Способ создания переменного вращательного движения ведомого звена передающего механизма и устройство для его осуществления
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в машинах, действующих в автоматическом и полуавтоматическом режимах, делительных столах, транспортерах и других механизмах. Целью изобретения является повышение универсальности передачи, заключающейся в возможности движения ведомого звена с остановками заданной длительности, обеспечение заданного числа остановок за один оборот ведомого звена, увеличение передаточного отношения, изменение мгновенной угловой скорости ведомого звена по требуемому закону. Сущность изобретения заключается в том, что в способе создания переменного вращательного движения ведомого звена передающего механизма гибким элементом охватывают как ведомое звено, так и элемент для создания волн, причем одну фиксированную точку гибкого элемента закрепляют на механизме с возможностью возвратно-поступательного перемещения в радиальном относительно ведомого звена направлении, при этом выстой ведомого звена осуществляют при совмещении фиксированной точки гибкого элемента с охватываемой частью ведомого звена, а вращение его - при удалении этой точки от охватываемой части ведомого звена. Технический результат заключается в повышении универсальности передачи, расширении возможностей применения механизма в различных устройствах. 2 с. и 8 з.п.ф-лы, 10 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в машинах, действующих в автоматическом и полуавтоматическом режимах, делительных столах, транспортерах и других механизмах.
Известен способ создания неравномерного вращательного движения ведомого звена с остановками, реализованный в правильном четырехпрорезном мальтийском механизме (см. в кн. Кожевников С.Н., Есипенко Я.И., Раскин Я.М. Механизмы. Справочник / Под ред. С.Н. Кочевникова. - М.: Машиностроение, 1976, с.452, рис. 7.30). Способ заключается в том, что междулучия креста профилируются по дугам окружностей, обращенным выпуклостью к оси креста, с радиусом, соответствующим радиусу стопорной шайбы, укрепленной на ведущем валу. На ведущем валу находится также цевка, заходящая при вращении в прорези. За один оборот ведомого вала крест четыре раза поворачивается на 1/4 оборота и четыре раза останавливается. Недостатком данного способа является то, что механизм имеет малую универсальность, так как угол поворота ведомого звена за один оборот ведущего звена должен быть кратным величине





где dL(


dt - приращение времени, причем при постоянной угловой скорости поворота генератора волн



Задача может быть решена за счет того, что закрепленной точке гибкого элемента, помимо радиального перемещения, задают тангенциальное перемещение, причем при движении закрепленной точки в тангенциальном направлении, противоположном направлению вращения генератора волн, угловую скорость ведомого звена увеличивают, а при движении этой точки в одну сторону - уменьшают. Задача решается и тем, что движущуюся волну выполняют с N осями симметрии относительно оси ведомого звена, причем соответственно на N участках обеспечивают прилегание гибкого элемента к ведомому звену и соответственно N участков удаления точек гибкого элемента от ведомого звена, при этом за один оборот генератора волн осуществляют соответственно N раз цикл: движение - остановка ведомого звена. Указанная выше задача может быть решена и тем, что образуют несимметричные n-кратные волны на гибком элементе, причем углы поворота ведомого звена между выстоями устанавливают пропорциональными разности неконтактирующих друг с другом соответствующих частей гибкого элемента и ведомого звена

где


L1 и L2 - длины свободных частей гибкого элемента с одной и с другой стороны;


на фиг. 1 показан механизм для реализации способа создания переменного вращательного движения ведомого звена передающего механизма; на фиг.1а), б) показаны фронтальный и профильный виды механизма; на фиг.1 в), г), д), е), ж), з), и), к) механизм изображен в различных положениях для определения основных кинематических зависимостей;
на фиг.2 а), б) показаны фронтальный и профильный виды механизма для реализации способа, при котором изменяют длину рабочей части гибкого элемента;
на фиг.3 а), б) изображены фронтальный и профильный виды механизма, при котором изменяют угол охвата ведомого звена посредством установки дополнительных элементов генератора волн;
на фиг. 4 а), б) изображены фронтальные виды механизмов для реализации способа, при котором изменяют форму движущейся волны гибкого элемента; на фиг.4 в), г) показаны графики зависимости угловой скорости ведомого звена от угла поворота водила соответственно для фиг.4 а), б);
на фиг. 5 а), б) изображены фронтальный и профильный виды механизма для реализации способа, при котором закрепленной точке гибкого элемента помимо радиального перемещения задают тангенциальное;
на фиг. 6 а), в) изображены фронтальные виды механизма с N остановками для реализации способа, при котором движущуюся волну выполняют соответственно с N осями симметрии относительно оси ведомого звена; на фиг.6 б), г) показаны профильные виды механизмов, изображенных соответственно на фиг.6 а), в);
на фиг. 7 а), б) показаны фронтальный и профильный виды механизмов для реализации способа, при котором образуют несимметричные n-кратные волны на гибком элементе;
на фиг. 8 а), б) изображены фронтальный и профильный виды механизма для реализации способа, при котором движущуюся волну задают в плоскости, смещенной в осевом направлении, от плоскости расположения ведомого звена;
на фиг. 9 а), б) показаны фронтальный и профильный виды механизма для реализации способа, при котором охват гибким элементом ведомого звена уменьшают до точки для осуществления кратковременной остановки. Сущность устройства поясняется чертежами, где:
на фиг. 10 а), б) изображены фронтальный и вид сбоку устройства переменного вращательного движения ведомого звена с большим передаточным отношением, используемого в качестве лебедки. Устройство для создания переменного вращательного движения ведомого звена содержит: установленный в корпусе 1 генератор волн, состоящий из водила 2 и элемента для создания волн 3. Гибким элементом 4 охватывают как элемент для создания волн 3, так и ведомое звено 5. Одно из звеньев гибкого элемента (точка А) закреплено на механизме направления 6. Способ создания переменного вращательного движения ведомого звена (фиг.1 а), б), в), г), д), е), ж), з), и), к)) заключается в том, что при вращении в корпусе 1 генератора волн, состоящего из водила 2 и элемента для создания волн 3, установленного на своей оси с возможностью свободного вращения, на гибком элементе 4, охватывающем как элемент для создания волн 3, так и ведомое звено 5, возникает движущаяся круговая волна. Одну из точек гибкого элемента (точку А) закрепляют на механизме направления 6, который позволяет перемещаться этой точке только в радиальном относительно ведомого звена 5 направлении. При появлении круговой волны закрепленная точка А гибкого элемента переменно находится то на дуге контакта с ведомым звеном, то на участке, не контактирующем с этим звеном - свободный участок. Допустим, что гибкий элемент 4 контактирует с ведомым звеном 5 без проскальзывания. При повороте генератора волн по часовой стрелке от положения, изображенного на фиг. 1 в), до положения, изображенного на фиг.1 г), ведомое звено 5 не поворачивается. Это связано с тем, что закрепленная точка А гибкого элемента находится на радиусе R ведомого звена, то есть не перемещается в радиальном направлении, и в то же время не может перемещаться в тангенциальном направлении по условию крепления (из-за наличия механизма направления 6). Таким образом, точка А гибкого элемента неподвижна относительно ведомого звена, а так как гибкий элемент контактирует с ведомым звеном без проскальзывания, то и точка ведомого звена неподвижна в пространстве при повороте генератора волн на угол






где R - радиус делительной окружности ведомого звена; r - радиус окружности элемента для создания волн; Н - длина прямолинейного участка гибкого элемента. При дальнейшем повороте генератора волн (фиг.1 д), е), ж), з), и), к)) точка А гибкого элемента приобретает перемещение в радиальном направлении, допускаемом механизмом направления 6, как бы вытягивая гибкий элемент, и ведомое звено 5 поворачивается в направлении, противоположном направлению поворота генератора волн, при этом элемент для создания волн 3 свободно поворачивается на своей оси. При дальнейшем повороте генератора волн по часовой стрелке от положения, при котором начинается поворот ведомого звена (фиг.1 г)), до положения, при котором заканчивается поворот ведомого звена (фиг.1 к)), с учетом того, что гибкий элемент контактирует с ведомым звеном без проскальзывания, а длина гибкого элемента больше длины окружности ведомого звена, ведомое звено поворачивается на угол



где lсв = L-







Тогда угол поворота ведомого звена за оборот генератора волн определится соотношением:

Зная угол поворота ведомого звена за оборот генератора волн, можно определить среднее передаточное отношение механизма (iCP), под которым в данном случае понимается отношение углов поворота ведомого звена -




При переходе точки (А) крепления гибкого элемента на свободный участок она перемещается в радиальном направлении, за счет чего поворачивается ведомое звено. Величина угла поворота ведомого звена


где




Для определения мгновенного (текущего) угла поворота и мгновенного передаточного отношения необходимо рассматривать процесс по участкам. На первом участке точка крепления А располагается на прямолинейном участке гибкого элемента (фиг.1 д)). Кончается первый участок при переходе к радиусному участку гибкого элемента радиуса г в месте прилегания к элементу для создания волн. Пределы первого участка определятся соотношением:

На данном участке (фиг.1 д)) гибкий элемент сходит с радиусного участка ВС ведомого звена, соответствующего длине дуги окружности R с центральным углом

AC=R


Тогда угол поворота ведомого звена при повороте генератора волн на угол


Мгновенное передаточное отношение на этом участке

На втором участке точка закрепления А располагается на радиусном участке гибкого элемента радиуса г (фиг.1 ж)). Из условия симметрии протяженность первого и третьего участков равна. Тогда протяженность второго участка

где


Откуда границы второго участка

На втором участке длина гибкого элемента




Величина угла



LOO1A =




Из


Откуда

где А - межосевое расстояние - OO1

тогда

Величина угла


Тогда мгновенное передаточное отношение на втором участке согласно (8) определится соотношением

Следует отметить, что исходя из условия симметрии схемы, после достижения точки А крепления гибкого элемента оси симметрии, то есть точки пересечения линии, соединяющей центры ведомого звена и элемента для создания волн с гибким элементом (точка Е), величины приращений углов поворота



L=2




Величина угла поворота ведомого звена за целый оборот




То есть за первую половину оборота водила ведомое звено выстаивает, а за вторую половину оборота водила ведомое звено поворачивается на 252o. Среднее передаточное отношение

Определение мгновенного угла поворота ведомого звена и мгновенного передаточного отношения при повороте водила от положения, при котором начинается поворот ведомого звена (фиг.1 г)) (при этом положении принимается








поэтому, изменяя длину рабочего участка гибкого элемента Li, можно изменить и передаточное отношение. При изменении длины рабочего участка гибкого элемента изменяется и угол поворота ведомого звена за целый оборот водила

При изменении длины рабочего участка гибкого элемента 4 необходимо одновременно изменять и расстояние между осями ведомого звена 5 и элемента для создания волн 3 для натяжения гибкого элемента. После изменения длины рабочего участка гибкого элемента его фиксируют в этом положении. Гибкий элемент может быть выполнен в виде цепи, охватывающей ведомое звено и элементы для создания волн, выполненные в виде цепных звездочек. В случае, когда гибкий элемент выполнен в виде цепи, между ведомым звеном и элементом для создания волн осуществляется жесткая кинематическая связь, в этом случае проскальзывания исключаются и увеличиваются передаваемые крутящие моменты. В случае использования цепи в качестве гибкого элемента по схеме, представленной на фиг.2 а), б), изменение длины рабочего участка гибкого элемента производится на величину, кратную шагу цепи. Гибкий элемент может быть выполнен в виде ремня. Ведомое звено и элемент для создания волн в этом случае выполняются в виде ременных шкивов. По сравнению с механизмами, имеющими в качестве гибкого элемента цепь, механизм с ремнем имеет более плавный ход, уменьшается шум в зацеплении. Кроме того, при применении схемы, представленной на фиг.2 а), б), может осуществляться бесступенчатое изменение передаточного отношения механизма. Способ создания переменного вращательного движения ведомого звена, при котором изменяют угол охвата ведомого звена посредством установки дополнительных элементов генератора волн (фиг.3 а), б)), заключается в том, что при вращении в корпусе 1 генератора волн, состоящего из водила 2 и трех элементов для создания волн: центрального 7 и двух боковых 8, на гибком элементе 4, охватывающем как элементы для создания волн 7, 8, так и ведомое звено 5, возникает движущаяся круговая волна. Элементы для создания волн 7, 8 свободно вращаются на своих осях, закрепленных на водиле 2. Одну из точек гибкого элемента (точка А) закрепляют на механизме направления 6, который позволяет перемещаться этой точке только в радиальном относительно ведомого звена направлении. Элементы для создания волн 8 при наладке могут перемещаться по круговым пазам с центром, совпадающим с центром ведомого звена, а элемент 7 перемещается в радиальном направлении. При повороте генератора волн закрепленная точка А гибкого элемента попеременно находится либо на дуге контакта с ведомым звеном 5, либо на свободном участке гибкого элемента. За время пока закрепленная точка А находится на дуге контакта с ведомым звеном 5, ведомое звено неподвижно. После перехода точки А гибкого элемента на свободный участок происходит поворот ведомого звена. При необходимости изменить соотношение времени выстоя ведомого звена и времени его движения элементы для создания волн 8 перемещают в тангенциальном направлении, изменяя угол охвата гибким элементом 4 ведомого звена 5. Отношение угла дуги охвата ведомого звена гибким элементом к углу дуги ведомого звена, не находящимся в контакте с гибким элементом, равно отношению времени выстоя и времени движения ведомого звена за полный оборот водила. Изменяя угол охвата ведомого звена за счет перемещения элементов для создания волн 8 в тангенциальном направлении, изменяют и отношение времени выстоя и времени движения ведомого звена. Во многих случаях необходимо изменять скорость ведомого звена по определенному закону. Эта скорость зависит от формы волны. Способ создания переменного вращательного движения ведомого звена, при котором изменяют форму движущейся волны гибкого элемента (фиг.4 а), б)), заключается в том, что при вращении в корпусе 1 генератора волн, состоящего из водила 2 и элемента для создания волн 3, установленного на своей оси с возможностью свободного вращения, на гибком элементе 4, охватывающем как элемент для создания волн 3, так и ведомое звено 5, возникает движущаяся круговая волна. Одну из точек гибкого элемента (точка А) закрепляют на механизме направления 6, который позволяет перемещаться этой точке только в радиальном относительно ведомого звена 5 направлении. При этом изменяют форму движущейся волны гибкого элемента и устанавливают закономерность изменения мгновенной угловой скорости ведомого звена во время движения по соотношению:

где dL(


dt - приращение времени, причем при постоянной угловой скорости поворота генератора волн



При изменении формы волны величина dL(







где zц - число зубьев цепи;
z0 - число зубьев ведомой звездочки;
t - шаг цепи. Одна из осей цепи заневолена на механизме направления 6, перемещение которого осуществляется в радиальном относительно ведомой звена 5 направлении. Предложенная схема позволяет принимать количество звеньев цепи на одно больше числа зубьев ведомого звена. В этом случае передаточное число

Например, при z0=60; zц=61

Используя прием с двухрядной цепью, можно обеспечивать многократную остановку ведомого звена за один оборот водила. В некоторых случаях необходимо обеспечивать только кратковременную остановку ведомого звена через определенные промежутки времени. Для многократной кратковременной остановки ведомого звена используется способ, при котором охват гибким элементом ведомого звена уменьшают до точки (фиг.9 а), б)). В этом случае в качестве гибкого элемента 4 используется двухрядная цепь. Первый ряд двухрядной цепи охватывает элементы для создания волны 3, которые установлены с возможностью поворота вокруг своих осей на водиле 2. Второй ряд двухрядной цепи охватывает ведомое звено 5, причем оси элементов для создания волны 3 располагают таким образом, чтобы прямолинейные части цепи только касались ведомого звена 5. Одна из осей цепи соединена с механизмом направления 6, задающим перемещение оси в радиальном относительно ведомого звена направлении. Когда прямолинейные части гибкого элемента 4 только касаются ведомого звена 5, остановки ведомого звена очень кратковременны, практически мгновенны. Количество остановок ведомого звена 5 соответствует количеству волн деформации, то есть количеству элементов для создания волны. На фиг.9 а), б) показан механизм, осуществляющий четыре кратковременные остановки ведомого звена за один оборот водила. Способ и устройство для создания переменного вращательного движения ведомого звена передающего механизма и большим передаточным числом (фиг.8 а), б)) может найти применение в редукторах тяговых и грузоподъемных устройств. Механизм для ручной лебедки (фиг.10 а), б)) состоит из корпуса 1, в котором установлен генератор волн, состоящий из водила 2, выполненного в виде эксцентрика и элемента для создания волн 3, установленного на своей оси с возможностью свободного вращения. Гибкий элемент 4 выполнен в виде двухрядной цепи, один ряд которой находится в зацеплении с ведомым звеном 5, а другой - с элементом для создания волны 3, выполненных в виде цепных звездочек. Одна из осей цепи (точка А) закреплена на механизме направления 6, выполненного в виде рычага 9, соединенного посредством шарнира 10 с корпусом 1 барабана 11, на котором намотан канат 12, закрепляется крюком 13 и соединяется валом с ведомой звездочкой 5. Водило жестко соединено с рукояткой 14. Для обеспечения большого передаточного числа механизма необходимо обеспечить минимальную разность между количеством звеньев охватывающей бесконечной цепи и количеством зубьев ведомой звездочки. Примем, например, число зубьев ведомой звездочки 5 z0=60, а количество звеньев цепи 4 zц=61, тогда за один оборот водила 2 барабан 11 повернется на часть оборота. Передаточное отношение

За один оборот водила 2 ведомое звено 5 и барабан 11 повернутся на 1/60 часть оборота, то есть на 6o. Примем шаг двухрядной цепи по ГОСТ 13568-75 t= 9,525 мм, тогда делительные диаметры звездочек 3 и 5

Если принять диаметр барабана Dt=120 мм, то усилие на канате 12 определится соотношением

где

Рц=900 кг. Тогда максимальное усилие каната

Максимальный момент на рукоятке 14 зависит от величины эксцентриситета и допустимого усилия на цепи 4

где е - эксцентриситет эксцентрика (водила). Для рассматриваемого случая

При длине рукоятки Lp=0,4 м усилие

К достоинствам представленного механизма можно отнести то, что при его использовании не требуется храпового механизма, так как обратный поворот барабана под действием усилия каната 12 возможен только на половине оборота водила 2, когда закрепленная ось цепи находится на свободном участке цепи. Когда закрепленная на механизме направления ось цепи находится в зацеплении с ведомой звездочкой 5, самопроизвольный поворот барабана не возможен и осуществляется только под действием рукоятки 14. Лебедка была испытана и опробована в лабораторных условиях. Испытания показали работоспособность предложенной конструкции и ее экономичность. Ожидается ощутимый экономический эффект от внедрения устройства переменного вращательного движения ведомого звена передающего механизма, так как, например, только в современных агрегатных станках на долю делительных устройств приходится около 10% стоимости станка. В делительных устройствах на долю механизмов, имеющих движение ведомого звена с остановками (типа мальтийских), приходится до 20% стоимости изготовления устройства. Поэтому при замене известных конструкций механизмов с остановками на описанное выше устройство за счет повышения универсальности стоимость изготовления снижается на 25-30%. Промышленная применимость, таким образом, предлагаемого способа и устройства может быть реализована в машинах, действующих в автоматическом и полуавтоматическом режимах, делительных столах, транспортерах, грузоподъемных и других машинах.
Формула изобретения

где Li - изменяемая длина гибкого элемента;
dд - делительный диаметр ведомого звена. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменяют угол обхвата ведомого звена гибким элементом, изменяя углы набегания и сбега гибкого элемента на ведомое звено перемещением в тангенциальном направлении относительно ведомого звена дополнительных элементов генератора волн, при этом соотношение времени выстоя и движения ведомого звена выбирают по формуле

где tв, t



где dL(


dt - приращение времени, причем при постоянной угловой скорости поворота генератора волн



5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что закрепленной точке гибкого элемента, помимо радиального перемещения, задают тангенциальное перемещение, причем при движении закрепленной точки в тангенциальном направлении противоположном направлению вращения генератора волн угловую скорость ведомого звена увеличивают, а при движении этой точки в одну сторону уменьшают. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что движущуюся волну выполняют с N осями симметрии относительно оси ведомого звена, причем соответственно на N участках обеспечивают прилегание гибкого элемента к ведомому звену и соответственно N участков удаления точек гибкого элемента от ведомого звена, при этом за один оборот генератора волн осуществляют соответственно N раз цикл: движение - остановка ведомого звена. 7. Способ по пп. 1 и 6, отличающийся тем, что образуют несимметричные n - кратные волны на гибком элементе, причем углы поворота ведомого звена между выстоями устанавливают пропорциональными разности не контактирующих друг с другом соответствующих частей гибкого элемента и ведомого звена

где


L1 и L2 - длины свободных частей гибкого элемента с одной и другой стороны;


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13