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姓名?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学号?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机械设计基础习题

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参考答?/p>

 

 

评语?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任课教师?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3 

 

凸轮机构

 

1

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【答?/p>

 

根据形状,可分为盘形凸轮、移动凸轮和圆柱凸轮三类?/p>

 

基本组成部分有凸轮、从动件和机架三个部分?/p>

 

凸轮与从动件之间的接触可以通过弹簧力、重力或凹槽来实现?/p>

 

 

2

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【答?/p>

 

从动件采用等速运动规律时,运动开始时,速度由零突变为一常数,运动终止时,速度由常

数突变为零,

因此从动件加速度及惯性力在理论上为无穷大

(由于材料有弹性变形,

实际上不?/p>

能达到无穷大?/p>

,使机构受到强烈的冲击。这种由于惯性力无穷大突变而引起的冲击,称为刚?/p>

冲击?/p>

 

从动件运动时加速度出现有限值的突然变化?/p>

产生惯性力的突变,

但突变是有限的,

其引?/p>

的冲击也是有限的?/p>

这种由于加速度发生有限值突变而引起的冲击称为柔性冲击?/p>

等加速等减?/p>

运动规律和简谐运动规律都会产生柔性冲击?/p>

 

 

3

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【答】应注意的问题有?/p>

 

1

)滚子半径:必须保证滚子半径小于理论轮廓外凸部分的最小曲率半径;在确保运动不?/p>

真的情况下,可以适当增大滚子半径,以减小凸轮与滚子之间的接触应力?/p>

 

2

?/p>

校核压力角:

进行为了确保凸轮机构的运动性能?/p>

应对凸轮轮廓各处的压力角进行校核?/p>

检查其最大压力角是否超过许用值?/p>

如果最大压力角超过许用值,

一般可以通过增加基圆半径?/p>

重新选择从动件运动规律;

 

3

)合理选择基圆半径:凸轮的基圆半径应尽可能小些,以使所设计的凸轮机构可能紧凑,

但基圆半径越小,

凸轮推程轮廓越陡峻,

压力角也越大?/p>

致使机构工作情况变坏?/p>

基圆半径过小?/p>

压力角就会超过许用值,使机构效率太低,甚至发生自锁?/p>

 

 

4

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【答?/p>

绘制滚子从动件凸轮轮廓时?/p>

按反转法绘制的尖顶从动件的凸轮轮廓曲线称为凸轮的?/p>

论轮廓。由于滚子从动件的中心真实反映了从动件的运动规律和受力状况,因此基圆半径?/p>

压力角应在理论轮廓上量取?/p>

 

 

 

 

 

 

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机械设计基础习题

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参考答?/p>

 

 

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凸轮机构

 

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【答?/p>

 

根据形状,可分为盘形凸轮、移动凸轮和圆柱凸轮三类?/p>

 

基本组成部分有凸轮、从动件和机架三个部分?/p>

 

凸轮与从动件之间的接触可以通过弹簧力、重力或凹槽来实现?/p>

 

 

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【答?/p>

 

从动件采用等速运动规律时,运动开始时,速度由零突变为一常数,运动终止时,速度由常

数突变为零,

因此从动件加速度及惯性力在理论上为无穷大

(由于材料有弹性变形,

实际上不?/p>

能达到无穷大?/p>

,使机构受到强烈的冲击。这种由于惯性力无穷大突变而引起的冲击,称为刚?/p>

冲击?/p>

 

从动件运动时加速度出现有限值的突然变化?/p>

产生惯性力的突变,

但突变是有限的,

其引?/p>

的冲击也是有限的?/p>

这种由于加速度发生有限值突变而引起的冲击称为柔性冲击?/p>

等加速等减?/p>

运动规律和简谐运动规律都会产生柔性冲击?/p>

 

 

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【答】应注意的问题有?/p>

 

1

)滚子半径:必须保证滚子半径小于理论轮廓外凸部分的最小曲率半径;在确保运动不?/p>

真的情况下,可以适当增大滚子半径,以减小凸轮与滚子之间的接触应力?/p>

 

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校核压力角:

进行为了确保凸轮机构的运动性能?/p>

应对凸轮轮廓各处的压力角进行校核?/p>

检查其最大压力角是否超过许用值?/p>

如果最大压力角超过许用值,

一般可以通过增加基圆半径?/p>

重新选择从动件运动规律;

 

3

)合理选择基圆半径:凸轮的基圆半径应尽可能小些,以使所设计的凸轮机构可能紧凑,

但基圆半径越小,

凸轮推程轮廓越陡峻,

压力角也越大?/p>

致使机构工作情况变坏?/p>

基圆半径过小?/p>

压力角就会超过许用值,使机构效率太低,甚至发生自锁?/p>

 

 

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【答?/p>

绘制滚子从动件凸轮轮廓时?/p>

按反转法绘制的尖顶从动件的凸轮轮廓曲线称为凸轮的?/p>

论轮廓。由于滚子从动件的中心真实反映了从动件的运动规律和受力状况,因此基圆半径?/p>

压力角应在理论轮廓上量取?/p>

 

 

 

 

 

 

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机械设计基础习题

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凸轮机构

 

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根据形状,可分为盘形凸轮、移动凸轮和圆柱凸轮三类?/p>

 

基本组成部分有凸轮、从动件和机架三个部分?/p>

 

凸轮与从动件之间的接触可以通过弹簧力、重力或凹槽来实现?/p>

 

 

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【答?/p>

 

从动件采用等速运动规律时,运动开始时,速度由零突变为一常数,运动终止时,速度由常

数突变为零,

因此从动件加速度及惯性力在理论上为无穷大

(由于材料有弹性变形,

实际上不?/p>

能达到无穷大?/p>

,使机构受到强烈的冲击。这种由于惯性力无穷大突变而引起的冲击,称为刚?/p>

冲击?/p>

 

从动件运动时加速度出现有限值的突然变化?/p>

产生惯性力的突变,

但突变是有限的,

其引?/p>

的冲击也是有限的?/p>

这种由于加速度发生有限值突变而引起的冲击称为柔性冲击?/p>

等加速等减?/p>

运动规律和简谐运动规律都会产生柔性冲击?/p>

 

 

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【答】应注意的问题有?/p>

 

1

)滚子半径:必须保证滚子半径小于理论轮廓外凸部分的最小曲率半径;在确保运动不?/p>

真的情况下,可以适当增大滚子半径,以减小凸轮与滚子之间的接触应力?/p>

 

2

?/p>

校核压力角:

进行为了确保凸轮机构的运动性能?/p>

应对凸轮轮廓各处的压力角进行校核?/p>

检查其最大压力角是否超过许用值?/p>

如果最大压力角超过许用值,

一般可以通过增加基圆半径?/p>

重新选择从动件运动规律;

 

3

)合理选择基圆半径:凸轮的基圆半径应尽可能小些,以使所设计的凸轮机构可能紧凑,

但基圆半径越小,

凸轮推程轮廓越陡峻,

压力角也越大?/p>

致使机构工作情况变坏?/p>

基圆半径过小?/p>

压力角就会超过许用值,使机构效率太低,甚至发生自锁?/p>

 

 

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【答?/p>

绘制滚子从动件凸轮轮廓时?/p>

按反转法绘制的尖顶从动件的凸轮轮廓曲线称为凸轮的?/p>

论轮廓。由于滚子从动件的中心真实反映了从动件的运动规律和受力状况,因此基圆半径?/p>

压力角应在理论轮廓上量取?/p>

 

 

 

 

 

 

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合工大机械设计基础作业部分答案 - 百度文库
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机械设计基础习题

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评语?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任课教师?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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凸轮机构

 

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根据形状,可分为盘形凸轮、移动凸轮和圆柱凸轮三类?/p>

 

基本组成部分有凸轮、从动件和机架三个部分?/p>

 

凸轮与从动件之间的接触可以通过弹簧力、重力或凹槽来实现?/p>

 

 

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【答?/p>

 

从动件采用等速运动规律时,运动开始时,速度由零突变为一常数,运动终止时,速度由常

数突变为零,

因此从动件加速度及惯性力在理论上为无穷大

(由于材料有弹性变形,

实际上不?/p>

能达到无穷大?/p>

,使机构受到强烈的冲击。这种由于惯性力无穷大突变而引起的冲击,称为刚?/p>

冲击?/p>

 

从动件运动时加速度出现有限值的突然变化?/p>

产生惯性力的突变,

但突变是有限的,

其引?/p>

的冲击也是有限的?/p>

这种由于加速度发生有限值突变而引起的冲击称为柔性冲击?/p>

等加速等减?/p>

运动规律和简谐运动规律都会产生柔性冲击?/p>

 

 

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【答】应注意的问题有?/p>

 

1

)滚子半径:必须保证滚子半径小于理论轮廓外凸部分的最小曲率半径;在确保运动不?/p>

真的情况下,可以适当增大滚子半径,以减小凸轮与滚子之间的接触应力?/p>

 

2

?/p>

校核压力角:

进行为了确保凸轮机构的运动性能?/p>

应对凸轮轮廓各处的压力角进行校核?/p>

检查其最大压力角是否超过许用值?/p>

如果最大压力角超过许用值,

一般可以通过增加基圆半径?/p>

重新选择从动件运动规律;

 

3

)合理选择基圆半径:凸轮的基圆半径应尽可能小些,以使所设计的凸轮机构可能紧凑,

但基圆半径越小,

凸轮推程轮廓越陡峻,

压力角也越大?/p>

致使机构工作情况变坏?/p>

基圆半径过小?/p>

压力角就会超过许用值,使机构效率太低,甚至发生自锁?/p>

 

 

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【答?/p>

绘制滚子从动件凸轮轮廓时?/p>

按反转法绘制的尖顶从动件的凸轮轮廓曲线称为凸轮的?/p>

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