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凸轮机构一般是由凸轮,从动件和机架三个构件组成的高副机构。凸轮通常作连续等速转动,从动件根据使用要求设计使它获得一定规律的运动.凸轮机构能实现复杂的运动要求,广泛用于各种自动化和半自动化机械装置中。
凸轮机构通常由两部份动件组成,即凸轮与从动子(follower),两者均固定于座架上。凸轮装置是相当多变化的,故几乎所有任意动作均可经由此一机构产生。
凸轮可以定义为一个具有曲面或曲槽之机件,利用其摆动或回转,可以使另一组件—从动子提供预先设定的运动。从动子之路径大部限制在一个滑槽内,以获得往覆运动。在其回复的行程中,有时依靠其本身之重量,但有些机构为获得确切的动作,常以弹簧作为回复之力,有些则利用导槽,使其在特定的路径上运动。
按外形可分为三类:
①盘形凸轮:凸轮为绕固定轴线转动且有变化直径的盘形构件;
②移动凸轮:凸轮相对机架作直线移动;
③圆柱凸轮:凸轮是圆柱体,可以看成是将移动凸轮卷成一圆柱体。
按从动件的形状分类:
① 顶尖式从动件;
② 滚子式从动件;
③ 平底式从动件;
④ 曲底式从动件。
按从动件的运动形式分类:
① 直动从动件;
② 摆动从动件。
按凸轮与从动件维持运动副接触的方式分类:
① 力封闭方式;
② 几何形封闭方式;
扩展资料
凸轮的用途:
1、气阀杆的运动规律规定了凸轮的轮廓外形。当矢径变化的凸轮轮廓与气阀杆的平底接触时,气阀杆产生往复运动;
而当以凸轮回转中心为圆心的圆弧段轮廓与气阀杆接触时,气阀杆将静止不动。因此,随着凸轮的连续转动,气阀杆可获得间歇的、按预期规律的运动。
2、当圆柱凸轮回转时,凹槽侧面迫使摆动从动件摆动,从而驱使与之相连的刀架运动。至于刀架的运动规律则完全取决于凹槽的形状。
参考资料来源:百度百科-凸轮
凸轮是一种能够被广泛应用在机械工程设计当中的设备,使用凸轮能够将匀速旋转转化为非匀速旋转或者是直线运动。凸轮与凸轮机构连接在一起时,能够有更高效的作用,下面就让我们一起来了解一下凸轮的发展历史是什么样的。
凸轮首次出现在我国是在公园的983年,它当时是一种链式的结构。这类结构能够在提升或者是运动之间改变不同类型的方法。能够让运动按照工作要求完成各种难度系列的要求。当时人们发明出凸轮并不仅仅是把凸轮当成单独的物体去使用的,而是让凸轮和连杆连接在一起,这样就能让凸轮发挥出更好的效应,凸轮在运动方式和应用范围是非常广阔的。在古代的时候,人们经常采用一些力量去驱动凸轮机构。
凸轮机构驱动成功之后,就能够让复杂的运动运行的更加简单,也能让运动变得更加有效而又快捷。因为凸轮机构是有三个连接连接而成的,其中最为有名的一个连接非常普通,但是却发挥着不可替代的作用,因为凸轮机构整个结构当中所需要接触的形状,物品的形状都是多种多样,变化多端的,所以有了凸轮机构就能形成任何运动形式,这类运动形式可以是由多种复杂的运动形式构成的,也可以是由简单的运动形式构成的复杂运动形式。
一个凸轮在一个空间之内,最大是能够形成五个自由度的变化,那么它在一个平面之内也可以达到两个自由度的变化,所以这验证了它能够更好地进行运动,但是因为所有的机械都会有一定的限制,像凸轮机构一样。他们连接的方式方法会限制出自由度的数目,所以当时那个重要的结构在整个凸轮机构中有着更加重要的结果。
以上这个故事请代表我个人的观点,如果有任何错误,敬请谅解。
凸轮机构是由凸轮、从动件和机架这三个基本构件所组成。凸轮是一个具有曲线轮廓或凹槽的构件,一般为主动件,作等速回转运动或往复直线运动。凸轮机构在应用中的基本特点在于能使从动件获得较复杂的运动规律。凸轮机构结构紧凑,最适用于要求从动件作间歇运动的场合。
尖端从动件能与任意复杂的凸轮轮廓保持接触,可实现任意运动,但尖端容易磨损,适用于传力较小的低速机构中。为了获得最满意的加速度曲线,还可以任意用数值形式给出一条加速度曲线,然后用有限差分法求出位移曲线,最后设计出凸轮廓线。
按凸轮的不同形状可分为3类:盘形凸轮、移动凸轮、圆柱凸轮(圆柱凸轮机构是空间凸轮机构)。
按从动件的端部形式分类:尖顶从动件(尖顶易磨损,仅适用于轻载低速)、滚子从动件(摩擦力小,磨损小,能承受较大的载荷)、平底从动件(传力性能好,机构传动效率高,润滑容易,常用于高速凸轮机构)。
按从动件的运动形式分:直动从动件(往复直线移动)、摆动从动件(往复摆动)。
按凸轮与从动件维持高副接触(锁合)的方式分:力锁合(从动件重力、弹簧力、其他外力)、形锁合(如凹槽凸轮、主回凸轮、等径凸轮、等宽凸轮等)。
凸轮的作用是作为主动件,把运动传递给紧靠其边缘移动的滚轮或在槽面上自由运动的针杆,或者它从这样的滚轮和针杆中承受力,作等速回转运动或往复直线运动。凸轮机构广泛地应用于轻工、纺织、食品、交通运输、机械传动等领域。
当从动件的位移、速度和加速度必须严格地按照预定规律变化,尤其当原动件作连续运动而从动件必须作间歇运动时,则以采用凸轮机构最为简便。
凸轮从动件的运动规律取决于凸轮的轮廓线或凹槽的形状,凸轮可将连续的旋转运动转化为往复的直线运动,可以实现复杂的运动规律。
凸轮机构广泛应用于各种自动机械、仪器和操纵控制装置。凸轮机构之所以得到如此广泛的应用,主要是由于凸轮机构可以实现各种复杂的运动要求,而且结构简单、紧凑,可以准确实现要求的运动规律。只要适当地设计凸轮的轮廓曲线,就可以使推杆得到各种预期的运动规律。
因此凸轮机构的设计和*方法对现代*业具有重要的意义。
扩展资料
工程实际中所使用的凸轮机构型式多种多样,常用的分类方法有以下几种:
按凸轮形状分类:
1)盘形凸轮:这种凸轮是一个绕固定轴转动并且具有变化向径的盘形零件,如。当其绕固定轴转动时,可推动从动件在垂直于凸轮转轴的平面内运动。它是凸轮的最基本型式,结构简单,应用最广。
2)移动凸轮:当盘形凸轮的转轴位于无穷远处时,就演化成了图3示的移动凸轮(或楔形凸轮)。凸轮呈板状,它相对于机架作直线移动。
在以上两种凸轮机构中,凸轮与从动件之间的相对运动均为平面运动,故又统称为平面凸轮机构。
3)圆柱凸轮:如果将移动凸轮卷成圆柱体即演化成圆柱凸轮。图4为自动机床的进刀机构。在这种凸轮机构中凸轮与从动件之间的相对运动是空间运动,故属于空间凸轮机构。
参考资料来源:百度百科-凸轮
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