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        平面連桿機構壓力角的教學策略

        2012-04-29 00:00:00賁友國
        職業(yè)·下旬 2012年11期

        摘 要:中職《機械基礎》教材中平面連桿機構的壓力角是教學難點,其教學可以通過巧解定義講解,巧用受力分析、巧舉特例驗證等教學策略,幫助學生掌握壓力角的含義,理解壓力角對“傳力性能”的影響。

        關鍵詞:平面連桿機構 壓力角 傳力性能 策略

        平面連桿機構廣泛應用于雷達、刨床、汽車、挖土機等設施設備中。機構的“傳力性能”的優(yōu)劣對機器的使用有著很大的影響?!皞髁π阅堋辈?,機構效率低下,甚至工作時會出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,判斷機構“傳力性能”的主要參數(shù)是“壓力角”,它在機械設計過程中具有重要的指導意義,所以教育部2009年頒布的《中等職業(yè)學校機械基礎教學大綱》中對“壓力角”提出了具體的教學要求。

        在教學過程中筆者發(fā)現(xiàn)平面連桿機構壓力角的教學,學生掌握壓力角的含義及其作用,存在以下困難:一是職高教材對壓力角沒有系統(tǒng)的介紹,不利于教師組織教學;二是部分學生對壓力角的概念理解不清,缺乏清晰的分析思路;三是部分學生因為物理、力學的基礎薄弱,不能深刻理解壓力角對“傳力性能”的影響。

        筆者針對以上問題對壓力角的知識點進行梳理,并進行教學探索,認為平面連桿機構壓力角的教學可以采用以下策略。

        一、巧解“定義”,找到、找準“壓力角”

        平面連桿機構 “壓力角”的定義是,如果不計構件的質量和運動副中的摩擦,壓力角是機構從動件的受力方向與其運動方向之間所夾的銳角。筆者發(fā)現(xiàn),如果教師照本宣科,學生通常出現(xiàn)以下問題:一是“難下手”,不知在機構簡圖上什么位置畫出壓力角;二是“分不清”,對受力方向與運動方向理不清、找不準,尤其是運動方向的確定。

        筆者在教學中用“一個中心,兩個基本點”的方法來引導學生正確求解“壓力角”,“一個中心”就是指從動件上的一點,“兩個基本點”就是從動件的受力方向和運動方向。這樣把學生的注意力從背定義轉移到尋找具體的“點”和“方向”上來,讓學生有法可循。在教學過程中筆者常常用平面連桿機構的兩種工作狀態(tài)為例,做對比來講解壓力角。

        在圖1中,當曲柄AB做主動件時,搖桿CD做從動件時,其壓力角應選擇在從動件CD上的C點作圖,由于連桿是傳力桿,所以從動件受力方向則比較好找,就是沿連桿BC方向,而從動件由于做擺動,其運動方向就是從動件上一點C運動軌跡的切線方向。

        為了加深學生對定義的理解,應及時利用對比法要求學生思考:當搖桿CD做主動件時,曲柄AB做從動件時“壓力角”怎么找呢(見圖2)?顯然壓力角要選擇在從動件曲柄的B點作圖,由于從動件的受力方向和運動方向發(fā)生了變化,所以壓力角的大小也發(fā)生變化。

        同樣的機構,在以搖桿為從動件時與以曲柄為從動件時的壓力角是有本質區(qū)別的,通過這種比較可以促進學生對壓力角的理解。

        二、巧用“分析”,深刻理解“壓力角”的影響

        在教學過程中我們幫助學生總結壓力角的影響:壓力角越小,機構“傳力性能”越好,反之,機構“傳力性能”越差,效率越低。學生死記硬背,不能深刻理解,我們可以巧用“力的分解”進行分析,講清壓力角的影響,幫助學生進行理解。

        教學時我們可以以曲柄搖桿機構為例,如圖1所示,將作用在從動件CD上的總作用力F分解為沿從動件運動方向的有用分力Ft和阻礙從動件運動的有害分力Fn,并指出:Ft=Fcosα,F(xiàn)n=Fsinα,可發(fā)現(xiàn),在總作用力F一定時,壓力角α越大,其有用分力Ft越小,有害分力Fn越大,“傳力性能”越差,效率低。因此,為了保證機構傳動良好,在機構設計時應限制其最大壓力角。

        在教學過程中我們還要分析壓力角和機構的死點位置之間的關系,當以搖桿為主動件時,在從動曲柄與連桿兩次共線位置時(見圖2),由于從動曲柄的受力方向和運動方向正好垂直,壓力角α=90°,其有效分力Ft=0,其驅動力矩為零,機構卡死,即處于死點位置,所以在機械設計過程中要加以避免或采用適當措施加以克服。這樣既加深了學生對壓力角的理解,又從另一個側面解釋了死點的位置。

        三、巧舉“特例”,驗證、妙解“壓力角”的使用

        筆者在教學過程中發(fā)現(xiàn)一些關于壓力角的“特例”,可以從不同的角度去看待壓力角,解釋在實際生產(chǎn)中如何利用好“壓力角”的影響。

        1.壓力角α=0的應用

        壓力角在機構運轉過程中大多數(shù)時候是變化的,但也有不變的特例。例如圖3中擺動導桿機構,在曲柄AB作“主動件”并順時針轉動時,從動件導桿BC的“壓力角”由于受力方向和運動方向一致,壓力角α=0,而傳動角γ=90°,且在任何位置都不變,其“傳力性能”是常用機構中最好的,所以在牛頭刨床、插床和回轉式油泵中得到廣泛應用。

        2.壓力角α=90°的應用

        平面連桿機構壓力角大,“傳力性能”差,在傳動機構設計中要加以克服,但在夾具、飛機起落架設計中人們卻利用壓力角等于90°的特殊位置來工作。例如圖4飛機起落架中的雙搖桿機構,當飛機輪放下時,連桿BC與從動搖桿CD共線,此時壓力角α=90°,而傳動角γ=0,地面對飛機輪的力不會使從動搖桿CD轉動,機構卡死,利用這個狀態(tài)可以使飛機可靠降落。

        利用上述策略可以在教學過程中讓學生輕松掌握壓力角的相關知識。在專業(yè)課程的教學和學習過程中,只要做到“多思考、會比較、勤總結”,在吸取他人經(jīng)驗的基礎上不斷拓寬自己的知識面,完善知識體系,教師就一定能“教有所悟”,獲得深厚的知識積淀,學生一定能“學有所得”,從而愛上自己的專業(yè),并初步養(yǎng)成專業(yè)意識,為將來進一步學習打下堅實的基礎。

        參考文獻:

        [1]孫大俊. 機械基礎[M]. 北京: 中國勞動社會保障出版社,2007.

        [2]楊可楨,程光蘊. 機械設計基礎[M]. 北京: 高等教育出版社,2006.

        [3]單冬敏.高職機械設計課程中壓力角教法探討[J].黃河水利職業(yè)技術學院學報,2005(1).

        (作者單位:江蘇省海安中等專業(yè)學校)

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