凸轮机构的计算题1

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凸轮机构综合练习题(精.选)

凸轮机构综合练习题(精.选)

凸轮机构综合练习题一、填空题1.在凸轮机构的几种基本的从动件运动规律中,_________运动规律使凸轮机构产生刚性冲击,___________________运动规律产生柔性冲击,________________运动规律则没有冲击。

2.在凸轮机构的各种常用的推杆运动规律中,_____________只宜用于低速的情况,__________宜用于中速,但不宜用于高速的情况;而______________可在高速下应用。

3.设计滚子推杆盘形凸轮机构的凸轮廓线时,若发现凸轮廓线有变尖现象,则在尺寸参数的改变上应采用的措施是_______________或___________________。

4.凸轮的基圆半径是从______到_______的最短距离。

5.滚子移动从动件盘状凸轮,它的实际廓线是理论廓线的________曲线。

6.维持凸轮与从动杆高副接触封闭的方法有_________、__________。

7.凸轮的基圆半径越小,则凸轮机构的压力角越_____,而凸轮机构的尺寸越______。

8.设计凸轮机构,若量得其中某点的压力角超过许用值,可以用__________________的方法使最大压力角减小。

9.移动从动件盘形凸轮机构,当从动件运动规律一定时,欲同时降低升程和回程的压力角,可采用的措施是_______________。

若只降低升程的压力角,可采用____________的方法。

10.写出两种既无刚性冲击、又无柔性冲击的运动规律_____________________、__________。

11.凸轮轮廓的形状是由________________决定的。

12.平底垂直于导路的直动推杆盘形凸轮机构中,其压力角等于___________。

13.在设计直动滚子推杆盘形凸轮机构的工作廓线时,发现压力角超过了许用值,且廓线出现变尖现象,此时应用采用的措施是。

14.凸轮机构中的压力角是和所夹的锐角。

(完整版)凸轮机构练习题

(完整版)凸轮机构练习题

凸轮机构练习题一、单项选择题(从给出的A、B、C、D中选一个答案)1 与连杆机构相比,凸轮机构最大的缺点是。

A.惯性力难以平衡B.点、线接触,易磨损C.设计较为复杂D.不能实现间歇运动2 与其他机构相比,凸轮机构最大的优点是。

A.可实现各种预期的运动规律B.便于润滑C.制造方便,易获得较高的精度D.从动件的行程可较大3 盘形凸轮机构的压力角恒等于常数。

A.摆动尖顶推杆B.直动滚子推杆C.摆动平底推杆D.摆动滚子推杆4 对于直动推杆盘形凸轮机构来讲,在其他条件相同的情况下,偏置直动推杆与对心直动推杆相比,两者在推程段最大压力角的关系为关系。

A.偏置比对心大B.对心比偏置大C.一样大D.不一定5 下述几种运动规律中,既不会产生柔性冲击也不会产生刚性冲击,可用于高速场合。

A.等速运动规律B.摆线运动规律(正弦加速度运动规律)C.等加速等减速运动规律D.简谐运动规律(余弦加速度运动规律)6 对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构的推程压力角超过许用值时,可采用措施来解决。

A.增大基圆半径B.改用滚子推杆C.改变凸轮转向D.改为偏置直动尖顶推杆7.()从动杆的行程不能太大。

A. 盘形凸轮机构B. 移动凸轮机构C. 圆柱凸轮机构8.()对于较复杂的凸轮轮廓曲线,也能准确地获得所需要的运动规律。

A 尖顶式从动杆 B.滚子式从动杆 C. 平底式从动杆9.()可使从动杆得到较大的行程。

A. 盘形凸轮机构 B 移动凸轮机构 C. 圆柱凸轮机构10.()的摩擦阻力较小,传力能力大。

A 尖顶式从动杆 B. 滚子式从动杆 C 平底式从动杆11.()的磨损较小,适用于没有内凹槽凸轮轮廓曲线的高速凸轮机构。

A. 尖顶式从动杆B.滚子式从动杆C. 平底式从动杆12.计算凸轮机构从动杆行程的基础是()。

A 基圆 B. 转角 C 轮廓曲线13.凸轮轮廓曲线上各点的压力角是()。

A. 不变的B. 变化的14.凸轮压力角的大小与基圆半径的关系是()。

项目三凸轮机构习题

项目三凸轮机构习题

项⽬三凸轮机构习题项⽬三凸轮机构⼀.判断题(认为正确的,在括号内画√,反之画X)1.由于凸轮机构是⾼副机构,所以与连杆机构相⽐,更适⽤于重载场合。

()2.凸轮机构⼯作中,从动件的运动规律和凸轮转向⽆关。

()3.凸轮机构的⼯作过程中按⼯作要求可不含远停程或近停程。

()4.凸轮机构采⽤等加速等减速运动规律时,所引起的冲击为刚性冲击。

()5.滚⼦从动件盘形凸轮的基圆半径是指凸轮理论轮廓上的最⼩向径。

()6.同⼀凸轮与不同端部形式的从动件组合运动时,从动件的运动规律不变。

()7.当滚⼦从动件盘形凸轮的理论廓线处外凸时,则⽆论滚⼦半径取何值,都可以保证其⼯作轮廓为光滑曲线。

()8.凸轮机构的压⼒⾓越⼤,机构的传⼒性能越差。

()9.对同⼀凸轮轮廓,其压⼒⾓的⼤⼩会因从动件端部形状的改变⽽改变。

()10.当凸轮机构的压⼒⾓增⼤到⼀定值时,就会产⽣⾃锁现象。

()11.在凸轮机构中,凸轮作主动件。

()12.凸轮机构⼴泛⽤于机械⾃动控制。

()13移动凸轮相对机架作直线往复移动。

()14.在⼀些机器中,要求机构实现某种特殊的或复杂的运动规律,常采⽤凸轮机构。

()15.根据实际需要,凸轮机构可以任意拟定从动件飞的运动规律。

()16.凸轮机构中,从动作难于实现预定的运动规律。

()17.凸轮机构中,所谓从动件作等速运动规律是指从动件上升时的速度和下降时的速度必定相等。

()18.凸轮机构中,从动件作等速运动规律的原因是凸轮作等速转动。

()19.凸轮机构中,从动件作等加速等减速运动规律,是指从动件上升时作等加速运动,⽽下降时作等减速运动。

()20.凸轮机构产⽣的柔性冲击,不会对机器产⽣破坏。

()21.凸轮机构中从动件的运动规律可按要求任意拟定。

()22.凸轮机构的滚⼦半径越⼤,实际轮廓越⼩,则机构越⼩⽽轻,所以我们希望滚⼦半径尽量⼤。

()23. 凸轮机构的压⼒⾓越⼩,则其动⼒特性越差,⾃锁可能性越⼤。

()24.等速运动规律运动中存在柔性冲击。

凸轮机构习题

凸轮机构习题

一、填空题[1]___________________________决定了从动杆的运动规律。

[2]凸轮机构中,凸轮基圆半径愈___________,压力角愈___________ ,机构传动性能愈好。

[3]凸轮机构是由___________________、____________________、 ____________________三个基本构件组成的。

[4]凸轮机构中的压力角是指__________________________________________间的夹角。

[5]凸轮机构常用的从动件运动规律有_______________________________,________________________________________,__________________________________及__________________________________。

[6]以凸轮的理论轮廓的最小向径为半径所做的圆称为凸轮的______________________。

[7]在设计凸轮机构时,凸轮基圆半径取得越_____________,所设计的机构越紧凑,但是压力角_______________使机构的工作情况变坏。

[8]按凸轮的形状凸轮可分为________________________、____________________________、和___________________________三大类。

[9]在凸轮机构的设计中,适当加大凸轮的________________________是避免机构发生运动失真的有效措施。

[10]通常,可用适当增大凸轮________________________的方法来减小最大压力角。

[11]平底垂直于导路的直动推杆盘形凸轮机构,其压力角等于_______________________。

[12]对于尖顶直动从动件凸轮机构,在其余条件不变的情况下,基圆半径越小,机构的传动效率____________________。

齿轮及凸轮机构试题和答案

齿轮及凸轮机构试题和答案

齿轮机构及其设计答案渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是: 两齿轮的模数相等和压力角相等。

一对平行轴斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是:两轮法面上的模数和压力角分别相等,螺旋角大小相等,方向相反(外啮合)或相同(内啮合),一对直齿圆锥齿轮传动的正确啮合条件是两轮大端的模数和压力角相等。

3.蜗杆蜗轮传动的正确啮合条件是 : 其中间平面内蜗轮与蜗杆的模数和压力角分别相等, 当两轴交错为90度时,还应使蜗杆的导程角等于涡轮螺旋角。

标准渐开线直齿圆锥齿轮的标准模数和压力角定义在大端。

一对渐开线直齿圆柱齿轮啮合传动时,两轮的节圆总是相切并相互作纯滚动的,而两轮的中心距不一定总等于两轮的分度圆半径之和。

7.共轭齿廓是指一对能满足齿廓啮合基本定律的齿廓。

8. 用齿条刀具加工标准齿轮时,齿轮分度圆与齿条中线相切,加工变位齿轮时,中线与分度圆不相切。

被加工的齿轮与齿条刀具相"啮合"时,齿轮节圆与分度圆重合。

9. 有两个模数、压力角、齿顶高系数及齿数相等的直齿圆柱齿轮,一个为标准齿轮1,另一个为正变位齿轮2,试比较这两个齿轮的下列尺寸,哪一个较大、较小或相等:db1 = db2;da1 < da2;d1=d2;df1 < df2;sa1 > sa2;s1 > s2。

10. 标准齿轮除模数和压力角为标准值外,还应当满足的条件是分度圆上齿厚等于齿槽宽,即s=e 。

11. 斜齿轮在法面上具有标准模数和标准压力角。

12. 若两轴夹角为90度的渐开线直齿圆锥齿轮的齿数为Z1=25, Z2=40,则两轮的分度圆锥角= 32度 ; = 58度。

13. 一对直齿圆锥齿轮传动时的分度圆锥角应根据齿轮齿数和两轴交角来决定。

14. 如图所示两对蜗杆传动中,(a)图蜗轮的转向为逆时针;(b)图蜗杆的螺旋方向为右旋。

15. 用标准齿条型刀具加工标准齿轮时,其刀具的中线与轮坯分度圆之间做纯滚动.第二章答案:1)平面运动副的最大约束数为 2 ,最小约束数为 1 。

第5章凸轮典型例题

第5章凸轮典型例题

第3章 典型例题分析1.在图(a)所示的对心移动滚子从动件盘形凸轮机构中,凸轮的实际廓线为一圆,其圆心在A 点,半径R =40mm ,凸轮转动方向如图所示,OA l =25mm ,滚子半径r r =10mm 。

试问:(1) 凸轮的理论廓线为何种曲线?(2) 凸轮的基圆半径b r =?(3) 从动件的升距h =?(4) 若凸轮实际廓线不变,而将滚子半径改为15mm ,从动件的运动规律有无变化?解 选取适当比例尺l µ作机构图如图(b)所示。

(1) 凸轮的理论廓线对于滚子从动件凸轮机构来说,凸轮的理论廓线与实际廓线是两条法向等距的曲线,该法向距离等于滚子半径r r 。

今已知其实际廓线为半径R =40mm 的圆,故其理论廓线η为半径为401050r R r +=+=(mm)的圆。

(2) 凸轮的基圆半径b r凸轮理论廓线的最小向径称为凸轮的基圆半径b r 。

因此,连接偏心圆的圆心A 和凸轮转动中心O ,并延长使其与偏心圆η相交于C 点,则OC 即为理论廓线η的最小向径,它即为凸轮的基圆半径b r 。

由图(b)可知()(4010)2525b AC AO AO r l l R r l =−=+−=+−=(mm)(3) 从动件的升距h从动件上升的最大距离h 称为从动件的升距,它等于理论廓线η的最大和最小向径之差。

因此,()2540102550OA r b h l R r r =++−=++−=(mm)(4) 滚子半径改为15mm 后从动件的运动规律当凸轮的实际廓线η′保持不变,而将滚子半径r r 由10mm 增大至15mm 后,连杆长度AB l 将随之由50mm 增至55mm ,因此从动件将随之变化。

若希望从动件3的运动规律保持不变,正确的做法是让理论廓线η保持不变,作该理论廓线的法向等距离曲线,并使之距离等于15mm ,得到新的实际廓线。

2.某技术人员欲设计一台打包机,其推送包装物品的机构如图1所示。

《机械设计基础》试题库_凸轮机构

《机械设计基础》试题库_凸轮机构

第3章凸轮机构习题与参考答案一、单项选择题(从给出得A、B、C、D中选一个答案)1与连杆机构相比,凸轮机构最大得缺点就是.A.惯性力难以平衡B.点、线接触,易磨损C.设计较为复杂D.不能实现间歇运动2与其她机构相比,凸轮机构最大得优点就是。

A.可实现各种预期得运动规律B.便于润滑C.制造方便,易获得较高得精度D。

从动件得行程可较大3盘形凸轮机构得压力角恒等于常数.A.摆动尖顶推杆B.直动滚子推杆C.摆动平底推杆D.摆动滚子推杆4对于直动推杆盘形凸轮机构来讲,在其她条件相同得情况下,偏置直动推杆与对心直动推杆相比,两者在推程段最大压力角得关系为关系。

A。

偏置比对心大B。

对心比偏置大C.一样大D.不一定5下述几种运动规律中,既不会产生柔性冲击也不会产生刚性冲击,可用于高速场合.A。

等速运动规律B。

摆线运动规律(正弦加速度运动规律)C.等加速等减速运动规律D.简谐运动规律(余弦加速度运动规律)6对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构得推程压力角超过许用值时,可采用措施来解决.A.增大基圆半径B.改用滚子推杆C.改变凸轮转向D。

改为偏置直动尖顶推杆7。

()从动杆得行程不能太大。

A、盘形凸轮机构ﻩB、移动凸轮机构ﻩﻩC、圆柱凸轮机构8.()对于较复杂得凸轮轮廓曲线,也能准确地获得所需要得运动规律。

A 尖顶式从动杆ﻩB、滚子式从动杆ﻩﻩC、平底式从动杆9.( )可使从动杆得到较大得行程.A、盘形凸轮机构 B 移动凸轮机构C、圆柱凸轮机构10.( )得摩擦阻力较小,传力能力大.A尖顶式从动杆B、滚子式从动杆ﻩﻩﻩC平底式从动杆11、( )得磨损较小,适用于没有内凹槽凸轮轮廓曲线得高速凸轮机构。

A、尖顶式从动杆ﻩB、滚子式从动杆ﻩC、平底式从动杆12.计算凸轮机构从动杆行程得基础就是( )。

A 基圆ﻩﻩB、转角ﻩC轮廓曲线13。

凸轮轮廓曲线上各点得压力角就是(ﻩ)。

A、不变得ﻩB、变化得14.凸轮压力角得大小与基圆半径得关系就是()。

凸轮机构设计习题

凸轮机构设计习题

A. rr< ρmin B. rr>> ρmin C. rr= ρmin
D.不一定
答案
7.凸轮机构压力角对凸轮尺寸的影响反映在:如果 机构压力角减少其它参数不变时,基圆将_____。
A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不一定
8.若要盘形凸轮机构的从动件在某段时间内停止不 动,对应的凸轮轮廓应是______。
4.位移曲线图是表示_____与____之间关系的曲线。 当从动件为等速运动规律时,其位移曲线是一条 ____线;若为等加速等减速运动规律时,其位移曲 线是一条____线。 5.在凸轮机构从动件的常用运动规律中,______运 动规律有刚性冲击;_____运动规律有柔性冲击; _____运动规律无冲击 。
答案
5.凸轮的基圆半径就是凸轮理论轮廓线上的最小曲 率半径 。 6.滚子从动件盘形凸轮的实际轮廓曲线是理论轮廓 的等距曲线,因此,实际轮廓上各点的向径就等于 理论轮廓上各点的向径减去滚子半径 。
7.当从动件采用等速运动规律时,则机构自始至终 工作平稳不会产生刚性冲击 。
8.一般说来,在凸轮机构中,尖顶从动件可适应任 何运动规律而不致发生运动失真 。
图3-1
解: 1、滚子从动件盘形凸轮机构的凸轮理论廓线 与实际廓线是两条法向等距的曲线,该法向距离
等于滚子半径rr ,故理论廓线为半径为 40+10=50mm的圆,如图所示。 2、凸轮理论轮廓线的最小向径称为凸轮的基圆半 径rb,因此,连接偏心圆的圆心A和凸轮转动中心 O,并延长使其与理论廓线相交于C点,则OC即 为凸轮的基圆半径rb。由图可知:rb=lAC- lOA =40+10-25=25mm 3、图示,h=(lOA+R+rr)-rb=25+40+10-25= 50 mm

凸轮机构习题

凸轮机构习题

一、填空题[1]___________________________决定了从动杆的运动规律。

[2]凸轮机构中,凸轮基圆半径愈___________,压力角愈___________ ,机构传动性能愈好。

[3]凸轮机构是由___________________、____________________、 ____________________三个基本构件组成的。

[4]凸轮机构中的压力角是指__________________________________________间的夹角。

[5]凸轮机构常用的从动件运动规律有_______________________________,________________________________________,__________________________________及__________________________________。

[6]以凸轮的理论轮廓的最小向径为半径所做的圆称为凸轮的______________________。

[7]在设计凸轮机构时,凸轮基圆半径取得越_____________,所设计的机构越紧凑,但是压力角_______________使机构的工作情况变坏。

[8]按凸轮的形状凸轮可分为________________________、____________________________、和___________________________三大类。

[9]在凸轮机构的设计中,适当加大凸轮的________________________是避免机构发生运动失真的有效措施。

[10]通常,可用适当增大凸轮________________________的方法来减小最大压力角。

[11]平底垂直于导路的直动推杆盘形凸轮机构,其压力角等于_______________________。

[12]对于尖顶直动从动件凸轮机构,在其余条件不变的情况下,基圆半径越小,机构的传动效率____________________。

凸轮机构自测题及答案

凸轮机构自测题及答案

一、选择题1、有关凸轮机构的论述,正确的是()A.凸轮机构是高副机构 B.不可用于运动规律要求严格的场合C.不能用于高速起动 D.从动件只能作移动运动2、在原动件匀速运动条件下,要使从动件按动一停一动规律运动,应选用()机构。

A.连杆机构 B.凸轮机构 C.齿轮机构3、在中等载荷,中等速度下运转的凸轮机构,其从动件未端的结构应为()。

A.尖端 B.滚子 C.平底4、为了使凸轮机构的冲击量减少,其从动件的运动规律应选用何种运动规律。

()A.等速 B.简谐 C.等加减等减速5、凸轮机构中,从动件在推程时按等速运动规律上升时,在何位置发生刚性冲击?()A.推程开始点 B.推程结束点 C.推程开始点和推程结束点6、在凸轮机构中,按等加速等减速运动规律运动的从动件将受到()冲击。

A.刚性 B.柔性 C.无 D.以上都不对7、滚子从动件盘形凸轮在运转过程中, 压力角是()。

A.恒等于0°B.是变化的 C.是不为0的常数 D.≥90°8、设计滚子从动件盘形凸轮机构时,若工作行程中时,选择下列哪种方案可减小压力角?()A.减小基圆半径 B.增大基圆半径 C.减小滚子半径 D.增大滚子半径9、滚子从动件发生运动失真的原因在于。

A .ρ0min>r B.ρ0min<r C.ρmin>r D.ρmin<r(ρ0min为理论轮廓最小曲率半径;ρmin为实际轮廓最小曲率半径;r为滚子半径)10、当从动件的运动规律不变的情况下,若缩小凸轮基圆半径,则压力角()。

A.保持不变 B.增大 C.减小 D.为零二、是非题1、凸轮机构是低副机构。

………………………………………………………(对错)2、一个凸轮只有一种预定的运动规律。

………………………………………(对错)3、凸轮的基圆半径就是凸轮理论轮廓曲线上的最小曲率半径。

……………(对错)4、从动件按等速运动规律运动时,将产生刚性冲击。

………………………(对错)5、为了减小冲击,应优先使用等速运动规律。

(整理)项目三凸轮机构习题

(整理)项目三凸轮机构习题

项目三凸轮机构一.判断题(认为正确的,在括号内画√,反之画X)1.由于凸轮机构是高副机构,所以与连杆机构相比,更适用于重载场合。

()2.凸轮机构工作中,从动件的运动规律和凸轮转向无关。

()3.凸轮机构的工作过程中按工作要求可不含远停程或近停程。

()4.凸轮机构采用等加速等减速运动规律时,所引起的冲击为刚性冲击。

()5.滚子从动件盘形凸轮的基圆半径是指凸轮理论轮廓上的最小向径。

()6.同一凸轮与不同端部形式的从动件组合运动时,从动件的运动规律不变。

()7.当滚子从动件盘形凸轮的理论廓线处外凸时,则无论滚子半径取何值,都可以保证其工作轮廓为光滑曲线。

()8.凸轮机构的压力角越大,机构的传力性能越差。

()9.对同一凸轮轮廓,其压力角的大小会因从动件端部形状的改变而改变。

()10.当凸轮机构的压力角增大到一定值时,就会产生自锁现象。

()11.在凸轮机构中,凸轮作主动件。

()12.凸轮机构广泛用于机械自动控制。

()13移动凸轮相对机架作直线往复移动。

()14.在一些机器中,要求机构实现某种特殊的或复杂的运动规律,常采用凸轮机构。

()15.根据实际需要,凸轮机构可以任意拟定从动件飞的运动规律。

()16.凸轮机构中,从动作难于实现预定的运动规律。

()17.凸轮机构中,所谓从动件作等速运动规律是指从动件上升时的速度和下降时的速度必定相等。

()18.凸轮机构中,从动件作等速运动规律的原因是凸轮作等速转动。

()19.凸轮机构中,从动件作等加速等减速运动规律,是指从动件上升时作等加速运动,而下降时作等减速运动。

()20.凸轮机构产生的柔性冲击,不会对机器产生破坏。

()21.凸轮机构中从动件的运动规律可按要求任意拟定。

()22.凸轮机构的滚子半径越大,实际轮廓越小,则机构越小而轻,所以我们希望滚子半径尽量大。

()23. 凸轮机构的压力角越小,则其动力特性越差,自锁可能性越大。

()24.等速运动规律运动中存在柔性冲击。

()25.凸轮的基圆半径越大,压力角越大。

6-2-1 《凸轮机构》练习题(一)

6-2-1 《凸轮机构》练习题(一)

☼ 6-2-1《凸轮机构》练习题(一)☼班级姓名学号一、填空题:1、凸轮机构广泛应用于各种、和装置中。

2、凸轮机构可以实现各种的运动要求,且结构、。

3、凸轮机构是由、和三个基本构件组成的机构。

4、凸轮是一个具有的构件,一般为,作运动或。

5、与凸轮轮廓接触的构件一般作运动或,称为从动杆。

6、凸轮机构的基本特点在于能使从动件获得的运动规律,从动件的运动规律取决于凸轮。

7、按凸轮的形状分,凸轮有、、、。

8、盘形凸轮又称为,它是凸轮的。

9、盘形凸轮是一个绕回定轴转动且径向尺寸的盘形构件,其轮廓曲线位于。

10、盘形凸轮的结构,应用,但从动杆的不能太大,所以多用于的场合。

11、圆柱凸轮是在圆柱的上作出曲线轮廓,或在圆柱面上开有曲线。

从动杆一端顶在上或夹在中,当凸轮转动时从动杆沿或作运动或。

12、圆柱凸轮与从动件的运动不在同一平面内,因此是一种,可以使从动杆得到的行程。

13、按从动杆的运动方式分,凸轮机构有从动杆凸轮机构和从动杆凸轮机构。

14、按从动杆的端部结构形式分,有、、。

15、尖顶式从动杆凸轮机构构造、动作,但容易,适用于、和动作等场合。

16、滚子式从动杆凸轮机构中,凸轮接触,解决了凸轮机构的问题,故可用来传递的动力。

17、平底式从动杆凸轮机构中,凸轮对推杆的作用力始终于推杆的底边,故受力比较,而且凸轮与底面接触面,容易形成,减少了,但较差。

18、在运动副中,凸轮与从动件的接触属于副。

19、在凸轮机构中一般为主动件。

20、以凸轮的半径所作的圆称为基圆。

21、仪表中应用式从动杆凸轮机构。

22、盘形凸轮匀速转动,而凸轮没有变化时,从动杆停歇。

23、凸轮机构中从动杆锁合方式有外力锁合和锁合。

24、尖顶式从动杆多用于传力,速度较以及传动灵敏的场合。

二、判断题:()1、凸轮机构可以任意改变凸轮轮廓形状而获得所需从动件的运动规律。

()2、设计凸轮的轮廓曲线形状主要是根据强度要求。

()3、盘形凸轮一般用于从动件行程很大的场合。

第八章 凸轮机构

第八章 凸轮机构

第八章习题8-1 设一直动推杆的行程h =32mm,要求推程角,按余弦加速度运动,远停角,回程角,按等速运动,近休止角,计算后绘出推杆的位移曲线。

o 1200=ϕo 30s =ϕo 1500=′ϕo 60s =′ϕ8-2 已知对心尖顶从动件的行程h =50mm,推程角20ٛ=πϕ,凸轮转速min r 600=n 。

若从动件分别按等加速等减速、正弦加速度规律运动,试绘出其从动件位移曲线,并在该线图上标明最大速度的数值及其发生的位置。

8-3 在尖顶对心直动从动件盘形凸轮机构中,图8-33所示从动件的运动规律尚不完整。

试在图上补全各段的ϕϕϕ−−−a v s ,,曲线,并指出哪些位置有刚性冲击?哪些位置有柔性冲击?图8-33 图8-348-4 在对心直动从动件凸轮机构中,已知从动件重力为7.5N,行程h =50mm,从动件的推程时间为s 121,若①尖顶从动件以余弦加速度运动;②尖顶从动件以等加速、等减速规律运动,试比较以上两种运动规律所能达到的最大速度和保证从动件与凸轮接触所需最大的力。

8-5 设凸轮以角速度ω转动,其推程运动角0ϕ和从动件行程h 均为已知。

当从动件按二次多项式运动规律运动时,其最大和最小加速度出现在什么位置?的数值为多大?max a 8-6 在直动从动件盘形凸轮机构中,凸轮按顺时针方向转动,已知行程h =20mm,推程角,基圆半径o 450=ϕmm 50b =r ,偏距,且偏置于使推程压力角减小的一侧。

0mm 2=e 1)试计算等速运动规律时的最大压力角max α;2)假定最大压力角近似出现在从动件速度达到最大值时的位置,试计算等加速等减速、余弦加速度和正弦加速度运动规律时的最大压力角max α。

8-7 在图8-34所示对心平底直动从动件圆盘凸轮机构中,已知圆盘的半径,圆心与转轴中心的距离,试求从动件的运动方程。

当凸轮转速mm 50=R o 90,mm 30===′βO O l a min r 240=n ,试求其最大位移、速度和加速度。

凸轮机构及其设计习题及答案.

凸轮机构及其设计习题及答案.

05凸轮机构及其设计1.凸轮机构中的压力角是和所夹的锐角。

2.凸轮机构中�使凸轮与从动件保持接触的方法有和两种。

3.在回程过程中�对凸轮机构的压力角加以限制的原因是。

4.在推程过程中�对凸轮机构的压力角加以限制的原因是。

5.在直动滚子从动件盘形凸轮机构中�凸轮的理论廓线与实际廓线间的关系是。

6.凸轮机构中�从动件根据其端部结构型式�一般有、、等三种型式。

7.设计滚子从动件盘形凸轮机构时�滚子中心的轨迹称为凸轮的廓线�与滚子相包络的凸轮廓线称为廓线。

8.盘形凸轮的基圆半径是上距凸轮转动中心的最小向径。

9.根据图示的dd 2 s��2�运动线图�可判断从动件的推程运动是_________________________________�从动件的回程运动是____________________________________________。

10.从动件作等速运动的凸轮机构中�其位移线图是线�速度线图是线。

11.当初步设计直动尖顶从动件盘形凸轮机构中发现有自锁现象时�可采用、、等办法来解决。

12.在设计滚子从动件盘形凸轮轮廓曲线中�若出现时�会发生从动件运动失真现象。

此时�可采用方法避免从动件的运动失真。

13.用图解法设计滚子从动件盘形凸轮轮廓时�在由理论轮廓曲线求实际轮廓曲线的过程中�若实际轮廓曲线出现尖点或交叉现象�则与的选择有关。

14.在设计滚子从动件盘形凸轮机构时�选择滚子半径的条件是。

15.在偏置直动从动件盘形凸轮机构中�当凸轮逆时针方向转动时�为减小机构压力角�应使从动件导路位置偏置于凸轮回转中心的侧。

16.平底从动件盘形凸轮机构中�凸轮基圆半径应由来决定。

17.凸轮的基圆半径越小�则凸轮机构的压力角越�而凸轮机构的尺寸越。

18.凸轮基圆半径的选择�需考虑到、�以及凸轮的实际廓线是否出现变尖和失真等因素。

19.当发现直动从动件盘形凸轮机构的压力角过大时�可采取��等措施加以改进�当采用滚子从动件时�如发现凸轮实际廓线造成从动件运动规律失真�则应采取�等措施加以避免。

机械设计基础IA--第三章凸轮机构--习题与答案

机械设计基础IA--第三章凸轮机构--习题与答案

第3章凸轮机构一、判断题(正确T,错误F)1.凸轮机构出现自锁是由于驱动力小造成的。

()2.在凸轮从动件运动规律中,等速运动的加速度冲击最小。

()3.适用于高速运动的凸轮机构从动件运动规律为余弦加速度运动。

()4.基圆是凸轮实际廓线上到凸轮回转中心距离最小为半径的圆。

()5.若要使凸轮机构压力角减小,应增大基圆半径。

()6.凸轮机构的从动件按简谐运动规律运动时,不产生冲击。

()二、单项选择题1. 设计凸轮机构,当凸轮角速度和从动件运动规律已知时,则。

A.基圆半径越大,压力角越大B.基圆半径越小,压力角越大C.滚子半径越小,压力角越小D.滚子半径越大,压力角越小2. 凸轮机构的从动件选用等加速等减速运动规律时,其从动件的运动。

A.将产生刚性冲击B.将产生柔性冲击C.没有冲击D.既有刚性冲击又有柔性冲击3. 在设计直动滚子从动件盘形凸轮机构时,若发生运动失真现象,可以。

A.增大滚子半径B.减少基圆半径C.增大基圆半径D.增加从动件长度4. 在下列凸轮机构中,从动件与凸轮的运动不在同一平面中的是。

A.直动滚子从动件盘形凸轮机构B.摆动滚子从动件盘形凸轮机构C.直动平底从动件盘形凸轮机构D.摆动从动件圆柱凸轮机构5. 与连杆机构相比,凸轮机构最大的缺点是。

A.设计较为复杂B.惯性力难以平衡C.点、线接触,易磨损D.不能实现间歇运动6. 有限值的突变引起的冲击为刚性冲击。

A.位移B.速度C.加速度D.频率7.对于转速较高的凸轮机构,为减小冲击振动,从动件运动规律宜采用运动规律。

A.等速B.等加速等减速C.正弦加速度8.若从动件的运动规律为等加速等减速运动规律、简谐运动规律或正弦加速度运动规律,当把凸轮转速提高一倍时,从动件的加速度是原来的倍。

A. 1B. 2C. 4D. 89.当凸轮基圆半径相同时,采用适当的从动件导路偏置可以凸轮机构推程的压力角。

A.减小B.增加C.保持原来10.滚子从动件盘形凸轮机构的滚子半径应凸轮理论廓线外凸部分的最小曲率半径。

凸轮结构(一)

凸轮结构(一)

凸轮结构(一)(总分:95.00,做题时间:90分钟)一、{{B}}填空题{{/B}}(总题数:18,分数:72.00)1.在凸轮机构的几种基本的从动件运动规律中,______运动规律使凸轮机构产生刚性冲击,______运动规律产生柔性冲击,______运动规律则没有冲击。

(分数:4.00)填空项1:__________________ (正确答案:等速等加速等减速余弦加速度,正弦加速度)解析:2.在凸轮机构的各种常用的推杆运动规律中,______只宜用于低速的情况;宜用于中速,但不宜用于高速的情况;而______可在高速下应用。

(分数:4.00)填空项1:__________________ (正确答案:等速等加速等减速,余弦加速度,正弦加速度)解析:3.设计滚子推杆盘形凸轮机构的凸轮廓线时,若发现凸轮廓线有变尖现象,则在尺寸参数的改变上应采取的措施是______或______。

(分数:4.00)填空项1:__________________ (正确答案:加大基圆半径减小滚子半径)解析:4.一个偏置尖端直动推杆盘形凸轮机构(见下图),凸轮的一段廓线为渐开线,其基圆半径r0等于偏心距,当凸轮以等角速度ω转动时,推杆上升速度为______。

推杆以变速上升还是以______。

(分数:4.00)填空项1:__________________ (正确答案:ωr0等速上升)解析:5.设计凸轮机构时,若量得其中某点的压力角超过许用值,可以用______和______使压力角减小。

(分数:4.00)填空项1:__________________ (正确答案:增大基圆半径正确偏置)解析:6.滚子移动从动件盘状凸轮,它的实际廓线是理论廓线的 1曲线。

(分数:4.00)填空项1:__________________ (正确答案:等距)解析:7.维持凸轮与从动杆高副接触封闭的方法有______、______。

(分数:4.00)填空项1:__________________ (正确答案:力封闭几何锁合)解析:8.如图所示的凸轮机构中的凸轮为一偏心圆盘。

凸轮机构例题

凸轮机构例题

凸轮机构例题1、已知题4图所示的直动平底推杆盘形凸轮机构,的凸轮为2 30mm 偏心圆盘,'J = 20mm试求:(1)基圆半径和升程;(2)推程运动角、回程运动角、远休止角和近休止角;(3)凸轮机构的最大压力角和最小压力角;(4)推杆的位移s、速度v和加速度a方程;(5)若凸轮以W l0rad/s回转,当AO成水平位置时推杆的速度。

题4图3^4團解1、解:(0 r0 = 10 rnnij = 2AO= 40mm・(2)推圏丞備心=480°s回程运动角%=1抄1近休止角九=0°,远休止角务2=0°-⑶ 由于平底垂直干导賂的平底推杆凸轮机构的压力角晅等于零,所以驾逊T 0(4)如图所示,取鼻。

连线与水平线的夹角为凸轮的转角6 M:推杆的位移方程为呂=衣+疋血占=20⑴血①推杆的速度方程为p = 20 dJ COS^推杆的加速度方程閃口一伽%坦声(5>当血*1"皿別刽于水平位買时,6=C'5或⑻。

,所以推杆的速庫为v= (20X lOcosfi) mm-5=±20Umtn2、 10图所示对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构中,O 为凸轮的几何中心,O 为凸轮的回转中心。

直线 ,,试计算:=叶佈(1) 该凸轮机构中 B D 两点的压力角;(2) 该凸轮机构推杆的行程 h 。

C1)由區可知,从D 两点.的巫和闻次(2)行程 h = 2Ofi= (2>= 60rrjn 凸轮为一偏心圆,AC 与 BD 垂直,且 ^o/os\= arc^O.5 = 2S.565°3.如题13图所示的凸轮机构,设凸轮逆时针转动。

要求:画出凸轮的基圆半径,在图示位置时推杆的位移S凸轮转角/ (设推杆开始上升时J =0°),以及传动角F题13團解。

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凸轮机构的计算题1
凸轮机构在机械系统中主要用于控制。

通过合理设计凸轮的轮廓,可以得到预期的推杆运动规律。

在考试中,对于一个给定的凸轮机构进行分析是比较常见的问题。

其中,偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构出现得最多,因为在这种机构在实践中出现很多,而且它也包含了很多的概念。

本篇考察一个典型的例子来说明其分析方法。

【题目】
图示凸轮机构中,凸轮为一半径R= 20 mm的偏心圆盘,圆盘的几何中心A到转动中心O的距离为e = 10 mm,滚子半径r g = 5 mm,凸轮角速度。

试求:(14分)
①凸轮的理论廓线和基圆;
②图示位置时机构的压力角;
③凸轮从图示位置转过时的位移S;
④图示位置时从动件2的速度v。

【解答】
①凸轮的理论廓线和基圆
理论廓线。

对于滚子推杆的凸轮机构而言,理论廓线是过滚子中心的一条封闭廓线。

题目中给出的是工作廓线,要得到理论廓线,只需要把工作廓线往外偏移一个滚子的半径即可。

由于这里工作廓线就是一个以C为圆心,半径为20mm 的圆;而滚子的半径是5mm,所以理论廓线就是以C为圆心,半径为20+5=25mm的圆.如下图所示。

基圆。

首先我们知道,基圆是在理论廓线上定义的;其次我们懂得,它是以转动中心O为圆心的,与理论廓线内切的一个半径最小的圆。

按照该定义,我们以O为圆心做一个与理论廓线内切的最小的圆如下图,显然,它的半径是
10+5=15mm.
②图示位置时机构的压力角;
对于该机构而言,压力角是滚子的中心B点的受力方向与运动方向的夹角。

B点的速度方向。

由于B点是推杆与滚子的连接点,所以它也就是推杆上的B点。

由于推杆在上下平移,推杆上任何一点的轨迹都是沿着推杆的直线,所以任何一点的速度方向都是推杆直线的方向,因此推杆上的B点速度方向也在该直线上。

B点的受力方向。

推杆上的B点与理论廓线接触,在忽略摩擦的前提下,其受力方向其实就是理论力学中的光滑接触面中的反力方向。

光滑接触面的反力是公法线方向。

由于推杆的B点是尖点,无所谓法线,所以公法线方向就是理论廓线在该点的法线方向。

而理论廓线是一个圆,圆上任何一点的法线方向都是从从该点指向圆心的。

所以BC的方向就是公法线方向。

显然,速度方向与力的方向重合,所以压力角是0度。

这是我们最希望的压力角。

压力角越小,则凸轮机构的传力性能越好。

③凸轮从图示位置转过时的位移S;
对于这种问题,总是用反转法通过作图测量出来的。

使用反转法,我们给整个凸轮机构(包括机架)一个与凸轮转向相反,速度相同的角速度,从而使得凸轮静止,而机架围绕凸轮的转动中心转动,此时,推杆会一方面跟随机架转动,另外,又相对机架做平移。

按照理论力学的说法,若取机架为动系,则推杆在做一个牵连运动为定轴转动,而相对运动为平移运动的平面运动。

当推杆发生这样的平面运动时,在作图中,实际上是一个三角形在发生定轴转动,认识这一点非常重要。

下面稍微详细的描述此问题。

首先做出偏距圆和基圆。

按照前面的方法,基圆已经做出;而偏距圆是以O为圆心,与推杆的导路相切的一个圆,如下图所示。

确定转动三角形的初始位置。

推杆的导路与偏距圆的切点为C点,而推杆的导路与基圆在上面的交点为D点。

连接OCD得到一个三角形如图。

则用反转法设计凸轮时,实际上就是该三角形在定轴转动,抓住这个核心很重要。

在本问题中问到,凸轮从图示位置转过时的位移S是多少?首先要确定的是,转过90度后,推杆的导路在哪里?
转过90度,就是三角形ODC逆时针转了90度,也就是OC 逆时针转了90度,或者是OD转了90度。

一般而言,用OC 转了90度更好说明问题。

所以做C’0C,使得其夹角为90度,然后从C’点做一条直线与偏距圆相切,则该直线就是此时推杆所处的导路。

该导路与基圆相交的点为D’。

则OC’D’就是转动90度后的三角形。

要确定转过90度后的位移,首先我们回忆一下,在任何一个时刻推杆的位移是如何度量的?实际上,推杆的位移都是在推杆的导路上度量的。

推杆的导路与基圆和理论廓线分别由两个交点,这两个交点之间的距离就是推杆相对于近休点的位移。

所以在图中,初始位置处BD的距离是题目状态下推杆相对于近休点的位移;而B’D’是转动90度后推杆相对于近休点的位移;测量这两个位移,然后取它们的差,就是转动90度后推杆所发生的相对位移,经测量,此位移是21.7-13.8=7.9mm。

④图示位置时从动件2的速度v。

求推杆的速度,实际上是理论力学中的运动分析问题。

,由于推杆和凸轮之间是高副,所以需要使用合成运动的分析方法,取动点,动系,并使用速度合成定理来解决。

上述方法固然不错,不过还有另外一种更快捷的方法,也就是机械原理里面力推的瞬心法。

只要我们能够找到凸轮和推杆的相对速度瞬心,由于凸轮是定轴转动,则我们会很容易得到此瞬心的速度,这样就马上得到了推杆上该瞬心的速度。

由于推杆在平移,上面任何一点速度相同,所以我们
立刻就得到了推杆的速度。

这样,寻找相对速度瞬心就成为关键。

首先去掉滚子,画出理论廓线。

下面要求推杆2和凸轮1的相对瞬心。

由于推杆2和凸轮1是平面高副连接,所以其相对瞬心应该在接触点的公法线上,也就是在过B点的竖直线BC上,但是在这根线的什么地方呢?
要确定具体的地方,需要使用三心定理。

三心定理说,三个做相对平面运动的物体有三个相对速度瞬心,这三个瞬心一定在一条直线上。

要使用三心定理,需要确定三个做相对运动的构件,这三个构件中要包含我们需要分析的两个构件。

这里,除了凸轮1和推杆2,只有机架3了,因此我们取这三个构件来应用三心定理。

凸轮1和推杆2的瞬心是要求的;而凸轮1和机架3的瞬心在O点;推杆2和机架的瞬心在垂直于导路的无穷远处。

那么按照三心定理,凸轮1和推杆2的瞬心必然在过O点而与导路垂直的无穷远处,也就是在OC这条直线上。

这样,瞬心既在BC上,又在OC上,而这两根线相交于C点,所以C点就是相对速度瞬心。

既然如此,我们求出凸轮上C点的速度,它也同时就是推杆上C点的速度,而推杆因为在平移,所以它也就是推杆的速度。

凸轮在定轴转动,其上面C点的速度是
则推杆的速度就是10mm/s.。

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