葉素娣,劉玉婷
(蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電氣工程學(xué)院,安徽 蕪湖 241000)
工程中需要這樣一種機構(gòu),當(dāng)主動件做連續(xù)運動時,從動件做有規(guī)律的間歇運動。槽輪機構(gòu)因其結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,傳動效率較高,常用作轉(zhuǎn)位分度以及要求單向間歇運動的場合[1],如自動機床的轉(zhuǎn)位機構(gòu),電影放映機中電影膠片間歇移動機構(gòu)等。
槽輪機構(gòu)在工作過程中存在柔性沖擊,沖擊程度與轉(zhuǎn)速、徑向槽數(shù)相關(guān),當(dāng)轉(zhuǎn)速增高、槽數(shù)減少時,沖擊隨之加劇。如果用非圓齒輪機構(gòu)作為其前置機構(gòu),改變撥盤的轉(zhuǎn)動規(guī)律,就能調(diào)和槽輪在運動過程中的沖擊現(xiàn)象,從而改善槽輪機構(gòu)傳動的平穩(wěn)性[2-3]。
外槽輪機構(gòu)運動簡圖如圖1所示。假設(shè)槽輪有z個徑向槽,為了避免圓銷A在進(jìn)入和退出徑向槽的瞬間發(fā)生剛性沖擊,徑向槽中心線應(yīng)與圓銷進(jìn)入和退出徑向槽的瞬時速度方向處于同一直線上,即AO1⊥AO2,作AB⊥O1O2。
圖1 外槽輪機構(gòu)運動簡圖
當(dāng)撥盤逆時針轉(zhuǎn)過2φ1時,槽輪順時針轉(zhuǎn)過2φ2,故在ΔABO2中有:
(1)
式中,r為撥盤的半徑,l為撥盤和槽輪的中心距。
得到:
(2)
對(2)式求導(dǎo),得到槽輪角速度ω2:
(3)
式中,ω1表示撥盤的轉(zhuǎn)速,ω2表示槽輪的轉(zhuǎn)速。
以撥盤轉(zhuǎn)角φ1為橫坐標(biāo),槽輪相對角速度ω2/ω1為縱坐標(biāo),取z=4,z=6,z=8,槽輪相對角速度變化規(guī)律如圖2所示。
圖2 槽輪相對角速度變化規(guī)律
對(3)式求導(dǎo),得到槽輪角加速度α2:
(4)
圖3 槽輪的相對角加速度變化規(guī)律
槽輪的運動特性參數(shù)對槽輪機構(gòu)的運動平穩(wěn)性有很大的影響,例如在電影放映機電影膠片間歇移動機構(gòu)中,膠片移動速度變化越小,電影放映質(zhì)量越好,而其加速度的大小范圍直接反映速度的波動范圍,所以須在工作進(jìn)程中減小加速度的最值,縮小速度的波動范圍,使速度盡可能平穩(wěn)?;诖耍枰獙Σ圯喌倪\動特性參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
由式(1)至式(4)可知,在輸入角位移值一定的情況下,以撥盤半徑、徑向槽數(shù)和安裝中心距為設(shè)計變量,以槽輪輸出速度來建立目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行優(yōu)化[4],經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計并仿真,采用槽輪機構(gòu)能滿足電影放映機的運動要求。
而當(dāng)槽輪機構(gòu)的各個參數(shù)值一定時,通過設(shè)定不同的輸入角位移值,也會影響輸出的速度變化,由此也能設(shè)計出滿足應(yīng)用要求的槽輪機構(gòu)。
考慮到在實際工程應(yīng)用中,對槽輪機構(gòu)的結(jié)構(gòu)參數(shù)有一定的限制和要求,因此通過控制電機的輸出速度來改變輸入到槽輪機構(gòu)的角位移值,從而使槽輪機構(gòu)輸出速度變化更具有靈活性。
若使電機的輸出(撥盤的輸入)運動規(guī)律為:
φ1=2arccot[2.78cot(0.5x)]
(5)
式中,x為虛擬軸角位移。
此時可得撥盤角速度ω1:
(6)
將式(5)和式(6)代入式(3)、式(4)中,得到槽輪機構(gòu)在變速輸入時槽輪的角速度及相對角加速度變化規(guī)律分別如圖4和圖5。
圖4 變速輸入時槽輪的角速度變化規(guī)律
圖5 變速輸入時槽輪的相對角加速度變化規(guī)律
考慮到電機按φ1=2arccot[2.78cot(0.5x)]變速要求會增大采購成本,故采用由勻速電機通過驅(qū)動一對非圓齒輪,再現(xiàn)式(5)運動規(guī)律來獲得變速輸出作為槽輪機構(gòu)的輸入。非圓齒輪和槽輪機構(gòu)的串聯(lián)機構(gòu)運動簡圖如圖6所示。
圖6 非圓齒輪和槽輪機構(gòu)的串聯(lián)機構(gòu)簡圖
當(dāng)主動橢圓齒輪1勻速轉(zhuǎn)動時,因從動橢圓齒輪2與撥盤3同軸安裝[5-6],故而一起作變速轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)槽輪在變速輸入時的間歇運動。即:
φ2=2arccot[2.78cot(0.5φ1)]
(7)
滿足式(7)的非圓齒輪的傳動比:
(8)
而非圓齒輪的瞬時傳動比又可表示為:
(9)
從而得到:
(10)
假設(shè)中心距a=50mm,節(jié)曲線r1、r2關(guān)于轉(zhuǎn)角φ1的函數(shù)用matlab編程畫出其圖形,得出一對節(jié)曲線關(guān)于轉(zhuǎn)角函數(shù)變化圖形如圖7所示。
如圖7所示,這對非圓齒輪與槽輪機構(gòu)按圖6所示串聯(lián)運動,就能使槽輪機構(gòu)實現(xiàn)圖4、圖5所示的運動規(guī)律。
圖7 一對節(jié)曲線關(guān)于轉(zhuǎn)角函數(shù)變化圖形
槽輪機構(gòu)在具體工程應(yīng)用中,要求傳動平穩(wěn),沖擊小。通過建模仿真分析可知,槽輪機構(gòu)中徑向槽數(shù)越多,槽輪機構(gòu)柔性沖擊越小。在徑向槽數(shù)、槽輪半徑以及安裝中心距優(yōu)化設(shè)計[7]的前提下,既可以通過電機單向變速驅(qū)動槽輪機構(gòu)改善槽輪機構(gòu)運動平穩(wěn)性,也可以通過勻速電機驅(qū)動非圓齒輪副與槽輪機構(gòu)串聯(lián)組合的方式實現(xiàn)槽輪機構(gòu)在滿足運動平穩(wěn)時實現(xiàn)其功能,這一方法適合于自動機床的轉(zhuǎn)位機構(gòu)和電影放映機的膠片間歇移動機構(gòu)??梢赃x用不同工程應(yīng)用中的單向變速運動函數(shù),通過再現(xiàn)此函數(shù)來反求非圓齒輪副[8],從而使槽輪機構(gòu)的應(yīng)用更具廣泛性。
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