构的结构分析题2-1 图a 所示为一简易冲床的初拟设计方案。
设计者的思路是:动力由齿轮1输入,使轴A 连续回转;而固装在轴A 上的凸轮2与杠杆3组成的凸轮机构使冲头4上下运动,以达到冲压的目的。
试绘出其机构运动简图(各尺寸由图上量取),分析是否能实现设计意图,并提出修改方案。
解:1)取比例尺,绘制机构运动简图。
(图2-1a) 2)要分析是否能实现设计意图,首先要计算机构的自由度。
尽管此机构有4个活动件,但齿轮1和凸轮2是固装在轴A 上,只能作为一个活动件,故3=n 3=l p 1=h p01423323=-⨯-⨯=--=h l p p n F原动件数不等于自由度数,此简易冲床不能运动,即不能实现设计意图。
分析:因构件3、4与机架5和运动副B 、C 、D 组成不能运动的刚性桁架。
故需增加构件的自由度。
3)提出修改方案:可以在机构的适当位置增加一个活动构件和一个低副,或用一个高副来代替一个低副。
(1) 在构件3、4之间加一连杆及一个转动副(图2-1b)。
(2) 在构件3、4之间加一滑块及一个移动副(图2-1c)。
(3) 在构件3、4之间加一滚子(局部自由度)及一个平面高副(图2-1d)。
11(c)题2-1(d)54364(a)5325215436426(b)321讨论:增加机构自由度的方法一般是在适当位置上添加一个构件(相当于增加3个自由度)和1个低副(相当于引入2个约束),如图2-1(b )(c )所示,这样就相当于给机构增加了一个自由度。
用一个高副代替一个低副也可以增加机构自由度,如图2-1(d )所示。
题2-2 图a 所示为一小型压力机。
图上,齿轮1与偏心轮1’为同一构件,绕固定轴心O 连续转动。
在齿轮5上开有凸轮轮凹槽,摆杆4上的滚子6嵌在凹槽中,从而使摆杆4绕C 轴上下摆动。
同时,又通过偏心轮1’、连杆2、滑杆3使C 轴上下移动。
最后通过在摆杆4的叉槽中的滑块7和铰链G 使冲头8实现冲压运动。
机械原理课后答案第七章作业
=J1+(J2+J2′)(z1/z2)2+J3 (z1z2′/z2z3)2+G/g r32(z1z2′/z2z3)2
7-5 某内燃机的曲轴输出力矩Md随曲柄转角ψ的变化曲线如图a所示,
其运动周期ψT=π,曲柄的平均转速 nm=620r/min,当用该内燃
机驱动一阻抗力为常数的机械时,如果要求运转不均匀系数 δ=0.01,试求:
1)曲柄最大转速nmax和相应的曲柄转角ψ(max ) ;
2)装在曲轴上的飞轮转动惯量JF(不计其余构件的转动惯量)。 解:1)确定阻抗力矩 因一个运动循环内驱动功应等 于阻抗功,有
ψTMr = Md(ψ)dψ=200(π/6+π)/2
0
π
a)
故Mr =200(π/6+π)/π=116.7(Nm)
7-1 如图所示为一机床工作台的传动系统,设已知各齿轮的齿数,
齿轮3的分度圆半径r3,各齿轮的转动惯量J1、J2、J2′、J3,因为
齿轮1直接装在电动机轴上,故包含了电动机转子的转动惯 量,工作台和被加工零件的
重量之和为G。当取齿轮1
为等效构件时,试求该机 械系统的等效转动惯量Je 。
解:由Ee=E: Jeω12/2 = J1ω12/2 + (J2+J2′) ω22/2 + J3ω32 /2 +G/g v2/2 则: Je = J1+ (J2+J2′) (ω2/ω1)2+ J3 (ω3 /ω1)2+ G/g (v/ω1)2
2)求nmax及ψ(max ) ab/20=116.7/200 ∴ ab=11.7° x/130=(200-116.7)/200 ∴ x =54.2° Wab = -11.7×π/180×116.7/2= -11.9(Nm) Wca′= -(130-54.2)×π/180×116.7= -77.2(Nm) a) Wbc = +[30+(20-11.7+30+54.2)]×π/180×(200-116.7)/2=+89.1(Nm)
机械原理第七版西北工业大学课后习题答案(2—8章)
机械原理课后习题答案第二章 机构的结构分析题2-11 图a 所示为一简易冲床的初拟设计方案。
设计者的思路是:动力由齿轮1输入,使轴A 连续回转;而固装在轴A 上的凸轮2与杠杆3组成的凸轮机构使冲头4上下运动,以达到冲压的目的。
试绘出其机构运动简图(各尺寸由图上量取),分析是否能实现设计意图,并提出修改方案。
解:1)取比例尺,绘制机构运动简图。
(图2-11a)2)要分析是否能实现设计意图,首先要计算机构的自由度。
尽管此机构有4个活动件,但齿轮1和凸轮2是固装在轴A 上,只能作为一个活动件,故 3=n 3=l p 1=h p01423323=-⨯-⨯=--=h l p p n F原动件数不等于自由度数,此简易冲床不能运动,即不能实现设计意图。
分析:因构件3、4与机架5和运动副B 、C 、D 组成不能运动的刚性桁架。
故需增加构件的自由度。
3)提出修改方案:可以在机构的适当位置增加一个活动构件和一个低副,或用一个高副来代替一个低副。
(1) 在构件3、4之间加一连杆及一个转动副(图2-11b)。
(2) 在构件3、4之间加一滑块及一个移动副(图2-11c)。
(3) 在构件3、4之间加一滚子(局部自由度)及一个平面高副(图2-11d)。
11(c)题2-11(d)54364(a)5325215436426(b)321讨论:增加机构自由度的方法一般是在适当位置上添加一个构件(相当于增加3个自由度)和1个低副(相当于引入2个约束),如图2-1(b )(c )所示,这样就相当于给机构增加了一个自由度。
用一个高副代替一个低副也可以增加机构自由度,如图2-1(d )所示。
题2-12 图a 所示为一小型压力机。
图上,齿轮1与偏心轮1’为同一构件,绕固定轴心O 连续转动。
在齿轮5上开有凸轮轮凹槽,摆杆4上的滚子6嵌在凹槽中,从而使摆杆4绕C 轴上下摆动。
同时,又通过偏心轮1’、连杆2、滑杆3使C 轴上下移动。
最后通过在摆杆4的叉槽中的滑块7和铰链G 使冲头8实现冲压运动。
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. 精选文档 机械原理 第7章课后习题参考答案 7—1等效转动惯量和等效力矩各自的等效条件是什么? 7—2在什么情况下机械才会作周期性速度波动?速度波动有何危害?如何调节? 答: 当作用在机械上的驱动力(力矩)周期性变化时,机械的速度会周期性波动。机械的速度波动不仅影响机械的工作质量,而且会影响机械的效率和寿命。调节周期性速度波动的方法是在机械中安装一个具有很大转动惯量的飞轮。 7—3飞轮为什么可以调速?能否利用飞轮来调节非周期性速度波动,为什么? 答: 飞轮可以凋速的原因是飞轮具有很大的转动惯量,因而要使其转速发生变化.就需要较大的能量,当机械出现盈功时,飞轮轴的角速度只作微小上升,即可将多余的能量吸收储存起来;而当机械出现亏功时,机械运转速度减慢.飞轮又可将其储存的能量释放,以弥补能最的不足,而其角速度只作小幅度的下降。 非周期性速度波动的原因是作用在机械上的驱动力(力矩)和阻力(力矩)的变化是非周期性的。当长时问内驱动力(力矩)和阻力(力矩)做功不相等,机械就会越转越快或越转越慢.而安装飞轮并不能改变驱动力(力矩)或阻力(力矩)的大小也就不能改变驱动功与阻力功不相等的状况,起不到调速的作用,所以不能利用飞轮来调节非周期陛速度波动。 7—4为什么说在锻压设备等中安装飞轮可以起到节能的作用? 解: 因为安装飞轮后,飞轮起到一个能量储存器的作用,它可以用动能的形式把能量储存或释放出来。对于锻压机械来说,在一个工作周期中,工作时间很短.而峰值载荷很大。安装飞轮后.可以利用飞轮在机械非工作时间所储存能量来帮助克服其尖峰载荷,从而可以选用较小功率的原动机来拖动,达到节能的目的,因此可以说安装飞轮能起到节能的作用。 7—5由式JF=△Wmax/(ωm2 [δ]),你能总结出哪些重要结论(希望能作较全面的分析)? 答:①当△Wmax与ωm一定时,若[δ]下降,则JF增加。所以,过分追求机械运转速度的均匀性,将会使飞轮过于笨重。 ②由于JF不可能为无穷大,若△Wmax≠0,则[δ]不可能为零,即安装飞轮后机械的速度仍有波动,只是幅度有所减小而已。 ③当△Wmax与[δ]一定时,JF与ωm的平方值成反比,故为减小JF,最好将飞轮安装在机械的高速轴上。当然,在实际设计中还必须考虑安装飞轮轴的刚性和结构上的可能性等因素。 7—6造成机械振动的原因主要有哪些?常采用什么措施加以控制? 7—7图示为一机床工作台的传动系统。设已知各齿轮的齿数,齿轮3的分度圆半径r3,各齿轮的转动惯量J1、,J2、,J2’、J3,齿轮1直接装在电动机轴上,故J1中包含了电动机转子的转动惯量;工作台和被加工零件的重量之和为G。当取齿轮1为等效构件时,试求该机械系统的等效转动惯量Je。
解:根据等效转动惯量的等效原则.有 2222211122`23311111()22222e
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7-8图示为DC伺服电机驱动的立铣数控工作台,已知工作台及工件的质量为m4=355 kg,滚珠丝杠的导程d=6 mm,转动惯量J3=1.2×10-3kg.m。,齿轮1、2的转动惯量分别为J1=732 ×10-6kg.m2,J2=768×10-6kg.m2。在选择伺服电机时,伺服电机允许的负载转动惯量必须大于折算到电动机轴上的负载等效转动惯量,试求图示系统折算到电动机轴上的等效转动惯量。
解:根据等效转动惯量的等效原则.有 2222111232441111()2222eJJJJmv
则: 2224
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=732×10-6+(768+l 200)l×10-6×(25/45)2+355×(6×10-3)2×(25/45)2
=5.284×l0-3kg.m2
7—9已知某机械稳定运转时主轴的角速度ωs=100 rad/s,机械的等效转动惯量Je=0.5 kg.m2,制动器的最大制动力矩Mr=20 N.m(制动器与机械主轴直接相连,并取主轴为等效构件)。要求制动时间不超过3s,试检验该制动器是否能满足工作要求。 解 因此机械系统的等效转动惯量.F:及等效力矩Al。均为常数,故可利用力矩 形式的机械运动方程式: Me=Jedω/dt 其中:Me=-Mr=-20 N.m,Je=0.5 kg.m2
dt=[Je/(-Mr)]dω=[0.5/(-20)]dω=-0.025dω 因此 t= -0.025(ω-ωs)=0.025ωs=2.5s 由于t=2.5s< 3s,所以该制动器满足工作要求。 7一10设有一由电动机驱动的机械系统,以主轴为等效构件时,作用于其上的等效驱动力矩Med=10 000—100ω(N.m),等效阻抗力矩Mer=8 000 N.m,等效转动惯量Je=8 kg.m2,主轴的初始角速度ω0=100rad/s。试确定运转过程中角速度ω与角加速度α随时间的变化关系。 解 由于机械系统的等效转动惯量为常数,等效力矩为速度的函数,故可利用力矩形式的机械运动方程式 Me(ω)=Med(ω)-Mer(ω)=Jedω/dt 即10000-100ω-8000=8dω/dt 81002000dtd (1)
对式①积分得 . 精选文档 1008(1002000)100(1002000)8[ln(1002000)ln(1001002000)]1002[ln(1002000)ln8000]25dt
(2) 将式(2)改写为 一l2.5t= In(100ω一2000)一ln8 000 解得 ω=20+80e-12.5t
上式对t求导得 α= dω/dt=-100e-12.5t
7—11在图示的刨床机构中,已知空程和工作行程中消耗于克服阻抗力的恒功率分别为P1=367.7 w和p2=3 677 w,曲柄的平均转速n=100 r/min,空程曲柄的转角为φ1=120º。当机构的运转不均匀系数δ=0.05时,试确定电动机所需的平均功率,并分别计算在以下两种情况中的飞轮转动惯量JF(略去各构件的重量和转动惯量). 1)飞轮装在曲柄轴上; 2)飞轮装在电动机轴上,电动机的额定转速nn=I 440 r/min。电动机通过减速器驱动曲柄,为简化计算,减速器的转动惯量忽略不计。
解 (1)确定电动机的平均功率。作功率循环图如下图所示。
根据在一个运动循环内.驱动功与阻抗功应相等,可得 PT=P1t1+P2t2
P=(P1t1+P2t2)/T=(P1φ1+P2φ2)/(φ1+φ2)=(367.7/3+3 677×2/3)=2 573.9 w
(2)由图知最大盈亏功为: 、△Wmax=(P-P1)t1=(P-P1)(60φ1)/(2πn)=(2573.9-367.7) ×60×(1/3) ×(1/100)=441.24N.m 1)当飞轮装在曲柄轴上时飞轮的转动惯量为 . 精选文档 2max
2222
900900441.2480.473.[]1000.05FWJkgmn
2)飞轮装在电机轴上时,飞轮的转动惯量为 JF`=JF(n/nn)2=80.473×(100/1440)2=0.388kg.m2
7-12 某内燃机的曲柄输出力矩dM随曲柄转角的变化曲线如图所 示,其运动周期,T曲柄的平均转速mn620/minr。当用该内燃机驱动 一阻抗力为常数的机械时,如果要求其运转不均匀系数=0.01。试求
1) 曲轴最大转速maxn和相应的曲柄转角位置max
;
2) 装在曲轴上的飞轮转动惯量F
J(不计其余构件的转动惯量)。
解: (1)确定阻抗力矩, 因一个运动循环内驱动功应等于阻抗功.所以有 MrφT=AOABC=200×(1/2)×(π/6+π) 解得 Mr=(1/π) ×200×(1/2) ×(π/6+π)=l 16.6 7 N.m (2)求曲轴最大转速nmax,和相应的曲柄转角位置φmax: 作其系统的能量指示图(见图(b)).由图可知在c处机构出现能量最大值.即φ=φc时,n=nmax。故 Φmax=20º+30º+130º×(200-116.7)/200=104.16º 此时nmax=(1+δ/2)nm=(1+0.01/2) ×620=623.1r/min
(3)求装在曲轴上的飞轮转动惯量J,: maxbABcWA 200116.6720200116.67130200116.67(67.26.26180200180200Nm
故:2max
2222
90090067.261.596.[]6200.01FWJkgmn
7—13图示为两同轴线的轴1和2以摩擦离合器相连。轴1和飞轮的总质量为100 kg,回转半径ρ=450 mm;轴2和转子的总质量为250 kg,回转半径ρ=625 mm。在离合器接合前,轴1的转速为n,=100 r/min,而轴2以n:=20 groin的转速与轴1同向转动。在离合器接合后3 s,两轴即达到相同的速度。设在离合器接合过程中,无外加驱动力矩和阻抗力矩。试求: 1)两轴接合后的公共角速度;