Циклограммы абсолютных перемещений (синхрограммы)



Синхрограммы строятся в прямоугольной системе координат. На оси ординат (рис.8) откладываются абсолютные перемещения ра­бочего органа: ход - S,мм, пройденный рабочим органом при поступательном перемещении, или угол поворота - Y, град рабочего органа при вращательном перемещении. На оси абсцисс откладывается либо время t в пределах одного кинематического цикла Тк, либо угол поворота j распределительного вала в пределах его одного поворота (360°).

 

Рис.8. Синхрограмма механизма

      

На синхрограммах так же, как и на циклограммах интервалов, указывается последовательность и продолжительность рабочих, холостых ходов и выстоев.      

По синхрограмме, кроме того, для любого момента времени - t можно определить:

· Путь Si, пройденный рабочим органом в указанный момент времени, т.е. узнать положение рабочего органа в любой момент времени.

· Закон движения рабочего органа, т.е. закон изменения линей­ной или угловой скорости и ускорения.

Очень важно, что по форме графика синхрограммы можно судить о законе движения рабочего органа, т.е. судить о законе изменения во времени скорости и ускорения. Так на рис.3.5 путь рабочего органа графически изображается прямой наклонной линией (сплошной) – это означает, что он двинется с постоянной скоростью, а его ускорение равно 0. Мог бы быть и другой закон (пунктирный график), например, движение с ускорением, меняющимся по синусоидальному закону.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ

 

1. Назовите основные виды циклограмм

2. Какие по виду изображения могут быть циклограммы?

3. По каким циклограммам осуществляется синхронизация движения рабочих органов машин-автоматов?

4. В чем преимущество синхрограмм перед циклограммами интервалов?

5. Какие параметры можно определить по циклограммам интервалов и синхрограммам?

 

ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ

 

8. По какому документу можно определить скорость рабочего органа в любой момент его движения?

    8.1. По сборочному чертежу

    8.2. По циклограмме

    8.3. По синхрограмме

    8.4. По кинематической схеме

9. В пределах какого отрезка времени строятся циклограммы?

    9.1. Рабочего цикла

    9.2. Кинематического цикла

    9.3. Технологического цикла

    9.4. Производственного цикла

10. Какие интервалы откладывают на оси абсцисс при  построении циклограмм?

    10.1. Времени

    10.2. Углов поворота распредвала

    10.3. Времени и углов поворота распредвала

    10.4. Перемещения рабочих органов

 

 

 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Законами движения принято называть: при поступательном движе­нии зависимости пути - S,м, скорости – V,м/с и ускорения – а,м/с2 от времени -t,с ; при вращательном движении – зависимости угла поворота - a,град, угловой скорости - w,с-1 и углового ускорения - e,с-2 от времени – t,с. Эти зави­симости связаны между собой известными соотношениями:

а = dV / dt = d2S / dt2; и e = dw / dt = d2a / dt2.        (4.1)

Поэтому задание одной из них вполне определяет закон движения рабочего органа.

Конструктору, проектирующему автомат, закон движения рабочих органов задается обычно в виде закона изменения перемещений - S (a), скорости - V (w), или ускорения - а (e). В некоторых случаях интервал времени рабочего перемещения - tp задается непосредственно в технологической операции. В других случаях технологический процесс или мощность двигателя дополнительно ограничивают максимально допусти­мую скорость Vmax рабочего органа внутри интервала tp, так как при превышении заданного значения Vmax машина может выдать бракованную продукцию, или слишком возрастет мощность двигателя. Иногда технологическим процессом лимитируется и максимально-допустимые ускорения аmax. Так, если автомат для закатки наполненных продуктом банок будет иметь чрезмерно большие ускорения ротора, тоиз закрепленных на нем банок жидкость может выплеснуться.

Наиболее удобно характер движения рабочего органа задавать законом изменения ускорений. Задание может быть как в графической, так и в аналитической форме. Путем графического или аналитическо­го интегрирования функции а = f (t) можно найти закон изменения скорости ведомого звена, т.е. V = f1 (t). Вторичным интегрировани­ем можно определить закон перемещения ведомого звена S = f2 (t).


График пути по времени S = f (t), изображающий перемещение рабочего органа за один кинематический цикл Тк (за один оборот распределительного вала), называется синхрограммой или диаграм­мой перемещений. Синхрограмма обычно состоит из графиков прямого (рабочего) и обратного (холостого) хода и может иметь участки, соответствующие выстою ведомого звена исполнительного механизма или рабочего органа. Так, например, на рис.9-а показана синхрограмма возвратно-поступательного движения без выстоев, а на рис.9-б - синхрограмма движения с двумя выстоями (участки 1 – 2 и 3 –4 ).


 

Рис.9. Примеры синхрограмм рабочих органов машин-автоматов

 

Для интервала движения рабочего органа в общем случае ха­рактерны три периода изменения скорости:

· нарастание скорости от нуля до максимального значения – период разгона;

· движение с постоянной скоростью;

· снижение скорости до нуля – период торможения.

Иногда движения с постоянной скоростью не требуется. Тогда будут лишь периоды разгона и торможения.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ

 

1. Что понимают под законами движения рабочих органов?

2. Чем отличаются законы движения при поступательном и вращательном движении?

3. Какие параметры охватывают законы движения рабочих органов?

4. Чем характеризуется анализ законов движения рабочего органа?

5. В чем отличие законов движения ведущего и ведомого звеньев исполнительного механизма?

 

ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ

 

11. Какой закон движения нужен для динамического анализа работы механизма?

11.1. Закон изменения перемещения

11.2. Закон изменения времени

11.3. Закон изменения скорости

11.4. Закон изменения ускорения

12. Что требуется для построения законов движения рабочих органов?

  12.1. Изменение скорости рабочего органа

  12.2. Изменение перемещения рабочего органа

  12.3. Изменение ускорения рабочего органа

  12.4. Знание всех вышеуказанных параметров

  12.5. Знание одного из указанных параметров

13. Что включает в себя динамический анализ механизма

  13.1. Изменение технологического усилия

  13.2. Изменение силы инерции

  13.3. Знание всех этих параметров

  13.4. Знание одного из указанных параметров

 

 


Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 590; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!