|
Учет сил трения при силовом расчете механизмов.Date: 2015-10-07; view: 530. Существуют различные методики учета сил трения: · Обобщенная (через коэффициент полезного действия); · Методика последовательных приближений. Рассмотрим подробнее второй метод. Наличие трения, как уже было сказано выше, не изменяет числа неизвестных в кинематических парах. Следовательно, структурные группы Ассура и при учете трения сохраняет свою статическую определимость. Поэтому силовой расчет проводится по структурным группам с использованием уравнений кинетостатики, в которые должны быть включены силы трения и моменты трения. Последнее обстоятельство, однако, в большинстве случаев очень сильно усложняет вычисления. Чтобы снизить их сложность, И.И. Артоболевский предложил применить метод последовательных приближений. В этом случае первое решение осуществляется без учета сил трения, далее вводят трение условно, умножая нормальные составляющие сил из первого решения. Рассмотрим пример определения сил с учетом трения в кинематических парах на примере кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем.
1. схема механизма 2. w1, e1; 3. F2; 4. m1, J1S, m2; 5. f13, f12, f23. Определить: силы в кинематических парах.
В начале проводится силовой расчет кулачкового механизма без учета сил трения, т.е. в первом приближении, в результате чего были получены силы взаимодействия во всех кинематических парах. Для выполнения силового расчета во втором приближении необходимо определить моменты и силы трения во всех кинематических парах и включить их в силовой расчет. Расчет проводится в том же порядке, что и в первом приближении. Картина сил, приложенных к толкателю, показана на рис. 26.5 Помимо известных и расчетных сил `F2, `G2, `ФS2 к толкателю приложены искомые внутренние силы: в высшей к.п. `F21; в низшей к.п. `FU,`FW. (эти силы показаны с учетом относительных скоростей V21 и V23). Узел сил (`F21,`F2, `G2, и`ФS2) расположен вне стойки в т. D, поэтому силовое воздействие стойки на толкатель выражается двумя силами `FU и `FW приложенными к кроям гнезда, к которым будет прижат толкатель. Эти силы направлены под углами (90° + j23) к вектору `V23.
Равнодействующая `F23 сил `FU и `FW проходит через т. H (пересечение линей действия сил) и через узел сил (т. D) и составляет угол (90° + y) с вектором `V23.
Уравнения сил приложенных к толкателю имеет вид:
или после замены равнодействующей силой`F23 сил `FU и `FW:
Значения неизвестных сил находятся из плана сил, представленном на рис. 26.6. План сил должен быть выполнен строго в масштабе mF. Картина сил, приложенных к кулачку, показана на рис. 26.7. К кулачку приложены известные внешние силы ``G1 и `ФS1 = - m1 × `aS1, известный внешний моментМФS1 = -e1 × J1S, а так же известная сила`F12= -`F21. К кулачку так же приложен искомый момент М1 и искомая сила `F13 с которой стойка через к. п. A воздействует на кулачок. Сила приходит касательно кругу трения. Направление M(F13) против направлению w1. Составим уравнение кинетостатического равновесия кулака:
Данное векторное уравнение решается графически методом планов. На рис.26.8 представлен план сил, выполненный строго в масштабе. Неизвестный момент M1 находится из уравнения моментов SМА= 0
Плечи для определения моментов берутся непосредственно с чертежа механизма. В результате силового расчета, выполненного во втором приближении, получены уточненные значения сил, действующих в кинематических парах. По полученным во втором приближении значениям сил можно определить моменты трения в шарнирах и силу трения в поступательной паре, а затем проделать расчет в третьем приближении. В результате чего получим еще более точные, более близкие к окончательному результату значения. Процесс последовательных приближений можно продолжать и дальше в зависимости от требуемой точности расчета. Однако опыт показывает, что достаточно второго приближения. Метод является приближенным и может применяться только в тех случаях, когда имеет место процесс сходимости и каждое последующее приближение дает меньшее изменение приращения силы или момента, чем предыдущее.
|