机械原理:曲柄滑块机构

机械原理:曲柄滑块机构,用曲柄和滑块来实现转动和移动相互转换的平面连杆机构﹐也称曲柄连杆机构。

曲柄滑块机构中与机架构成移动副的构件为滑块﹐通过转动副A ﹑B 联接曲柄和滑块的构件为连杆(图1 曲柄滑块机构简图 )。机构动动时﹐如铰链中心 B 的轨迹不通过曲柄的转动中心O ﹐称为偏置曲柄滑块机构(图1a 曲柄滑块机构简图 )﹐其中为偏距。如取不同的构件为机架﹐又可得到转动导杆机构(图1b 曲柄滑块机构简图 )﹑曲柄摇块机构(图1c 曲柄滑块机构简图 )和移动导杆机构(图1d 曲柄滑块机构简图)。如再将曲柄摇块机构中的导杆和滑块对换﹐即得到摆动导杆机构(图1e 曲柄滑块机构简图 )。如滑块B 的轨迹通过O ﹐则称为对心曲柄滑块机构(图2 对心曲柄滑块机构 )。

曲柄滑块机构广泛应用於往复活塞式发动机﹑压缩机﹑冲床等的主机构中。活塞式发动机以滑块为主动件﹐把往复移动转换为不整周或整周的回转运动﹔压缩机﹑冲床以曲柄为主动件﹐把整周转动转换为往复移动。偏置曲柄滑块机构的滑块具有急回特性﹐锯床就是利用这一特性来达到锯条的慢进和空程急回的目的。对心曲柄滑块机构中(图2 对心曲柄滑块机构 )﹐当O A =AB 时﹐除D 点(AD =AB )的运动轨迹为直线外﹐连杆上其他点都沿椭圆轨迹运动﹐这种机构也称为椭圆仪。曲柄滑块的运动特性常用曲柄转角与滑块行程的关系曲线(图3 曲柄滑块机构简图运动特性 )来表示。

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机械原理:曲柄滑块机构常见问题

机械原理:曲柄滑块机构文献

往复式隔膜泵曲柄滑块机构虚拟样机研究 往复式隔膜泵曲柄滑块机构虚拟样机研究

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采用三维建模技术建立隔膜泵曲柄滑块机构数字化模型,结合虚拟样机技术对隔膜泵曲柄滑块机构进行仿真,对连杆和十字头部分的负荷进行计算机模拟,从而为隔膜泵十字头的设计打下基础。

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基于摆动缸曲柄滑块机构的阀门驱动模型 基于摆动缸曲柄滑块机构的阀门驱动模型

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为满足对快速自动控制、结构紧凑、功率大的阀门驱动机构的需求,提出了一种电控液压操纵的齿轮齿条摆动油缸带动曲柄滑块的阀门驱动机构,建立了该机构的运动方程,构造了三维机构模型,该驱动机构设计制造的阀门的试验表明运动方程正确,在通过流体介质为90 m3/h的水时能够在2~5 s快速启闭。

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曲柄滑块机构中与机架构成移动副的构件为滑块﹐通过转动副A ﹑B 联接曲柄和滑块的构件为连杆(图1 曲柄滑块机构简图 )。机构动动时﹐如铰链中心 B 的轨迹不通过曲柄的转动中心O ﹐称为偏置曲柄滑块机构(图1a 曲柄滑块机构简图 )﹐其中为偏距。如取不同的构件为机架﹐又可得到转动导杆机构(图1b 曲柄滑块机构简图 )﹑曲柄摇块机构(图1c 曲柄滑块机构简图 )和移动导杆机构(图1d 曲柄滑块机构简图)。如再将曲柄摇块机构中的导杆和滑块对换﹐即得到摆动导杆机构(图1e 曲柄滑块机构简图 )。如滑块B 的轨迹通过O ﹐则称为对心曲柄滑块机构(图2 对心曲柄滑块机构 )。

曲柄滑块机构广泛应用於往复活塞式发动机﹑压缩机﹑冲床等的主机构中。活塞式发动机以滑块为主动件﹐把往复移动转换为不整周或整周的回转运动﹔压缩机﹑冲床以曲柄为主动件﹐把整周转动转换为往复移动。偏置曲柄滑块机构的滑块具有急回特性﹐锯床就是利用这一特性来达到锯条的慢进和空程急回的目的。对心曲柄滑块机构中(图2 对心曲柄滑块机构 )﹐当O A =AB 时﹐除D 点(AD =AB )的运动轨迹为直线外﹐连杆上其他点都沿椭圆轨迹运动﹐这种机构也称为椭圆仪。曲柄滑块的运动特性常用曲柄转角与滑块行程的关系曲线(图3 曲柄滑块机构简图运动特性 )来表示。

曲柄滑块机构概述

曲柄滑块机构广泛应用于往复活塞式发动机、压缩机、冲床等的主机构中,把往复移动转换为不整周或整周的回转运动;压缩机、冲床以曲柄为主动件,把整周转动转换为往复移动。偏置曲柄滑块机构的滑块具有急回特性,锯床就是利用这一特性来达到锯条的慢进和空程急回的目的。

对心曲柄滑块机构中(图2),当OAA=AB时,除D点(AD=AB)的运动轨迹为直线外,连杆上其他点都沿椭圆轨迹运动,这种机构也称为椭圆仪。

曲柄滑块的运动特性常用曲柄转角与滑块行程s的关系曲线(图3)来表示。如果是对心曲柄滑块机构,没有急回特性,极位夹角为零。

机械原理课程背景

机械是人类重要的生产工具,机械的不断改进和新机械的与应用推动着生产方式的变革,促进了人类文明的进步。在21世纪,工业发展离不开机械,因此东北大学开设了机械原理课程。

机械原理课程定位

机械原理课程是机械类专业系列技术基础课程中的核心课,是一门理论与实践密切结合的课程。

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