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应用要点:
把可以改变运动的复数驱动机构加以连接,就可以在输出终端各部分结合出所有驱动机构的运动特性,达成目标任务。
(1) 卷扬器与反转止动块的联接
在手动卷扬机装置的设计中,正常的旋转握柄,可以有效提升重物。当手离开旋转握柄时,由于重力的作用,吊挂的物件就会立刻掉落,发生危险。所以,就需要在机械运动的过程中,插入可以防止反转的机构,以改善在停止操作后的安全隐患。
使用蜗轮组,蜗轮蜗杆结构来驱动卷扬器,可以很好的发挥蜗轮组结构当中防止反转和制动的特性。蜗轮组结构是具有代表性的安全机构。蜗杆转动一圈,只会传送一个齿的距离。它是一种高减速机构。
因为,蜗杆与蜗轮相接触会使摩擦角变大,所以即使蜗轮侧承受推力,蜗轮也不会转动。
使用蜗轮组结构可通有效防止反转功能,但是根据蜗轮组的结构特性,也会导制卷扬器的速度大幅降低。即使提高握柄侧的旋转速度,也很难有效提升卷扬器的上升速度。
(2) 增速机构的联接
既可保留蜗轮机构的安全性,又要提升卷扬器的工作效率。最根本的问题就是提升蜗杆的旋转速度。因此,在蜗杆处利用齿轮的传动比特征,建构蜗杆的增速机构。这样,在这个结合了(卷扬器机构,蜗轮组机构,增速齿轮机构)3种机构运动特性的机械装置中,实现了物件的有效上举过程。
在单一的机械结构中,联接或加入具有其他特性的机构,就能建构出兼具2种运动特性的机械装置。
总结:
有效设计机械装置的其中一个办法是,从最终端输出的运动特性部分开始着手,将其分解成单纯的运动特性要素,然后筛选出符合所需要素的机构来进行组合。
在卷扬器上举物件的案例中,由(卷扬器)物件上举机构与反转、止动机构组合成基本的结构装置。如果想要提高速度,可以再加装增速机构即可。
在不改动卷扬器的结构设计情况下,使用反转、止动的棘轮机构来代替蜗轮组结构,也可以达到反转、止动的功能和效果。