Кинематическая схема зубчатого механизма Числа зубьев колеса (записываются в соответствии со схемой) Требуется: 1) Найти
Кинематическая схема зубчатого механизма Числа зубьев колеса (записываются в соответствии со схемой) Требуется: 1) Найти число зубьев колеса Z5 и определить степень подвижности механизма W. 2) Разбить механизм на ступент. 3) Определить передаточное отношение каждой ступени. 4). Вычислить передаточное отношение всего механизма
Степень подвижности данного механизма определяется по формуле Чебышева:
W = 3n - 2p5 - p4, где
n = 5- число подвижных звеньев механизма (1, 2-2', 3-3', 4-4', Н, 5);
p5 = 5- количество одноподвижных кинематических пар 5 класса (0-1, 2-0, 3-0, 4-H,
Н-0, );
p4 = 4 – количество двухподвижных кинематических пар 4 класса (1-2, 2'-3, 3'-4, 4'-5).
Стойка – неподвижное звено, имеет обозначение 0.
W = 3n - 2p5 - p4 = 3·5 - 2·5 - 4 = 0.
Рассчитаем, исходя из условия соосности, недостающее количество зубьев у колеса 5.
Разбиваем сложный зубчатый механизм, представляющий собой три последовательно соединенных ступени: I, II и III, где
ступень I - рядовой зубчатый ряд внутреннего зацепления;
ступень II - рядовой зубчатый ряд наружного зацепления;
ступень III - планетарный механизм со смешанным соединением зубчатых венцов блока сателлитов с солнечной и корончатой колесами.
Условие соосности для ступени III, имеет вид:
r5- r4' = r3+r4, принимая дополнительное условие, что модуль m для всех ко-
лес - одинаков, это условие через числа зубьев колес можно записать следующим образом:
Z5 - Z4´ = Z3 + Z4, Z5 = Z4´ + Z3 + Z4 = 21 + 18 + 20 = 59.
Полное передаточное отношение редуктора или мультипликатора (определим окончательно после определения обещего передаточного отношения) будет равно произведению передаточных отношений ступеней, входящих в редуктор.
При этом считаем, что входное (ведущее звено - вал шестерни 1), а выходное (ведомое звено - вал водила Н).
uобщ = u1-H = uI·uII·uIII = u1-2· u2*-3·u3*-Н

- Кинематический анализ коробки передач При анализе коробки передач, представляющей собой зубчатый механизм с несколькими степенями
- Кинематический анализ многозвенного механизма Кривошип О1А (рис. 1) вращается с постоянной угловой скоростью ωО1А =
- Кинематический анализ планетарного зубчатого механизма Задание 4, вариант 1. Дано: n1 = 750 об/мин., z1 =
- Кинематический анализ планетарного механизма Рисунок. 1. Схема сложного зубчатого механизма Первая ступень - колеса 1,2 -
- Кинематический анализ плоского механизма Найти для заданного положения механизма скорости и ускорения точек В и
- Кинематический анализ плоского рычажного механизма Исходные данные а = 0,17 м, φ1 = 45º, ω1
- Кинематический коэффициент вязкости равен 10-6 м2/с. Определить, какой режим движения воды будет в круглой
- К. изготовил несколько ключей для совершения квартирных краж. Присмотре одну из квартир, К. попытался
- Килькин занял деньги у Малышева сроком на один год под соответствующие проценты. Когда Килькин
- Кинематика плоского движения твёрдого тела α = 54◦;β = 44◦ ω1 = 8 с-1 l1 = 0,06
- Кинематика плоского движения твёрдого тела α = 55◦ ω1 = 13 c-1 l1 = 0,5 м l2 =
- Кинематика поступательного и вращательного движений твердого тела В начальный момент времени тело, вращающееся вокруг неподвижной
- Кинематика твердого тела 2.2.1 Определение кинематических характеристик точек Механизм состоит из ступенчатых колес 1-3, находящихся
- Кинематика точки на плоскости. Дано: x=8t/cost, y=7,5tln(1+t), t=0 Найти: V, a - ?