Классификация клиноплунжерных механизмов

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru Классификация клиноплунжерных механизмов показаны на рис 9.6, а их схематические изображения – на рис. 9.7.

Механизм с двух опорным плунжером имеет плоский односкосый клин 4 и цилиндрический плунжер со сквозным пазом, в котором размещается клин (рис.9.7, а). Верхняя стенка паза выполнена с наклоном, равным углу клина α. Плунжер перемещается в направляющей стальной закалённой втулке (не показана), закреплённой в корпусе приспособления. Сила Q перемещает клин влево и, благодаря разложению сил на наклонной плоскости клина, подводит плунжер 2 к заготовке 1 и закрепляет её силой W1.Механизмы с консольным плунжером могут иметь один плунжер (рис.9.7, б)или несколько плунжеров (рис.9.7, в, г).Многоплунжерные механизмы позволяютзакреплять одновременно несколько заготовокили закреплять заготовку с её центрированием относительно оси клина 4 (рис.9.7, г). Пружина 6 на рис.9.7, в компенсирует разность высот закрепляемых заготовок 1.

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru

Для снижения потерь на трениев конструкции механизмапредусматривают ролики 5 на наклонной поверхности, либо на обеих контактных плоскостях (рис.9.7, д). Применение роликов снижает коэффициент трения, но исключает возможность самоторможения механизма.

Расчёт перемещений. Передаточное отношение перемещений для клиноплунжерных механизмов рассчитывают так же, как для клиновых механизмов (см. ф. (8.6)).

Клиноплунжерный механизм с двухопорным плунжером. Для расчёта силы W1, закрепляющей заготовку, рассматривают силы, действующие на плунжер 2 в контактах с клином 3, заготовкой 1 и направляющей плунжера (рис.9.8).

На наклонной поверхности клина действуют известные из рассмотрения клинового механизма силы WиP:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.22)

и Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.23)

Сила Р уравновешивается реакциями N2 в отверстии, направляющем плунжер. Из-за наличия нормальных сил N2в опорах плунжера действуют силы трения F2, направленные навстречу W.Равновесие плунжера в вертикальном направлении определяется уравнением

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.24)

Силы N2равны:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.25)

Силы трения в опорах плунжера:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.26)

После подстановки (9.23) и (9.26) в (9.3) получаем формулу для вычисления силы закрепления заготовки механизмом с двух опорным плунжером:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.27)

где φ,φ1и φ2– углы трения на наклонной плоскости клина, на его основании и в направляющей плунжера.

Если сила Wизвестна, то искомой силой является сила Q, для расчёта которой формулу (9.27) преобразуют к виду:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.28)

Формулы (9.27) и (9.28) справедливы для всех клиноплунжерных механизмов. При расчёте сил на конкретных конструкциях механизмовв эти формулы подставляют обычные или приведенные коэффициенты трения с учётом особенностей конструкции рассчитываемого механизма. Как это делают, будет показано на последующих примерах.

Клиноплунжерный механизм с консольным плунжером.

В этом механизме сила Р, равная Ро.д. идействующая на плунжер 2 со стороны клина 1,перекашивает плунжер,стремясь повернуть его относительно точки О (рис. 9.9).

Уравнения статики для плунжера:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.29)

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.30)

В результате перекоса на стенках направляющей плунжера возникают нормальные напряжения σN, эпюры которых имеют треугольную форму. Давления σNмогут быть заменены сосредоточенными силами N2. Точки приложения сил N2 (центры площадей эпюр давлений) находятся на расстоянии 2/3 высоты каждого треугольника от его вершины. Плечо момента сил N2 равно:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.31)

гдеа – длина направляющей плунжера. Равновесие плунжера при перекосе описывается уравнением статики для моментов сил, действующих относительно оси в точке О.

Из уравнения моментов (9.30) с учётом (9.31) следует:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.32)

Суммарная сила трения в направляющей плунжера:

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.33)

Здесь выражение Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru соответствует увеличенному (приведенному) коэффициенту трения

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.34)

в контакте перекошенного плунжера с направляющей. Не трудно заметить, что приведенный коэффициент трения тем больше, чем больше плечо l перекашивающей силы Р и чем меньше длина направляющей a. Для уменьшения потерь на трение, при проектировании механизмов с консольным плунжером следует насколько возможно уменьшать плечо lи увеличивать длину направляющейа. Этим же правилом руководствуются при проектировании любых подвижных элементов конструкций, претерпевающих перекос от действующих на них моментов сил.

Для вычисления силы закрепления при использовании консольного плунжера нужно в формулах (9.27) и (9.28) tgφ2заменить на tgφ2пр, например,

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.35)

Обратная задача

Классификация клиноплунжерных механизмов - student2.ru (9.36)



Наши рекомендации