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试用图解法设计一曲柄滑块机构,设已知滑块的行程速...

根据变位系数计算极位夹角:θ=180×(K-1)/(k+1)=36º 作C1 C2 =H 作射线C1O 使∠C2C1O=90°-θ, 作射线C2O使∠C1C2 O=90°-θ。 以O为圆心,C1O为半径作圆。 作偏距线e,交圆弧于A,即为所求。 以A为圆心,A C1为半径作弧交于E,得:L1 =EC2/ 2 L...

曲柄21.5 连杆46.5 求解过程如下图: 由K=1.5求得极位夹角为36度,然后将其转化为圆周角,根据圆心角为2X36=72度,依次作图。

主要是作出圆心角为极位夹角并过滑块两端点的圆。按偏距做平行线,可得曲柄固定机架位置,后面就好做了。。。

曲柄=20.44 连杆=42.8

机电技术 2005 年 第 2期 有篇专文跟你的需求相近 上面数据很清楚齐全 专文名称:基于Matlab的机构运动分析

主要是作出圆心角为极位夹角并过滑块两端点的圆。按偏距做平行线,可得曲柄固定机架位置,后面就好做了。。。

根据变位系数计算极位夹角:θ=180×(K-1)/(k+1)=36º 作C1 C2 =H 作射线C1O 使∠C2C1O=90°-θ, 作射线C2O使∠C1C2 O=90°-θ。 以O为圆心,C1O为半径作圆。 作偏距线e,交圆弧于A,即为所求。

一般说来,最好的办法是改变曲柄的长度。 可以在曲柄上安装一个滑移套,上有铰链,和连杆铰接, 当滑动滑移套时,曲柄的长度就发生了变化, 从而机构的行程速比系数就变化了。

运用机构的正向和逆向分析方法为变速驱动曲柄压力机曲柄滑块机构的运动建立的数学模型,编制应用程序进行了若干示例的仿真研究,在普通曲柄压力机上实现了能满足特殊工艺要求的滑块运动特性.这一方法为实现伺服驱动曲柄压力机的运动控制奠定了基础.

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