机械知识
(干货)机械必备常识100个知识点
(干货)机械必备常识100个知识点1:金属结构的主要形式有哪些?答:有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?答:分为备料、放样、加工成型、装配连接。
3:金属结构的连接方法有哪几种?答:有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。
4:在机械制造业中铆工属于?答:热加工类。
5:什么叫热加工?答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?答:是以板材为主体。
8:箱体结构和一般结构是以(板材)和(型材)混合制造的结构。
9:备料是指(原材料)和(零件坯料)的准备。
10:钢板和型材在(运输、吊放、储存)的过程中可造成变形。
11:钢材的变形会影响零件的(吊运、下料、气割)等工序的正常进行。
12:零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,则会影响结构的(正确装配)崐113:焊接产生的变形会降低装配的(精度),使钢结构内部产生附加应力,影响(构件的强度)。
14:扁钢的变形有(弯曲、扭曲、弯扭复合变形)。
15:多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种?答:可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。
16:火焰校正的加热方式有哪些?答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?答:机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。
19:什么是制作金属结构的第一道工序?答:放样和号料是制作金属结构的第一道工序。
20:放样与号料对产品的影响有哪些?答:它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响。
21:放样常用的量具有什么?答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?答:程序是线型放样、结构放样、展开放样。
24:展开放样的内容有什么?答:有板厚处理、展开作图、制作号料样板。
机械基础知识大全
机械基础知识大全机械基础知识大全机械工程是一门研究和应用力学原理以设计、制造和维护机械系统的学科。
它是工程学的一个重要分支,涵盖了许多基础知识和概念。
本文旨在介绍机械基础知识的各个方面,包括运动学、静力学、动力学、材料力学、流体力学等。
1. 运动学运动学是研究物体运动和几何形状的学科。
它涉及到描述和分析物体的位置、速度和加速度等动力学参数。
机械工程师需要掌握运动学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的运动部件。
2. 静力学静力学是研究物体在平衡状态下受力分析的学科。
它涉及到计算物体受力平衡的条件以及计算各个受力分量的大小和方向。
机械工程师需要掌握静力学的基本原理,以确保机械系统的结构和部件能够承受外部加载而保持平衡。
3. 动力学动力学是研究物体运动原因和受力分析的学科。
它涉及到计算物体在受力作用下的加速度和运动轨迹等参数。
机械工程师需要掌握动力学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的动力传递和运动控制。
4. 材料力学材料力学是研究材料的力学性质和失效行为的学科。
它涉及到分析材料的强度、刚度、韧性和疲劳寿命等参数。
机械工程师需要了解材料力学的基本原理,以便能够选择适当的材料并设计结构以满足设计要求。
5. 流体力学流体力学是研究流体的力学行为和流动特性的学科。
它涉及到分析流体的压力、速度、流量和阻力等参数。
机械工程师需要掌握流体力学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中涉及流体传动的部件和系统。
6. 热力学热力学是研究能量转化和热力行为的学科。
它涉及到分析热力系统的能量平衡、热力循环和热效率等参数。
机械工程师需要了解热力学的基本原理,以便能够设计和分析热力系统中的热能转换和能量传递。
7. 控制工程控制工程是研究和应用控制理论以实现自动化和精确控制的学科。
它涉及到设计和分析控制系统的工作原理和稳定性等参数。
机械工程师需要掌握控制工程的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的自动化和控制部件。
50个机械设计基础知识点
50个机械设计基础知识点1.刚体力学:研究物体在作用力下的平衡和运动。
2.静力学:研究物体在静止状态下的力学性质。
3.动力学:研究物体在运动状态下的力学性质。
4.运动学:研究物体的运动特性,如速度、加速度和位移。
5.力学系统:由若干物体组成,并且相互作用,受到外界力的作用。
6.力的合成:通过矢量相加的方法计算多个力的合力。
7.力的分解:将一个力分解为多个力的合力。
8.平衡:物体受到的合力和合力矩均为零。
9.功:力在物体上产生的位移所做的功。
10.能量:物体的能力做功的量度。
11.弹性力:物体受到变形后,恢复原状的力。
12.摩擦力:物体在运动或静止时受到的阻力。
13.运动学链:由多个刚体连接而成的机构,用来进行运动传递和转换。
14.齿轮传动:利用齿轮的互相啮合实现运动传递和转换。
15.杠杆机构:利用杠杆的原理实现力的放大或缩小的机构。
16.曲柄连杆机构:利用曲柄和连杆的结构实现运动转换。
17.铰链机构:通过铰链连接物体的机构,实现固定、旋转或滑动。
18.滑块机构:由滑块和导轨构成的机构,实现直线运动。
19.传动比:用来衡量运动传递的效率。
20.齿轮比:齿轮传动中两个齿轮的旋转速度比值。
21.离合器:用来连接或分离两个旋转物体的装置。
22.制动器:用来减速、停止或固定运动物体的装置。
23.轴承:用来支撑和减小机械运动中的摩擦力的装置。
24.轴线:用来连接和支撑旋转物体的直线。
25.键连接:通过键连接来实现轴线和轴承的固定。
26.螺纹连接:通过螺纹连接实现两个物体的拧紧或松开。
27.轴承间隙:轴承内外圈之间的间隙,用来调整摩擦力和轴承的转动。
28.轴向力:作用于轴线方向上的力。
29.径向力:作用于轴线垂直方向上的力。
30.弹簧:用来储存和释放能量的装置。
31.拉伸强度:材料抵抗拉伸破坏的能力。
32.压缩强度:材料抵抗压缩破坏的能力。
33.硬度:材料抵抗划伤或穿透的能力。
34.拉伸试验:测试材料的拉伸性能和强度。
关于机械的基础知识点
关于机械的基础知识点滑轮(1)定滑轮①定义:轴固定不动的滑轮叫定滑轮。
②好处:能改变力的方向;不足:不能省力。
③实质:等臂杠杆。
④力臂图:(2)动滑轮①定义:轴和物体一起运动的滑轮叫动滑轮。
②好处:省一半力;不足:不能改变力的方向。
③实质:动力臂是阻力臂两倍的杠杆。
④力臂图:(3)滑轮组①定义:把动滑轮和定滑轮组合在一起使用的机械。
②好处:既可以省力又可以改变力的方向;③公式:竖直放置:F=1/n(G物+G动轮) 水平放置:F=f/n S=nhV绳=nV物 (n /绳子的股数 F /水平拉力 f /摩擦阻力 S /绳子自由端移动的距离 h /物体移动的高度 V /速度 )④绳子段数的判断:以直接作用在动滑轮上的绳子为标准⑤绕绳法:a、定绳子段数:n≥G/F b、定个数:动、定滑轮个数;c、n为奇数时从动滑轮绕起、n为偶数时从定滑轮绕起;d、绕绳子时要顺绕,且每个滑轮只穿一次绳子,不能重复。
杠杆(1)定义:一根硬棒在力的作用下能绕着固定的点转动,这根硬棒就是杠杆。
好处:可省力、可省距离、可改变力的方向。
(2)五要素:支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂。
(3)力臂作图方法:①找支点;②找力的作用线;③从支点向力的作用线作垂线;(力的作用线过支点力臂为0)(4)杠杆平衡条件公式:F1L1 = F2L2 应用(最省力,力臂最长)(5)分类省力杠杆:L1﹥L2 F1﹤F2 不足:费距离费力杠杆:L1﹤L2 F1>F2 好处:省距离等臂杠杆:L1= L2 F1= F2 不省力、不省距离轮轴①定义:由轮和轴组成、绕同一个轴线转动。
实质:变形杠杆。
②特点:动力作用在轴上省力,动力作用在轴上费力。
③公式:F1 =F2r/R(轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的力就是作用在轴上的力的几分之一)机械效率1、有用功(1)定义:为了达到某种目的、完成某个任务,无论用什么方法都必须做的功;(2)一般计算公式:W有用 = Gh;2、额外功:(1)定义:并非我们需要但又不得不做的功;(2)公式:W额外=fs;3、总功: (1)定义:有用功和额外功的和叫总功;(2)公式:W总=W有用+W额外;FS=Gh+fs4、机械效率:(1)定义:有用功和总功的比值叫机械效率;(2)公式:η=W有用/W总;(3)理解:a、有用功总是小于总功的,机械效率总是小于1;b减小额外功在总功占的比例可以提高机械效率;c、它是衡量机械性能的重要指标;d、同一机械机械效率可能不同。
机械知识知识点总结大全
机械知识知识点总结大全一、机械工程基础知识1. 机械工程概述机械工程是利用各种能源和原材料进行制造加工,生产各种机械设备和零部件的工程技术。
它涉及到机械结构、机械动力、机械传动、机械设计、机械制造、机械装配以及机械维护等多个方面。
2. 基本原理与概念(1)力学与运动学:涉及到牛顿运动定律、动力学、静力学、动力学等基本原理和概念。
(2)材料力学:包括材料的力学性能、应力分析、应变分析等。
(3)热工学:涉及到热力学基本概念、热传递、热力循环等。
(4)流体力学:包括流态特性、流体运动、流体压力等内容。
3. 机械结构机械结构是机械设备的基础部件,包括机床、传动装置、工作装置、装置等,是机械设备实现功能的基础。
4. 机械动力学机械动力学是机械工程中的一个基本概念,也是机械设备的工作基础。
它涉及到动力传递、动力转换、功率传递等内容。
二、机械设计1. 设计基础知识(1)机械设计的基本原则:包括安全可靠、节能环保、经济合理等原则。
(2)设计过程:包括定位、调研、方案制定、方案评审、详细设计、制作图纸、试验验证、修改完善等内容。
2. 机械设计基础(1)机械设计基础知识:包括机械设计基础概念、机械设计原理、机械设计基本过程等内容。
(2)机械元件设计:包括轴、螺纹、联轴器、弹簧、齿轮等机械元件的设计原则、计算方法、制作要求等。
3. 机械设计方法(1)规范计算法:根据工程设计规范和标准,进行机械设计计算。
(2)试验法:通过试验数据进行机械设计。
(3)仿生学设计法:借鉴自然界的设计原则,进行机械设计。
4. 机械设计软件(1)CAD软件:包括AutoCAD、SolidWorks、Pro/E等。
(2)CAE软件:包括ANSYS、ABAQUS等。
(3)CAM软件:包括MasterCAM、UG等。
5. 机械设计案例分析根据不同工程案例,对机械设计进行分析和评估,总结经验教训。
三、机械制造1. 制造工艺知识(1)金属材料的制造过程:包括锻造、铸造、焊接、冷加工等。
机械基础必学知识点
机械基础必学知识点1.力学:力学是研究物体的运动和受力的学科。
机械工程师需要了解力的概念、受力状态、力的平衡以及力的作用效果等基本概念。
2.静力学和动力学:静力学研究力的平衡问题,动力学研究物体运动的原因和规律。
机械工程师需要了解力的平衡条件以及静力学和动力学之间的关系。
3.静力学中的力矩和力矩平衡:力矩是力对物体产生转动效果的能力。
机械工程师需要了解力矩的概念、计算方法以及力矩平衡的条件。
4.工程材料力学性质:机械工程师需要了解各种材料的力学性质,如弹性模量、抗拉强度、屈服强度等,以便在设计中选择合适的材料。
5.刚体力学:刚体力学研究刚体的运动和受力问题。
机械工程师需要了解刚体的概念,刚体的平衡条件以及与刚体相关的运动学和动力学。
6.液体静力学和动力学:机械工程师需要了解液体在静态和动态条件下的受力和运动规律,以便设计和分析液压系统、液压机械等。
7.热力学基础:热力学研究物质的能量转化和传递规律。
机械工程师需要了解热力学基本概念,如热力学系统、热平衡、热力学过程等。
8.工程流体力学:工程流体力学研究流体在管道、泵站、水轮机等工程设备中的运动和力学性质。
机械工程师需要了解流体的性质、流体运动的方程和常用流体力学实验方法。
9.振动学:振动学研究物体在周期性力的作用下的振动规律。
机械工程师需要了解振动的基本概念、振动的分类、振动的表征参数以及振动的控制方法。
10.控制工程基础:控制工程研究如何使系统按照既定要求运行。
机械工程师需要了解控制工程的基本概念、控制系统的组成和功能以及常用的控制方法。
机械必备知识点总结大全
机械必备知识点总结大全一、机械基础知识1. 机械结构机械结构是由零部件和构件组成的,主要包括机床、工具机、机械手、传动机构等。
机械结构根据其功能和用途可以分为静态结构和动态结构。
2. 机械原理机械原理是研究物体在空间中的运动和相互作用的学科,主要包括静力学、动力学、弹性力学等。
了解机械原理可以帮助工程师设计和优化机械结构。
3. 机械制图机械制图是机械设计中的基本技能,包括机械零件的绘图、尺寸标注、注解和剖视图等。
掌握机械制图可以帮助工程师理解和沟通设计意图。
4. 机械制造工艺机械制造工艺包括铸造、锻造、焊接、切削、热处理等,这些工艺用于加工原材料,制造成各种机械零件和构件。
掌握机械制造工艺可以帮助工程师选择合适的加工方法和工艺参数。
5. 机械材料机械材料包括金属材料、塑料材料、复合材料等,其性能和特点对机械结构和零部件的设计和制造具有重要影响。
了解机械材料可以帮助工程师选择合适的材料和热处理工艺。
二、机械设计知识1. 机械设计原理机械设计原理包括静力学、动力学、材料力学等,了解这些原理可以帮助工程师设计和分析各种机械结构和零部件。
2. 机械传动设计机械传动设计包括齿轮传动、链传动、皮带传动等,了解传动原理和设计方法可以帮助工程师选择合适的传动方案和参数。
3. 机械零件设计机械零件设计包括轴、轴承、齿轮、连杆、销轴等,掌握零件的选材、设计和加工可以帮助工程师设计出可靠和经济的机械结构。
4. 机械系统设计机械系统设计包括机床、工具机、机械手、自动化系统等,全面了解机械系统的原理和设计方法可以帮助工程师设计出高效和稳定的工程设备。
5. 机械设计软件机械设计软件包括CAD、CAM、CAE等,掌握这些软件可以帮助工程师进行机械设计、分析和优化。
三、机械制造知识1. 机械加工工艺机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削等,了解各种加工方法和工艺参数可以帮助工程师选择合适的加工方案和工艺路线。
2. 数控加工技术数控加工技术是近年来发展较快的一种新型加工方法,了解数控机床的原理和操作方法可以帮助工程师设计和加工各种复杂的机械零部件。
61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货
61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货展开全文1、简单机器组成:原动机部分、执行部分、传动部分三部分组成。
2、运动副:使构件直接接触又能保持一定形式的相对运动的连接称为运动副。
高副:凡为点接触或线接触的运动副称为高副。
低副:凡为面接触的运动副称为低副3、局部自由度:对整个机构运动无关的自由度称为局部自由度。
自由度:构件的独立运动称为自由度。
平面机构运动简图:说明机构各构件间相对运动关系的简单图形称为机构运动简图。
4、普通螺纹牙型角为α=60°梯形螺纹牙型角为α=30°矩形螺纹的牙型是正方形。
传递效率最高的螺纹牙型是矩形螺纹(正方形)。
自锁性最好的是三角螺纹牙型。
5、常用的防松方法有哪几种?(1)摩擦防松(2)机械防松(3)不可拆防松。
6、平键如何传递转矩?平键是靠键与键槽侧面的挤压传递转矩。
7、单圆头键用于薄壁结构、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。
8、零件的轴向移动采用导向平键或滑键。
9、联轴器与离合器有何共同点、不同点?联轴器与离合器共同点:联轴器和离合器是机械传动中常用部件。
它们主要用来连接轴与轴,或轴与其他回转零件以传递运动和转矩。
不同点:在机器工作时,联轴器始终把两轴连接在一起,只有在机器停止运行时,通过拆卸的方法才能使两轴分离;而离合器在机器工作时随时可将两轴连接和分离。
10 、有补偿作用的联轴器属于挠性联轴器类型。
11、挠性联轴器有哪些形式?挠性联轴器分为无弹性元件的挠性联轴器和有弹性元件的联轴器。
无弹性元件的挠性联轴器包含(1十字滑块联轴器、齿式联轴器、万向联轴器、链条联轴器有弹性元件的挠性联轴器又分为、弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器和轮胎式联轴器。
12、离合器分牙嵌式离合器和摩擦式两大类。
13、钢卷尺里面的弹簧采用的是螺旋弹簧。
汽车减震采用的是板弹簧。
14、铰链四杆机构有哪些基本形式?各有何特点?铰链四杆机构有三种基本形式:(1)曲柄摇杆机构(2)双摇杆机构(3)双曲柄机构。
机械基础知识
1.轴套类零件这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。
为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。
在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。
由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。
这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。
而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。
如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。
2.盘盖类零件这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。
在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。
如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。
在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。
3.叉架类零件这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。
由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。
对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。
踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。
在标注叉架类零件的尺寸时,通常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。
尺寸标注方法参见图。
4.箱体类零件一般来说,这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂,而且加工位置的变化更多。
机械常识500问
机械常识500问1. 什么是机械?机械是利用能量进行力学运动或变形的设备或系统。
2. 机械包括哪些基本组成部分?机械包括传动系统、控制系统、能源系统和执行系统。
3. 机械的传动系统是什么?传动系统是将能源从一个地方传递到另一个地方的系统,通常用于控制设备的运动。
4. 机械的控制系统是什么?控制系统是用于控制和调节机械运动的系统,通常包括传感器、控制器和执行器。
5. 机械的能源系统是什么?能源系统是为机械提供能源的系统,通常包括电力系统、气动系统或液压系统。
6. 机械的执行系统是什么?执行系统是根据控制系统的指令执行机械动作的系统,通常包括马达、阀门和执行器。
7. 机械的种类有哪些?机械的种类包括汽车、摩托车、工程机械、农业机械、船舶等。
8. 机械的原理是什么?机械的原理是利用能量传递和控制的原理进行力学运动或变形。
9. 机械的设计原则是什么?机械的设计原则包括安全、可靠、高效、经济和易维护。
10. 机械的性能指标有哪些?机械的性能指标包括功率、速度、扭矩、效率、寿命、可靠性和稳定性。
11. 机械的维护方法有哪些?机械的维护方法包括定期保养、润滑、清洁、检查和更换易损件。
12. 机械的安全保护措施有哪些?机械的安全保护措施包括防护装置、安全标识、紧急停止装置和安全教育培训。
13. 机械的故障排除方法有哪些?机械的故障排除方法包括诊断、检修、更换零部件和调试。
14. 机械的制造材料有哪些?机械的制造材料包括金属材料、塑料材料、复合材料和陶瓷材料。
15. 机械的研发趋势是什么?机械的研发趋势包括智能化、自动化、高效化、节能化和环保化。
机械基础知识大全
机械基础知识大全1. 机械工程:机械工程是以运用物质的属性和能量的守恒原理为基础,研究物质在运动和变形过程中的力、速度、加速度、角速度、角加速度、功等物理量及其相互关系、相互作用的科学。
它主要研究机械的结构、运动、力学性能、工作过程及其设计、制造、运行和维护等方面。
2. 机械元件:机械元件是机械装配中的基本部件,用于传递力、功和运动。
常见的机械元件包括齿轮、轴、阀门、活塞、链条等。
3. 齿轮:齿轮是一种旋转机械元件,由齿数相等且等距分布的齿组成。
齿轮常用于传递力和运动,可以改变速度和转矩的传递比。
4. 轴:轴是一根长条形机械元件,主要用于连接和支撑其他机械元件,传递力和运动。
5. 阀门:阀门是流体系统中用于控制流体的流量、压力和方向的机械元件。
常见的阀门类型包括球阀、蝶阀、闸阀等。
6. 活塞:活塞是一种往复运动的机械元件,常用于内燃机、压缩机和泵等设备中,用于控制气体或液体的流动。
7. 链条:链条是由链接件连接而成的机械元件,常用于传递力和运动。
链条一般由环节、销和套筒组成。
8. 动力传递:动力传递是机械中将动力从一个地方传递到另一个地方的过程。
常见的动力传递方式包括带传动、链传动、齿轮传动等。
9. 热处理:热处理是一种通过加热和冷却的过程,改变材料的物理和化学性质以提高机械性能的方法。
常见的热处理工艺包括退火、淬火、回火等。
10. 设计原则:机械设计的原则包括合理性、可靠性、经济性、安全性等。
合理性指的是设计在满足要求的前提下,尽量简洁、紧凑。
可靠性指的是设计要保证机械的稳定性和工作可靠性。
经济性指的是设计要尽量满足性能要求,同时减少材料和能源的消耗。
安全性指的是设计要符合安全规范,保证使用过程中不对人员和环境造成伤害。
11. 机械制造:机械制造是通过加工、装配、调试等工艺将工程图纸上的机械产品变为实物的过程。
常见的机械制造工艺包括铣削、车削、钻孔、铸造、锻造等。
12. 维护与保养:机械的运行过程中需要定期对其进行维护和保养,以保证其正常运行和延长使用寿命。
机械入门基础知识-精品
低温回火150~250 ℃
普通热处理包 括:退火、正 火、淬火回火 等工艺。
时间t
1.3 钢的热处理及金属表面处理
(a) 退火:钢加热到700~900℃ 保温一定时间后缓慢 冷却。
目的:降低硬度,以利机械加工。 (b) 正火:钢加热到700~900℃ 保温一定时间后,在 空气中冷却。正火是退火的特殊处理形式。 (c) 淬火:钢加热到700~900℃ 保温一定时间后,在 水中或油中急速冷却。 (d) 回火:把淬火后的零件重新加热,保温一定时间, 然后在空气或油中冷却。 目的:消除因淬火冷却过快而产生的内部应力。 ①低温回火: (150~250 ℃)、②中温回火: (350~500 ℃)、③高温回火:(500~650 ℃)
机械入门基础知识
1.1 机械的基本概念及基本要求 1.2 机械工程常用金属材料及性能 1.3 钢的热处理及金属表面处理 1.4 公差与配合及表面粗糙度
1.1 机械的基本概念及基本要求
机械:是由人类发明,用 于代替人类进行各种生产、 生活劳动的工具。
1.1 机械的基本概念及基本要求
1.1 机械的基本概念及基本要求
1.3 钢的热处理及金属表面处理
(2)表面热处理: (1) 表面淬火:是将钢件表面迅速加热至淬火温度,
而心部温度仍然较低的情况下用水喷射在钢件表面,使之 急冷的过程。
有:感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火和接触电 阻加热表面淬火。
作用:使零件的工作表面获得高硬度和耐磨性,而内 部仍保持足够的韧性。
1. 金属材料的机械性能
(1)强度 (2)刚度 (3)塑性 (4)硬度:材料抵抗压入物压陷的能力。 硬度的表示方法:布氏硬度(HBS)、洛氏硬度(HRC) (5)韧性:在冲击载荷的作用下,金属材料抵抗破坏的能 力。 (6)疲劳强度:
机械基础知识
充实你的机械知识,探索这个有趣和广阔的领域。
机械基础知识概述
1 深入了解机械
从定义和分类开始,掌握机械的基本概念和原理。
2 机械在生活中的应用
了解机械在工业、交通、家居等方面的广泛应用。
3 机械的重要性
探索机械对社会和经济发展的重要作用。
机械的定义与分类
机械定义
什么是机械?了解机械的准确定义。
齿轮工作原理
了解齿轮的传动和增大力矩的 原理。
液压与气压
学习液压和气压系统的工作原 理及其在机械中的应用。
常见机械元件及其作用
1 机械连接件
了解常见的连接件,如螺栓、螺母、销等,并掌握它们的作用。
2 机械传动装置
学习齿轮、带轮等传动装置的作用和应用。
3 机械运动控制元件
探索制动器、离合器等运动控制元件的原理和使用场景。
故障诊断与修复
学习基本的故障诊断方法, 并掌握机械故障的常见修复 方法。
机械ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类
探索机械按照功能和结构特点进行的分类。
机械运动基本概念
1
位置与位移
了解位置和位移是机械运动的基本概念。
2
速度与加速度
掌握机械运动速度和加速度的定义和计算方法。
3
力与牛顿定律
理解力对机械运动的影响,学习牛顿定律的应用。
机械工作原理与能量转化
简单机械原理
探索杠杆、轮轴、斜坡等简单 机械的工作原理。
常见机械故障及排除方法
1
机械故障分类
了解机械故障的不同类型和常见故障
故障排除步骤
2
的特点。
学习系统性的故障排除步骤和方法,
避免延误维修。
3
维修保养技巧
机械基础知识点
1、机器由动力部分、传动部分、执行部分、控制部分组成。
2、运动副:构件间既接触又运动的可动连接。
3、自由度:构件作任意平面运动时沿X轴移动、沿Y轴的移动和绕垂直于XOY平面的轴转动的独立运动。
4、低副:构件间面接触的运动副。
高副:构件间点接触或线接触的运动副。
5、平面机构运动简图:为了使问题简化,可以不考虑那些与运动无关的因素,仅仅用简单的线条和符号来代表构件和运动副,并按一定比例表示各运动副的相对位置的简单图形。
6、普通螺纹牙型角是60度,梯形螺纹牙型角是30度,矩形螺纹牙型是正方形,传动效率最高的是矩形螺纹,自锁性最好的螺纹是三角形螺纹。
7、防松方法:摩擦防松、机械防松、永久防松。
8、平键工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递转矩。
半圆键用于轻载连接。
零件轴向移动时用导向平键或滑键连接。
9、联轴器和离合器的区别联系:共同点:把两个轴连接在一起,传递运动和转矩不同点:联轴器始终把两轴连在一起,只有采用拆卸方法才能把两轴分开,离合器随时把两轴分开或接合。
10、有补偿性作用的联轴器是挠性联轴器。
11、挠性联轴器分为无弹性元件挠性联轴器(十字滑块联轴器、齿式联轴器、万向联轴器、链条联轴器)和有弹性元件联轴器(弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、轮胎式联轴器)12、离合器有牙嵌式离合器和摩擦式离合器。
13、钢卷尺用平面涡卷弹簧,汽车减震用板弹簧。
14、铰链四杆机构有三种形式:曲柄摇杆机构、双摇杆机构、双曲柄机构15、铰链四杆机构可以演化成四种形式:曲柄滑块、移动导杆、曲柄摇块、转动导杆16、曲柄:连杆架中绕轴线整周回转的为曲柄,仅能绕轴线往复摆动的为摇杆。
17、连杆:与两个连架杆相连的构件为连杆。
18、有曲柄的条件:曲柄为最短构件,最短构件与最长构件之和小于或等于其他两构件长度之和。
19、凸轮由凸轮、从动件和机架组成。
20、死点位置:曲柄摇杆机构中,当曲柄与连杆共线时,无论给从动件施加多大的力,都不能使从动件转动,方向也不确定,这个位置就是死点位置。
最全面机械基础知识点
最全面机械基础知识点
机械基础知识点是理解机械原理、设计机械系统和进行机械维护的基础。
以下是最全面的机械基础知识点。
1. 机械力学:力、力的分解、力的合成、静力学、动力学、质心和力矩。
2. 机械工程材料:金属、非金属、复合材料、弹性、塑性、疲劳、断裂和腐蚀。
3. 机械设计:构件和连接件的设计、轴、齿轮、链轮、带轮、离合器、齿轮传动、联轴器、轴承、机构、机器人和自动化。
4. 热力学:气体、液体、固体、潜热、焓、熵、热力周期、热力学循环、热力学第一定律和第二定律。
5. 流体力学:流体的基本性质、流量、流速、压强、流线、涡线、流体阻力和流体动力学方程。
6. 传热学:传热的基本方式、热传导、对流传热、辐射传热和换热器的设计。
7. 机械加工:铣削、车削、钻孔、抛光、蚀刻、冲压、焊接、锻造和成型。
8. 机械加工设备:机床、钻床、车床、刨床、铣床、珩磨机、磨床、冲床和加工中心。
9. 测量技术:长度测量、角度测量、形状测量、表面质量测量、温度测量、压力测量、流量测量、电量测量和磁量测量。
10. 电子技术:电路、电源、传感器、自动化控制和机器人控制。
11. 控制技术:PID控制器、控制端点和控制回路。
12. 程序设计:计算机编程和机器人编程。
13. CAD和CAM:计算机辅助设计和计算机辅助加工。
14. 手册:机械设计手册、加工手册、测量手册和热力学手册。
15. 安全:机械操作安全、机器维护安全、机械设计安全和机器人安全。
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金属特性手册一,结构钢特性:08F冷塑性好,易成形;焊接性能优良,时效敏感;切削加工性,冷拉正火态较退火态良好。
10 冷塑性好,板材正火或高温回后性能及佳,切削性,冷拉正火较退火态好,易焊接。
35冷塑性尚好,各种焊接性能良好;切削性好;用于制作受力不大的机械零件及中小尺寸锻件。
45中碳优质多强度钢,淬透性低,一般的正火态使用;只有要求高的零件才进行ML4行调质。
冷塑性一般;切削性,退火,正火比调质时好;适于氢焊和氩孤焊,不适于气焊。
20Cr,渗碳钢,高硬度;韧性比15CrA差,渗碳时钢晶粒有长大趋向。
38CrA,调质钢,钢的最后热处理为淬火和回火;切削加工性好;焊接性差。
25CrMnSiA,调质钢,在退火状态下塑性好,允许复杂形状的弯曲、锤拱、冲压;电弧焊和氢原子焊的焊接性好, 气焊和合格,焊接时,特是电弧焊和混合焊接时,开成裂纹的倾向不大;切削加工性尚好。
40Cr,调质钢,淬火与回火后其强度与屈服点都比45钢高得多,淬透性出比较好,零件形状复杂进在冷水中淬火易形成裂纹,故以在油中淬火为宜;有很大的回火脆性;当零件工作表面要求耐磨时还可以进行表面淬火或氰化处理。
冷变形时塑性中等,切削加工性尚好。
40CrNiMoA,调质钢,可以进行渗氮处理;在相当高的强度时还有很高的韧性;淬透性很高,可用作截面较大的零件;钢的焊接性差。
冷变形塑性中等,为了改善钢的机械加工性能可用高温退火或等温退火。
65Mn,它是一种弹簧钢,最后热处理为淬火和回火;其强度较高,淬透性较大,脱碳倾向小,但有过热敏感性,易出现淬火裂纹,并有回火脆性。
在退火状态下切削加工性尚好;焊接性好,冷变形塑性低,带材可供一般弯曲。
50CrVA,合金弹簧钢,钢的最后热处理为淬火和回火;热处理后具有较好的韧性,高的比例极限和强度极限,具有高的疲劳强度,的比值也较高,并有高的淬透性(与65Si2MnWA的淬透性相类似)与较低的过热敏感性;零件使用温度程300℃时,其弹性仍可保持。
钢的切削加工尚好,冷变形时塑性低,焊接性差。
2.棒材机械性能:(抗拉强度)状态抗拉强度硬度(HB)08F 热轧≤13108F 经热处理 30 18 35 60 ——10 热轧————≤137经热处理 34 21 31 55 ——热轧、锻制 32 18 30 55 ——冷拉 45 — 8 50 —≤187冷拉钢退火 30 — 26 55 —≤143热轧————≤143经热处理 38 23 27 55 ——热处理状态——————20 热轧————≤156经热处理 42 25 25 55 ——供应状态 39 22 22 50 ——热处理状态——————冷拉 52 — 7.5 40 —≤207冷拉钢退火 40 — 21 50 —≤16325 热轧—————≤170经热处理 46 28 23 50 9 —供应状态 43 24 18 50 ——热处理状态——————冷拉 55 — 7 40 —≤217冷拉钢退火 42 — 19 50 —≤17035 热轧————≤187经热处理 54 32 20 45 7 —冷拉 60 — 6.5 35 —≤229冷拉钢退火 48 — 15 45 —≤1873.板材机械性能:牌号状态厚度抗拉强度08F Z 0.2~0.4 28~3708F S P 0.2~0.4 28~3908F Z S P 4~60 ≥3010 Z 0.2~0.4 30~4210 S P 0.2~0.4 30~4410 Z S P 0.2~0.4 ≥3415 Z 0.2~4.0 34~4615 S P 0.2~4.0 34~4820 Z 0.2~4.0 36~5020 S P 0.2~4.0 36~5120 Z S P 4~60 ≥42二、不锈钢材料特性:1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而性及高温抗氧化性能。
2、奥氏体不锈钢:典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用。
这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。
不宜用于承受高载荷。
3、马氏全不锈钢:典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。
加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。
主要用于承载部件。
例:10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。
适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。
1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。
Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。
1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。
退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。
2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。
钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。
3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。
冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。
9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却(最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行回火处理。
三、铝合金:强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用于飞机、发动机各种结构上。
1、变形铝合金: 1.1 防锈铝:A1-Mn 及A1-Mg 系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)属于防锈铝,其特点是不能热处理强化,只能用冷作硬化强化,强度低、塑性高、压力加工性良好,有良下的抗蚀性及焊接性。
特别适用于制造受轻负荷的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质中工作的零件。
1.2 硬铝:LY 系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金元素及Mg,Cn 适中者,强度、塑性中高;如LY11;金中Cn,Mg 含量高则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4;LC 系列这超硬铝,强度高,但静疲劳性能差LY11,LY17 为耐热铝,高温强度不太多,但高温时蠕度强度高。
1.3 锻铝:LD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较低;LD5,LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件;LD7;LD8有较高耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性。
2、铸造铝合金:1). 低强度合金:ZL-102 ; ZL-3032). 中强度合金:ZL-101 ; ZL-103 ; ZL-203 ;ZL-302 3). 中强度耐热合金:ZL-401 4). 高强度合金:ZL-104 ;ZL-105 5). 高强度耐热合金:ZL-201 ;ZL-202 6). 高强度耐蚀合金:ZL301常用材料序号 种类 分 类名 称标 准 号 灰铸铁GB/T9439-1988铸铁 球墨铸铁GB/T1348-1988 一般工程用碳素铸钢GB/T11352-1989铸钢焊接结构用碳素钢铸件GB/T7659-1987 碳素结构钢 GB/T700-1988 优质碳素结构钢 GB/T699-1988 1黑色金属材料结构钢低合金高强度结构钢GB/T1591-1994易切削结构钢 GB/T8731-1988 合金结构钢 GB/T3077-1988 优质结构钢冷拉钢材 GB/T3078-1994 碳素工具钢 GB/T1298-1986 合金工具钢 GB/T1299-1985 弹簧钢 GB/T1222-1984 高碳铬轴承钢 YB/T1-1980 不锈钢GB/T1220-1992 热轧圆钢和方钢的尺寸规格 GB/T702-1986 热轧六角钢和八角钢的尺寸规格 GB/T705-1989 冷轧圆钢、方钢、六角钢的尺寸规格GB/T905-1994 热轧等边角钢的尺寸规格 GB/T9787-1988 热轧不等边角钢的尺寸规格 GB/T9788-1988 不锈钢热轧等边角钢 GB/T4227-1984 热轧工字钢的尺寸规格 GB/T706-1988 型钢热轧槽钢的尺寸规格 GB/T707-1988 冷轧钢板和钢带的尺寸规格GB/T708-1988 热轧钢板和钢带的尺寸规格GB/T709-1988 钢板和钢带 冷轧钢板和钢带的尺寸规格GB/T708-1988 热轧钢板和钢带的尺寸规格GB/T709-1988 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带GB/T3274-1988 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板和钢带GB/T11253-1989 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 GB/T710-1991 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带 GB/T711-1988 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带 GB/T13237-1991 不锈钢热轧钢板 GB/T4237-1992 碳素工具钢热轧钢板 GB/T3278-1982 不锈钢冷轧钢板 GB/T3280-1992 花纹钢板GB/T3277-1991 汽车制造用优质碳素结构钢热轧钢板和钢带GB/T3275-1991 合金结构钢热轧厚钢板 GB/T11251-1989 1黑色金属材料钢板和钢带 合金结构钢薄钢板YB/T5132-1993单张热镀锌薄钢板YB/T5131-1993 结构用热轧(挤压、扩)无缝钢管 GB/T8162-1987 冷拔或冷轧精密无缝钢管GB/T3639-1983 结构用不锈钢热轧(挤压、扩)无缝钢管 GB/T14925-1994不锈钢小直径钢管 GB/T3090-1982 钢管高压锅炉用无缝钢管GB5310-1995 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝的尺寸规格GB/T342-1997 一般用途低碳钢丝 GB/T343-1994 钢丝优质碳素结构钢丝GB/T3206-1982合金结构钢丝GB/T3079-1993 碳素弹簧钢丝GB/T4357-1989 加工纯铜 GB/T5231-1985 加工黄铜 GB/T5232-1985 加工铜及铜合金加工青铜 GB/T5233-1985 纯铜板GB/T2040-1989 黄铜板 GB/T2041-1989 铝青铜板 GB/T2042-1989 锡青铜板 GB/T2048-1989 铜及铜合金板材锡锌铅青铜板 GB/T2049-1980 纯铜箔GB/T5187-1985 黄铜箔GB/T5188-1985 铜及铜合金箔青铜箔GB/T5187-1985一般用途的加工铜及铜合金无缝圆形管材外形尺寸及允许偏差 GB/T16866-1997 铜及铜合金管材 铜及铜合金拉制管 GB/T1527-1997 铜及铜合金拉制棒 GB/T4423-1992 铜及铜合金棒材 铜及铜合金挤制棒 GB/T13808-1992 纯铜线 GB/T14953-1994 黄铜线 GB/T14954-1994 铜及铜合金线材 青铜线 GB/T14955-1994 铸造铜合金 GB/T1176-1987 2有色金属材料铸造铜及铜合金压铸铜合金GB/T15116-1994变形铝及铝合金变形铝及铝合金GB/T3190-1996 铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差GB/T3194-1998 铝及铝合金轧制板 GB/T3880-1997 铝合金箔GB/T3614-1983 铝及铝合金板材铝及铝合金管材的尺寸规格GB/T4436-1995铝及铝合金热挤管GB/T4437-1984 工业用铝及铝合金拉(轧)制管GB/T6893-1986 铝及铝合金挤压棒材 GB/T3191-1998 导电用铝线 GB/T3195-1997 铸造铝合金 GB/T1173-1995 压铸铝合金 GB/T15115-1994 2有色金属材料铝及铝合金板材保险丝 GB3132-1982 普通V 带GB/T11544-1997 同步带(不包括圆弧齿和汽车用同步带) GB/T11616-1989常用胶管的规格尺寸 GB/T9575-1988 输水、通用橡胶管 HG2184-1991 压缩空气橡胶软管 GB/T1186-1992 工业橡胶板 GB/T5574-1994 电绝缘橡胶板 GB/* 11176-1989 尼龙1010棒材Q/GHPG2-1992 聚砜棒材 Q/GHPG8-1992 聚四氟乙烯棒材ZGB33003-1985 工业有机玻璃棒材 GB/T7134-1996 环氧玻璃布棒 3841 GB/T5133-85 流体输送用热塑性塑料管材 GB/T10798-1989 聚四氟乙烯管材 ZGB33001-1985 工业有机玻璃管材 GB/T7134-1996 软聚氯乙烯管SG79-75流体输送用软聚氯乙烯管 GB/T13527.1-1992 硬质聚氯乙烯层压板 GB/T4454-1996 ABS 塑料挤出板 GB/T10009-1988 聚四氟乙烯板材 ZGB33002-1985 3 非金属材料工业有机玻璃板材GB/T7134-1996 3非环氧玻璃布板 3240GB/T1303.1-1998聚苯乙烯泡沫塑料板 GB/T10801-1989 聚苯乙烯泡沫硬板 Q/YQBD07-91 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-1996 电气绝缘用聚酯薄膜 GB/T13950-1992 聚四氟乙烯薄膜 ZGB33004-1985 针叶树锯材 GB/T153-1995 阔叶树材胶合板 GB/T9846-1988 电绝缘纸板 ZBY31003-87 电容器纸 GB/T12913-1991 特种工业用帆布 FZ66104-95 工业用毛毡FZ/T25001-92 金属材料聚氯乙烯帆布基人造地板革 Q/12EQ3006-98 A01-1 A01-2氨基烘干清漆 HG/T2237-1991 醇酸清漆 HG2453-1993 聚氨酯清漆 HG2454-1993 硝基清漆HG/T2592-1994 各色醇酸调合漆 HG/T2455-1993 机床底漆 HG/T2244-1991 汽车用底漆 GB/T13493-1992 机床面漆 HG/T2243-1991 4辅料各色汽车用面漆GB/T13492-1992材料摩擦系数摩擦副材料 摩 擦 系 数 μ 无润滑 有润滑──────────────────────── 钢-钢 0.15* 0.1-0.12* 0.1 0.05-0.1 钢-软钢 0.2 0.1-0.2 钢-不淬火的T8 0.15 0.03钢-铸铁 0.2-0.3* 0.05-0.15 0.16-0.18钢-黄铜 0.19 0.03钢-青铜 0.15-0.18 0.1-0.15* 0.07 钢-铝 0.17 0.02 钢-轴承合金 0.2 0.04 钢-夹布胶木 0.22 -钢-钢纸 0.22 -钢-冰 0.027* -0.014石棉基材料-铸铁或钢 0.25-0.40 0.08-0.12 皮革-铸铁或钢 0.30-0.50 0.12-0.15 材料(硬木)-铸铁或钢 0.20-0.35 0.12-0.16 软木-铸铁或钢 0.30-0.50 0.15-0.25 钢纸-铸铁或钢 0.30-0.50 0.12-0.17 毛毡-铸铁或钢 0.22 0.18软钢-铸铁 0.2*,0.18 0.05-0.15 软钢-青铜 0.2*,0.18 0.07-0.15 铸铁-铸铁 0.15 0.15-0.16 0.07-0.12 铸铁-青铜 0.28* 0.16*0.15-0.21 0.07-0.15 铸铁-皮革 0.55*,0.28 0.15*,0.12 铸铁-橡皮 0.8 0.5皮革-木料 0.4-0.5* -0.03-0.05铜-T8钢 0.15 0.03铜-铜 0.20 -黄铜-不淬火的T8钢 0.19 0.03黄铜-淬火的T8钢 0.14 0.02黄铜-黄铜 0.17 0.02黄铜-钢 0.30 0.02黄铜-硬橡胶 0.25 -黄铜-石板 0.25 -黄铜-绝缘物 0.27 -青铜-不淬火的T8钢 0.16 -青铜-黄铜 0.16 -青铜-青铜 0.15-0.20 0.04-0.10 青铜-钢 0.16 -青铜-夹布胶木 0.23 -青铜-钢纸 0.24 -青铜-树脂 0.21 -青铜-硬橡胶 0.36 -青铜-石板 0.33 -青铜-绝缘物 0.26 -铝-不淬火的T8钢 0.18 0.03铝-淬火的T8钢 0.17 0.02铝-黄铜 0.27 0.02铝-青铜 0.22 -铝-钢 0.30 0.02铝-夹布胶木 0.26 -硅铝合金-夹布胶木 0.34 -硅铝合金-钢纸 0.32 -硅铝合金-树脂 0.28 -硅铝合金-硬橡胶 0.25 -硅铝合金-石板 0.26 -硅铝合金-绝缘物 0.26 -钢-粉末冶金 0.35-0.55* -木材-木材 0.4-0.6* 0.1*0.2-0.5 0.07-0.10麻绳-木材 0.5-0.8* -0.545号淬火钢-聚甲醛 0.46 0.01645号淬火钢-聚碳酸脂 0.30 0.0345号淬火钢-尼龙9(加 0.57 0.023%MoS2填充料)45号淬火钢-尼龙9(加 0.48 0.02330%玻璃纤维填充物)45号淬火钢-尼龙1010 0.039 -(加30%玻璃纤维填充物)45号淬火钢-尼龙1010 0.07 -(加40%玻璃纤维填充物)45号淬火钢-氯化聚醚 0.35 0.03445号淬火钢-苯乙烯 0.35-0.46 0.018-丁二烯-丙烯腈共聚体(ABS)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━注:1.表中滑动摩擦系数是试验数值,只能作为近似计算参考.2.表中带"*"者为静摩擦系数.怎样正确选择电动机的功率?电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。