机械设计知识点整理
机械设计用到的知识点
机械设计用到的知识点在机械设计过程中,为了确保产品的功能和性能,设计师需要掌握各种机械知识点。
这些知识点包括材料力学、机械元件设计、机构设计等。
本文将介绍机械设计中常用的知识点,帮助读者了解机械设计的基础理论和方法。
一、材料力学1. 弹性力学:包括材料的弹性和刚性特性,弹性常数的计算等。
在机械设计中,弹性力学是材料选择和设计弹性元件的基础。
2. 破坏力学:研究材料在外力作用下的破坏形态和破坏机制。
了解材料的极限强度和韧性等参数,有助于设计更安全可靠的机械结构。
3. 疲劳与寿命预测:研究材料在交变应力下的疲劳寿命。
通过疲劳强度和疲劳寿命预测方法,设计师可以评估和提高机械产品的寿命。
二、机械元件设计1. 轴的设计:轴是机械元件中常见的一种连接方式。
轴的设计主要包括轴的选择、轴的强度计算和轴的尺寸设计等。
2. 螺纹连接:螺纹连接是机械装配中常用的一种方式。
需要考虑螺纹的强度、螺母的腐蚀、螺纹尺寸和螺距的设计等因素。
3. 轴承选择与计算:轴承是机械设计中重要的元件之一。
设计师需要了解轴承的类型、工作原理和选择计算方法,以确保轴承的可靠性和寿命。
4. 摩擦与磨损:摩擦和磨损是机械设计中不可避免的问题。
设计师需要考虑摩擦和磨损对机械元件的影响,选择合适的材料和润滑方式。
三、机构设计1. 运动分析:机构设计中的关键问题是运动分析。
通过运动学和动力学分析,设计师可以确定机构的工作原理、运动曲线和速度等参数。
2. 齿轮传动设计:齿轮传动是机械设计中常见的传动方式。
设计师需要了解齿轮的基本原理和设计方法,通过计算和选择齿轮参数,以实现所需的传动比和效率。
3. 带传动设计:带传动是机械设计中另一种常见的传动方式。
设计师需要考虑带传动的弯曲和滑移特性,选择合适的带传动材料和尺寸,以满足设计要求。
4. 杆件设计:杆件是机构中常见的连接元件。
设计师需要考虑杆件的强度、刚度和稳定性,选择合适的材料和截面形状。
四、CAD软件应用在机械设计中,计算机辅助设计(CAD)软件起着重要作用。
机械设计知识点汇总总结
机械设计知识点汇总总结一、机械设计基础知识1.1 机械设计概念机械设计是利用机械工程原理和技术来设计和制造机械产品的过程。
机械设计师需要深入了解材料、力学、动力学、液压学、传感器等相关知识,同时需要掌握CAD、CAM等设计工具,以及相关的设计标准和规范。
1.2 机械设计原理机械设计原理包括静力学、动力学、材料力学等内容。
静力学是研究静止或匀速直线运动力学的科学。
动力学是研究物体运动学和受力学的基本理论。
材料力学是材料在外力作用下的应力、应变及其变形特性的研究。
1.3 机械构件设计机械构件设计是以机械装置为研究对象,按照设计任务的要求,通过正确选择材料、形状、尺寸和工艺等方面,对构件的外型、尺寸、材料和工艺进行设计。
1.4 机械设计要求机械设计应满足以下基本要求:功能性、可靠性、安全性、易制造性、经济性、维修性等。
1.5 机械设计流程机械设计的基本流程包括:概念设计、初步设计、细化设计、计算与分析、制造图纸设计、实验验证、改进与优化等。
二、机械设计基础知识2.1 机械零件设计机械零件设计是机械设计的基础,它包括轴、轴承、齿轮、蜗杆、传动轮等零部件的设计。
2.2 机械传动设计传动是机械装置中的重要部分,包括传动链、齿轮传动、带传动、联轴器、减速机等,所以机械传动设计非常重要。
2.3 机械密封设计机械密封是机械装置上非常重要的部分,对于液压系统、润滑系统等都有密封,所以机械密封设计也是机械设计的重要内容。
2.4 机械强度设计在机械设计中强度是一个非常重要的因素,涉及零部件的疲劳强度、许用应力、断裂强度等。
2.5 机械刚度设计在机械设计中,刚度是关键因素,包括零部件的刚度分析、设计刚度等。
2.6 机械动力学设计机械设计中重要的一个方面是动力学设计,包括力、力矩、加速度、速度等动力学分析。
2.7 机械热力学设计在某些机械装置中,还需要做热力学设计,例如热传导、热膨胀、燃烧等。
三、机械制造工艺3.1 机械设计制造工艺机械制造工艺是指设计好的机械零部件如何生产出来的过程,包括车床加工、磨床加工、铣床加工、冲压成型、焊接等。
机械设计知识点总结
机械设计知识点总结机械设计是机械工程的一个重要分支,它涉及了很多相关的知识点。
下面是我对机械设计的一些知识点进行总结:一、机械设计基础知识1.机械设计的概念和基本要素2.机械设计的分类和发展历程3.机械设计的基本原理和基本法则4.机械设计的标准和规范5.机械设计的CAD软件应用二、机械系统设计1.机构设计:齿轮传动、皮带传动、链传动、连杆机构等2.机械组件设计:轴、轴承、连接件等3.机械传动设计:传动比计算、传动效率计算等4.机械驱动设计:电动机选型和配置5.机械传感器和控制系统设计三、机械零件设计1.机械零件的分类和功能2.机械零件的材料选择和处理3.机械零件的构造和配合4.机械零件加工和制造工艺5.机械零件的检测和质量控制四、机械装配设计1.机械装配的概念和基本原理2.机械装配的方法和步骤3.机械装配的工艺和工时计算4.机械装配的质量控制和故障排除五、机械设计的优化和改进1.机械设计的优化目标和方法2.机械设计的参数化和模块化3.机械设计的仿真和测试4.机械设计的反馈和改进六、机械设计的安全和可靠性1.机械设计的安全性评估和安全设计2.机械设计的可靠性评估和可靠设计3.机械故障分析和故障排除七、机械设计的新技术和新方法1.机械设计的VR/AR技术应用2.机械设计的智能化设计3.机械设计的自动化和机器人技术应用以上只是对机械设计知识点的一部分进行了总结,机械设计涉及的知识点非常广泛,从基础的机构设计和零件设计到装配和优化,再到安全和可靠性的考虑,还有新兴的技术和方法的应用,都是机械设计师需要掌握的内容。
在实际的机械设计过程中,还需要结合具体的项目需求和限制,灵活应用所学知识,不断提高设计的质量和效率。
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。
机械设计专业知识点
机械设计专业知识点机械设计专业是工科领域中重要的技术学科之一,涉及到机械原理、工程设计、材料学等多个方面的知识。
本文将介绍机械设计专业的一些重要知识点,帮助读者对该领域有一个初步的了解。
一、机械原理1.1 静力学与动力学静力学研究物体在平衡状态下的力学性质,包括平衡条件、力的合成、力的分解等。
动力学研究物体在运动状态下的力学性质,包括质点的运动学、动量定律、能量定律等。
1.2 机械结构机械结构是指由零部件组成的机械装置,包括刚性机构、柔性机构和柔顺机构等。
刚性机构是由刚性连接件组成的机械装置,用于传递和转换力、运动和能量。
柔性机构和柔顺机构则能在一定范围内弯曲、伸缩和旋转。
1.3 机械运动学机械运动学研究物体运动的规律和变化,包括位置、速度、加速度等动态参数的描述和计算。
常用方法有追踪法、旋转法和分析法等。
二、工程设计2.1 机械元件设计机械元件设计是机械设计的基础,包括轴、轴承、齿轮、螺杆、弹簧等元件的设计。
设计时需要考虑元件的强度、刚度、精度和可靠性等因素。
2.2 机械装配设计机械装配设计是指将各个机械元件按照一定的组合方式连接在一起,形成完整的机械装置。
设计时需要考虑元件之间的空间匹配、运动配对和装配顺序等因素。
2.3 机械传动设计机械传动设计研究如何通过传动装置将动力从一个部件传递到另一个部件。
常见的机械传动方式有齿轮传动、带传动和链传动等。
三、材料学3.1 金属材料金属材料是机械设计中最常用的材料之一,包括钢铁、铜、铝等。
设计时需要考虑材料的力学性能、热处理性能和耐蚀性等。
3.2 塑料材料塑料材料是机械设计中常用的工程塑料,具有轻质、易加工、电绝缘等特点。
设计时需要考虑塑料的物理性能、热性能和耐化学性等。
3.3 复合材料复合材料是由两种或两种以上的材料组成的材料,具有优异的力学性能和重量比。
设计时需要考虑复合材料的组成、层合结构和制造工艺等。
四、数学和计算机辅助设计4.1 数学在机械设计中的应用数学在机械设计中起到了重要的作用,包括几何、三角函数、微积分、矩阵等数学知识的应用。
机械设计知识点大全
机械设计知识点大全在机械设计领域,有许多重要的知识点需要掌握。
这些知识点包括机械设计的基础原理、设计过程中需要考虑的因素、常见的机械元件和系统等。
本文将为您详细介绍机械设计的各个方面知识点,以帮助您更好地理解和运用机械设计技术。
一、机械设计基础原理1. 牛顿力学原理:涉及质点、刚体的平衡与运动问题,用于分析力学系统。
2. 静力学和动力学:用于分析物体受力平衡和运动的原理和方法。
3.材料力学:研究材料的强度、刚度、韧性等力学性能,为机械设计提供基础。
4.热力学:研究热与功、能量转换及热力学循环等问题,在机械设计中用于分析热机工作原理。
5.流体力学:研究流体在力的作用下的运动规律,常用于设计气体和液体传动系统。
二、机械设计的过程与方法1.产品规划与概念设计:明确产品的功能、性能需求及设计目标,并进行初步设计。
2.结构设计:根据产品功能、布局及成本要求设计出合理的结构。
3.零部件设计:设计各个零部件的形状、尺寸和参数,满足产品要求。
4.装配设计:设计零部件的相互位置、配合关系和装配工艺,以保证整体的质量和性能。
5.材料选择与加工工艺:选择适当的材料,确定加工工艺,确保产品的质量和可制造性。
6.试验验证与优化:通过试验和仿真验证设计方案,针对问题进行调整和优化。
三、常见机械元件1.轴:用于传递力和转动运动的零件。
2.齿轮与传动:用于传递动力和运动的装置,提供不同速度和扭矩的转动。
3.联轴器:用于连接轴与轴之间,传递转矩和运动。
4.连接件:如螺栓、螺母、销等,用于连接零部件。
5.轴承:用于支撑和定位转动轴的零件。
6.弹簧:用于存储和释放弹性势能,实现缓冲和减震的作用。
7.气动元件:如气缸、阀门等,用于控制气体流动和压力的元件。
四、机械系统1.机械传动系统:包括齿轮传动、带传动、链传动等,用于传递运动和动力。
2.液压传动系统:利用液体传递压力和能量,实现力的放大和控制。
3.气动传动系统:利用气体传递压力和能量,实现力的放大和控制。
机械设计基础常识50条
机械设计基础常识50条1、机器由原动机部分、传动部分、执行部分、控制部分组成。
2、带传动的主要失效形式:带的疲劳损坏和打滑。
3、机械设计中贯彻标准化、系列化、通用化的意义:①、减轻设计工作量;②、标准零部件是由专业工厂大规模生产的,效率高,成本低、质量可靠;③、便于维护使用,便于更换维修,④、三化是设计应贯彻的原则,也是国家的一项技术政策。
4、联接可分为可拆联接和不可拆联接。
5、螺纹联接又可分为:螺栓联接、双头螺柱联接、螺钉联接。
6、螺纹联接的防松措施:摩擦防松、机械防松、永久防松。
7、销联接分类:定位销、联接销、安全销。
8、键联接分为:平键联接、半圆键联接、花键联接。
9、轴功用分类:传动轴、心轴、转轴。
10、联轴器分两大类:刚性联轴器和挠性联轴器。
11、轴承有:滑动轴承和滚动轴承;滑动轴承按承受载荷分为:向心轴承和推力轴承。
12、①含油轴承定义:一般将青铜、铁或铝等金属粉末与石墨调匀,压形成轴瓦,经高温烧结,即得到类似陶瓷结构的非致密、多孔性轴瓦,把它在润滑油中充分侵润后,微孔中充满了润滑油,故称为含油轴承。
含油轴承用粉末冶金材料制成。
②含油轴承特点:强度较低、不耐冲击,结构简单、价格便宜。
13、滚动轴承: 优点:①、摩擦阻力小,起动灵敏,效率高,发热少温升低;②、轴向尺寸有利于整机机构的紧凑和简化;③、径向间隙小,并且可以用预紧方法调整间隙,因此旋转精度高;④、润滑简单,耗油量小,维护保养方便;⑤、标准件,大批量生产供应市场,性价比高,使用更换也方便。
缺点:径向尺寸较大,承受冲击载荷的能力不高,高速运转时声响较大,工作寿命不长。
14、滚动轴承的组成:外圈、内圈、滚动体和保持架。
15、a、滚动轴承的代号:由前置代号、基本代号、后置代号;b、基本代号由轴承类型代号、尺寸系列代号、内径代号组成。
16、滚动轴承结构形式:双支点单向固定支承、单支点双向固定支承、双支点游动支承。
17、润滑剂分为:润滑油和润滑脂。
机械设计知识点总结归纳
机械设计知识点总结归纳机械设计是一门涉及到机械工程领域的重要学科,它研究和应用各种机械原理和技术,用于设计和制造各种机械设备和系统。
在机械设计过程中,掌握一些基本的知识点是至关重要的。
本文将对机械设计中的一些重要知识点进行总结和归纳。
一、力学与结构1.材料力学:机械设计中常用的材料包括金属、塑料、陶瓷等,了解不同材料的力学性能可以有助于选择合适的材料以满足设计需求。
2.静力学:静力学研究物体在力的作用下的平衡状态,包括力的合成、分解、平衡条件等。
3.动力学:动力学主要研究物体在力的作用下的运动状态,其中包括加速度、速度、位移等概念。
4.结构力学:结构力学研究结构件在外力作用下的受力分布和变形情况,了解结构的强度、刚度等参数可以保证设计的稳定性和可靠性。
二、机构设计1.齿轮传动:齿轮传动是一种常用的传动方式,可以实现不同速度和转矩的传递。
2.链条传动:链条传动与齿轮传动类似,通过链条将动力传递到不同的部件。
3.带传动:带传动通过带子将动力传递到其他部件,它的优点是传动平稳、噪音小。
4.减速机:减速机是一种常用的机械装置,通过内部的齿轮组合将输入转速减小,输出转矩增加。
三、零件设计1.轴类零件设计:轴是机械设备中常见的重要零件,需要考虑其受力、刚度、精度等因素。
2.连接件设计:连接件包括螺栓、螺母、销钉等,需要根据连接部件的要求选择合适的连接件。
3.弹簧设计:弹簧在机械设计中广泛应用,需要考虑其弹性恢复力、刚度、寿命等因素。
4.轴承设计:轴承用于支撑旋转零件,需要根据工作条件选择适当的轴承类型和润滑方式。
四、机械传动1.直线运动传动:直线运动传动常用的方式有滚动轴承、直线导轨等,需要根据不同需求选择合适的传动方式。
2.旋转运动传动:旋转运动传动可以通过齿轮、带传动等方式实现,需要根据转速、转矩等要求选择适当的传动方式。
3.液压传动:液压传动可以实现大功率、连续平稳的传动,广泛应用于重载设备和工程机械领域。
考研机械设计必考知识点
考研机械设计必考知识点一、力学基础知识1.1 力的基本概念力是物体之间相互作用的结果,具有大小和方向。
1.2 力的合成与分解力的合成是指多个力同时作用于物体时,其合力的求解。
力的分解是指把一个力分解为多个合力的过程。
1.3 牛顿三定律牛顿第一定律:一个物体如果受到合力为零的作用,则物体保持静止或匀速直线运动。
牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的合力成正比,与物体的质量成反比。
牛顿第三定律:任何两个物体之间存在相互作用力,且大小相等、方向相反。
1.4 力矩和力矩平衡力矩是描述力偶对物体产生的转动效果的物理量。
力矩平衡是指物体受到的合力矩为零,物体处于平衡状态。
二、材料力学2.1 应力与应变应力是物体单位面积上的内力,应变是物体长度或体积的变化与原长或原体积的比值。
2.2 弹性力学性能弹性力学性能包括弹性模量、屈服强度、延伸率等。
2.3 薄壁压力容器薄壁压力容器是指壁厚相对于容器直径或高度较小的容器,其设计与分析需要考虑安全性能及适应力。
三、机械设计3.1 齿轮传动齿轮传动是机械传动中常用的一种形式,包括直齿轮传动、斜齿轮传动、蜗轮传动等。
3.2 轴的设计轴是机械传动中承受扭矩的重要零件,其设计需要考虑强度和刚度。
3.3 联轴器联轴器用于连接两个轴,传递功率和扭矩。
各类联轴器的特点和选用原则。
3.4 轴承的种类和选用轴承用于支撑转轴并减小摩擦,常见的有滚动轴承和滑动轴承。
四、机械制图4.1 国家标准图形符号机械制图中的常用符号,如直线、圆、孔、螺纹等。
4.2 投影方法机械制图中的常用投影方法,包括主视图、俯视图、侧视图等。
4.3 三维建模软件常用的三维建模软件,如SolidWorks、Pro/E等。
五、数值计算和优化设计方法5.1 数值计算基础数值计算方法的基本原理和常用的数值计算方法,如牛顿法、二分法等。
5.2 优化设计方法优化设计方法的基本原理和常用的优化算法,如遗传算法、粒子群算法等。
六、机械振动与噪声控制6.1 机械振动基础机械振动的基本概念和分类,如自由振动、受迫振动等。
机械设计每章节知识点
机械设计每章节知识点第一章:机械设计基础知识1.1 机械设计的定义与概念机械设计是指根据使用要求和技术指标,进行各种机械产品及系统的设计的工作。
1.2 机械设计的基本要素机械设计的基本要素包括设计目标、设计条件、设计环境和设计方法。
1.3 机械设计的设计步骤机械设计的设计步骤包括需求分析、设计方案的选择、详细设计、制图和文件编制等。
1.4 机械设计的设计过程机械设计的设计过程包括概念设计、初步设计和详细设计等阶段。
第二章:机械设计基本原理2.1 物体的力学平衡物体的力学平衡是指物体在受力作用下,力的合力和力的力矩均为零的状态。
2.2 材料力学基本原理材料力学基本原理包括弹性力学、塑性力学和疲劳力学等。
2.3 运动学基本原理运动学基本原理包括运动学几何、速度和加速度的计算等。
2.4 动力学基本原理动力学基本原理包括牛顿定律、功和能的计算等。
第三章:机械零部件设计3.1 设计轴、轴承和轴承座设计轴、轴承和轴承座时需要考虑受力、运动性能和装配性能等因素。
3.2 设计齿轮传动设计齿轮传动时需要考虑齿轮的模数、压力角、齿数比和传动比等因素。
3.3 设计联轴器设计联轴器时需要考虑传递功率、防止轴向、径向和角向位移的要求。
3.4 设计链传动设计链传动时需要考虑链条的模数、节距和链板的选择等因素。
第四章:机械传动设计4.1 设计齿轮传动设计齿轮传动时需要确定齿轮的参数、选取合适的齿轮材料和进行齿轮强度校核。
4.2 设计带传动设计带传动时需要确定带传动的传动比、带传动的类型和带传动的长度等参数。
4.3 设计蜗杆传动设计蜗杆传动时需要确定蜗杆的蜗杆材料、蜗杆的模数和传动比等因素。
4.4 设计链传动设计链传动时需要确定链条的参数、选择适当的链条类型和进行链条的强度校核。
第五章:机械零部件制造工艺5.1 切削加工工艺切削加工工艺包括车削、铣削、钻削、镗削和磨削等。
5.2 成形加工工艺成形加工工艺包括冲压、锻造、铸造和压缩等。
(完整版)机械设计基础知识点整理
1、机械零件常用材料:普通碳素结构钢(Q屈服强度)优质碳素结构钢(20平均碳的质量分数为万分之20)、合金结构钢(20Mn2锰的平均质量分数约为2%)、铸钢(ZG230-450屈服点不小于230,抗拉强度不小于450)、铸铁(HT200灰铸铁抗拉强度)2、常用的热处理方法:退火(随炉缓冷)、正火(在空气中冷却)、淬火(在水或油中迅速冷却)、回火(吧淬火后的零件再次加热到低于临界温度的一定温度,保温一段时间后在空气中冷却)、调质(淬火+高温回火的过程)、化学热处理(渗碳、渗氮、碳氮共渗)3、机械零件的结构工艺性:便于零件毛坯的制造、便于零件的机械加工、便于零件的装卸和可靠定位4、机械零件常见的失效形式:因强度不足而断裂;过大的弹性变形或塑性变形;摩擦表面的过度磨损、打滑或过热;连接松动;容器、管道等的泄露;运动精度达不到设计要求5、应力的分类:分为静应力和变应力。
最基本的变应力为稳定循环变应力,稳定循环变应力有非对称循环变应力、脉动循环变应力和对称循环变应力三种6、疲劳破坏及其特点:变应力作用下的破坏称为疲劳破坏。
特点:在某类变应力多次作用后突然断裂;断裂时变应力的最大应力远小于材料的屈服极限;即使是塑性材料,断裂时也无明显的塑性变形。
确定疲劳极限时,应考虑应力的大小、循环次数和循环特征7、接触疲劳破坏的特点:零件在接触应力的反复作用下,首先在表面或表层产生初始疲劳裂纹,然后再滚动接触过程中,由于润滑油被基金裂纹内而造成高压,使裂纹扩展,最后使表层金属呈小片状剥落下来,在零件表面形成一个个小坑,即疲劳点蚀。
疲劳点蚀危害:减小了接触面积,损坏了零件的光滑表面,使其承载能力降低,并引起振动和噪声。
疲劳点蚀使齿轮。
滚动轴承等零件的主要失效形式8、引入虚约束的原因:为了改善构件的受力情况(多个行星轮)、增强机构的刚度(轴与轴承)、保证机械运转性能9、螺纹的种类:普通螺纹、管螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹10、自锁条件:λ≤ψ即螺旋升角小于等于当量摩擦角11、螺旋机构传动与连接:普通螺纹由于牙斜角β大,自锁性好,故常用于连接;矩形螺纹梯形螺纹锯齿形螺纹因β小,传动效率高,故常用于传动12、螺旋副的效率:η=有效功/输入功=tanλ/tan(λ+ψv)一般螺旋升角不宜大于40°。
机械设计必备知识点
机械设计必备知识点在机械设计领域,掌握一些基本的知识点至关重要。
下面将介绍机械设计的一些必备知识,包括材料力学、工程制图、机械零件设计等。
一、材料力学1. 弹性力学:了解材料在受力作用下的弹性行为,如受力引起的应力、应变、变形等。
2. 塑性力学:了解材料在受力过程中的塑性变形行为,如屈服点、应力-应变曲线等。
3. 断裂力学:了解材料在受到超过其强度极限的应力作用下导致断裂的行为,如断裂模式、破坏韧性等。
二、工程制图1. 三视图投影法:了解机械零件的三视图投影法,包括主视图、俯视图和侧视图。
2. 剖视图:了解通过剖切零件以揭示内部结构的剖视图绘制方法,如半剖、全剖等。
3. 细节图:了解细节图的绘制方法,用于表达零件的特定区域或细节。
4. 工艺装配图:了解工艺装配图的绘制方法,用于表达零件的装配顺序和方式。
5. 工程标准符号:了解机械工程中常用的标准符号,如尺寸标注、公差、表面粗糙度等。
三、机械零件设计1. 轴类零件设计:了解轴类零件设计中的要求,如轴的选择、轴的定位和固定、轴的材料选择等。
2. 连接类零件设计:了解连接类零件设计中的要求,如螺栓的选择、螺栓的强度计算、紧固件的安装等。
3. 传动类零件设计:了解传动类零件设计中的要求,如齿轮的选择、齿轮传动系统的设计、齿轮的强度计算等。
4. 制动、离合类零件设计:了解制动、离合类零件设计中的要求,如制动器和离合器的选择、制动离合器的传动计算等。
5. 密封类零件设计:了解密封类零件的设计要求,如密封材料的选择、密封件的安装和密封性能计算等。
四、机械设计软件1. 三维建模软件:了解常用的机械设计软件,如SolidWorks、AutoCAD等,掌握三维建模和装配的基本操作。
2. 有限元分析软件:了解有限元分析软件的基本原理和使用方法,能够进行零件的结构和强度分析。
3. CFD软件:了解流体力学仿真软件的基本原理和使用方法,能够进行流体传热与流动分析。
以上是机械设计必备的一些知识点,掌握这些基本知识将对机械设计工作起到重要的指导作用。
机械设计知识点总结笔记
机械设计知识点总结笔记 1. 机械设计基础知识:- 机械设计的定义和步骤- 机械设计基本原理和公式- 机械设计中常用的材料和材料选择原则- 机械设计中常用的工艺及加工方法2. 零件设计与选型:- 零件功能需求和性能要求- 零件设计的几何形状和尺寸的计算与选择- 零件与装配件的选型和配合原则3. 机械传动装置设计:- 常见的机械传动方式和原理- 传动装置的设计与计算- 齿轮传动、带传动、链传动的设计和选择原则4. 常见机构设计:- 常见的连杆机构、齿轮机构和曲柄滑块机构的设计- 平面机构、空间机构的设计和分析- 弹簧机构和减振器的设计原则5. 机械零件的加工与装配:- 零件的加工工艺和方法- 零件的装配及调试技巧- 常见的检验和测试方法6. 机械设计的CAD软件应用:- 机械设计中常用的CAD软件介绍和使用技巧- 2D和3D建模、装配和绘图的基本操作- CAD软件中的参数化设计和优化设计方法7. 机械设计的数值模拟与分析:- 机械设计中常用的数值模拟软件和方法- 结构强度、刚度和疲劳寿命的分析与评估- 流体动力学、传热分析和优化设计方法8. 机械设计的可靠性与安全性:- 机械设计中的可靠性评估和安全性分析- 设计中的失效模式与效应分析(FMEA)- 机械产品的可靠性测试和验证方法9. 机械设计的创新与发展趋势:- 机械设计中的创新方法和思维- 智能化、数字化和可持续发展的趋势- 新兴技术在机械设计中的应用(如人工智能和物联网)以上是机械设计知识点的一些概述,掌握这些知识将有助于进行机械设计的实践和应用。
机械设计知识点总结
机械设计知识点总结一、机械设计的理论基础机械设计的理论基础主要包括材料力学、理论力学、热力学等方面的知识。
这些理论知识是机械设计的基础,只有掌握了这些知识,才能够进行合理的机械设计。
在机械设计中,材料力学是非常重要的,因为材料的选择对机械产品的性能有很大影响。
在材料力学方面,需要了解材料的力学性能参数,比如弹性模量、屈服强度、抗拉强度等。
同时,还需要了解不同材料的特性和用途,比如金属材料、塑料材料、橡胶材料等的特性和适用范围。
理论力学是机械设计的另一个重要基础,它包括刚体力学、弹性力学、断裂力学等方面的知识。
在机械设计中,需要用到这些理论知识来计算和分析机械零件的受力情况,以保证机械零件的强度和刚度。
此外,热力学也是机械设计的重要理论基础,因为在机械设计中,经常需要考虑热量的传递和能量的转化问题。
掌握了这些理论基础知识,才能够进行合理的机械设计。
二、机械设计的基本原则机械设计的基本原则包括结构简单、性能稳定、可靠耐用等。
在机械设计中,结构简单是非常重要的,因为采用简单的结构可以降低制造成本,提高机械产品的可靠性。
而且,结构简单也有利于维修和维护,提高了机械产品的使用寿命和可靠性。
性能稳定是指机械产品在工作时,能够稳定地完成任务,在设计中需要充分考虑机械产品的性能稳定性。
在机械设计中,需要考虑使用环境,生产条件以及预期的机械产品性能等多个因素,来保证机械产品的性能稳定。
可靠耐用是机械设计的另一个基本原则,机械产品在设计时需要考虑机械产品的使用寿命和可靠性,采用合适的材料和工艺,来保证机械产品的可靠性和耐用性。
这些基本原则是机械设计的指导原则,只有遵循这些原则,才能够设计出合理的机械产品。
三、机械设计中用到的材料在机械设计中,用到的材料有金属材料、塑料材料、橡胶材料等。
金属材料是机械设计中最常用的材料,因为金属材料具有良好的机械性能和导热性能,适用于制造机械零件。
常用的金属材料包括碳钢、合金钢、不锈钢、铝合金、铜合金等。
机械设计基础知识点整理
机械设计基础知识点整理1. 机械设计概述机械设计是指通过设计方法和原则,以满足特定需求为目标,创造出适用于特定用途的机械装置的过程。
机械设计过程涉及到各种基础知识点,下面将对其中一些重要的知识点进行整理和概述。
2. 材料选择在机械设计中,材料的选择十分重要。
不同的材料具有不同的性能和特点,直接影响着机械零件的使用寿命和性能。
常见的机械材料有金属材料、聚合物材料和复合材料等。
在选择材料时,需要考虑材料的强度、硬度、韧性、耐腐蚀性等因素。
3. 运动和传动机械装置的运动和传动是机械设计中的重要内容。
通过运动和传动可以实现机械装置的功能。
常见的运动和传动方式有直线运动、旋转运动、齿轮传动、皮带传动等。
在设计中需要考虑运动的平滑性、传动的效率和准确性等因素。
4. 零件设计机械设计中的零件设计是指对机械装置的各个零部件进行设计和布置。
零件设计需要考虑零件的功能要求、结构强度、装配性和易制造性等因素。
在设计中,需要进行零件的尺寸和形状计算,并进行合理的布局和组合。
5. 制图和标注制图和标注是机械设计中的重要环节。
通过制图可以将设计的思路表达出来,使得他人能够理解和制造出符合要求的机械装置。
常见的制图方式有平面图、剖视图、工程图等。
在制图时,需要合理选择图纸比例、标注符号和尺寸标注等。
6. 设计评估和优化在机械设计过程中,设计评估和优化是不可忽视的环节。
通过设计评估可以验证设计方案的合理性和可行性,避免出现设计缺陷和错误。
设计评估可以利用数值计算、仿真分析和实验验证等方法。
同时,在设计过程中还要进行不断的优化,使得设计方案更加合理和优化。
以上是机械设计基础知识点的一些整理和概述。
机械设计是一个广泛而深入的领域,需要不断学习和实践才能提高设计能力。
希望这份文档对你有帮助。
机械设计知识点汇总
机械设计知识点汇总机械设计是一门涉及机械元件设计、机械系统设计等内容的学科,它是工程类专业中的重要课程之一。
在机械设计中,有一些重要的知识点需要掌握。
本文将对机械设计的知识点进行汇总,帮助读者更好地理解和学习机械设计。
一、设计基础1. 工程图学:机械设计中,工程图学是非常重要的基础知识。
它包括三视图、剖视图、局部放大图等内容,用来表达机械零件的形状和尺寸。
2. 材料力学:了解不同材料的力学性能对机械设计至关重要,包括强度、刚度、韧性等参数。
3. 机械力学:机械力学是机械设计的理论基础,包括刚体静力学、刚体动力学、物体受力分析等内容。
二、零件设计1. 机构设计:机械设计中经常需要设计各种机构,如齿轮传动、连杆机构等。
机构设计需要考虑传动比、工作机构的可靠性和稳定性等。
2. 轴承设计:轴承在机械设计中起着重要作用,常见的轴承有滚动轴承和滑动轴承。
轴承设计需要根据工作条件选择合适的轴承类型和尺寸。
3. 连接件设计:连接件设计包括螺栓、销轴、销销等连接元件。
合理选择连接件的尺寸和材料是确保机械系统稳定性和可靠性的关键。
三、机械系统设计1. 动力系统设计:机械设备通常需要配备相应的动力系统,如电机、发动机等。
动力系统设计需要考虑额定功率、转速、转矩等参数。
2. 控制系统设计:机械设备的自动化程度越来越高,因此控制系统设计变得越来越重要。
控制系统设计包括传感器选择、控制元件布置等。
3. 运动学设计:在机械设计中,运动学是实现机构运动的基础。
运动学设计需要绘制运动剖面、计算运动学参数等。
四、模具设计1. 注塑模设计:注塑模设计是制造塑胶制品常用的模具设计。
注塑模设计需要考虑材料流动、冷却系统、模腔尺寸等。
2. 压铸模设计:压铸模设计适用于制造金属制品。
压铸模设计需要考虑铸造温度、铸造压力等参数。
3. 模具加工工艺:模具加工工艺是指对模具进行加工和制造过程。
了解模具加工工艺能够帮助优化模具设计。
五、CAD与CAE技术1. CAD技术:CAD技术是机械设计中常用的设计工具。
机械设计知识点(经典)总结
机械设计知识点(经典)总结1.螺纹联接的防松原因和措施:螺纹联接在冲击、振动和变载的作用下,预紧力可能在某一瞬间消失,联接有可能松脱。
高温的螺纹联接,由于温度变形差异等原因,也可能发生松脱现象。
因此,在设计时必须考虑防松。
利用附加摩擦力防松的措施包括使用槽型螺母、开口销和止动垫片等。
其他方法包括冲点法防松和粘合法防松。
2.提高螺栓联接强度的措施:为了降低螺栓总拉伸载荷Fa的变化范围,可以采取以下措施:a)减小螺栓刚度,可减少螺栓光杆部分直径或采用空心螺杆;也可增加螺杆长度。
b)当被联接件本身的刚度较大,但被链接间的接合面因需要密封而采用软垫片时,可采用金属薄垫片或采用O形密封圈作为密封元件,仍可保持被连接件原来的刚度值。
其他措施包括改善螺纹牙间的载荷分布、减小应力集中和避免或减小附加应力。
3.轮齿的失效形式:轮齿的失效形式包括轮齿折断、齿面点蚀、齿面胶合、齿面磨损和齿面塑性变形。
轮齿折断一般发生在齿根部分,因为轮齿受力时齿根弯曲应力最大,而且有应力集中。
轮齿折断可分为过载折断和疲劳折断。
4.齿轮传动的润滑:开式齿轮传动通常采用人工定期加油润滑,可采用润滑油或润滑脂。
一般闭式齿轮传动的润滑方式根据齿轮的圆周速度V的大小而定。
当V≤12时,多采用油池润滑;当V>12时,不宜采用油池润滑。
这是因为:1)圆周速度过高,齿轮上的油大多被甩出去而达不到啮合区;2)搅拌过于激烈使油的温升增高,降低润滑性能;3)会搅起箱底沉淀的杂质,加速齿轮的磨损。
常采用喷油润滑。
5.蜗杆传动的热平衡计算及冷却措施:由于蜗杆传动效率低,发热量大,若不及时散热,会引起箱体内油温升高,润滑失效,导致齿轮磨损加剧,甚至出现胶合。
因此,对连续工作的闭式蜗杆传动要进行热平衡计算。
措施包括:1)增加散热面积,合理设计箱体结构,铸出或焊上散热片;2)提高表面传热系数,在蜗杆轴上装置风扇,或在箱体油池内装设蛇形冷却水管。
6.带传动的优缺点:带传动的优点包括适用于中心距较大的传动、带具有良好的挠性,可缓和冲击,吸收振动、过载时带与带轮间产生打滑,可防止损坏其他零件、结构简单,成本低廉。
机械设计知识点
周期性的速度波动的调节 非周期性的速度波动的调节
在机械中加一个转动惯量很大的轮子——飞轮。 调节方法:调速器
回转体的不平衡:重心与回转中心不重合 产生原因: 1)结构形状不对称; 2)材质不均匀; 3)加工制造或安装误差
危害 1)产生惯性力,引起机器振动; 2)产生附加压力,加剧运动副中的摩擦磨损、降低效率和使用寿命 满足静平衡条件的机构不一定满足动平衡。而满足动平衡条件的一定满足静平衡条 件。
行程的开始和终止,加速度突然有限值变化,产生柔性冲击,适用于中低速场合
压力角α :从动件运动方向和受力方向之间所夹锐角 自锁:当摩擦阻力等于或大于有效分力 F'时,无论凸轮作用于从动件的驱动力多大,
也无法使从动件运动的现象。 基圆 r0 越小,压力角 α 越大,
设计准则:应保证凸轮轮廓上的最大压力角不超
机械设计基础知识总结通用3篇
机械设计基础知识总结通用3篇1、简洁机器组成:原动机局部、执行局部、传动局部三局部组成。
2、运动副:使构件直接接触又能保持肯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洁图形称为机构运动简图。
4 一般螺纹牙型角为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)不行拆防松。
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 单圆头键用于薄壁构造、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。
8 零件的轴向移动采纳导向平键或滑键。
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,只有在机器停顿运行时,通过拆卸的方法才能使两轴分别;而离合器在机器工作时随时可将两轴连接和分别。
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?解: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有以下几种(1)十字滑块联轴器(2)齿式联轴器(3)万向联轴器(4)链条联轴器有弹性元件的挠性联轴器又分为(5)弹性套柱销联轴器(6)弹性柱销联轴器(7)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纳的是螺旋弹簧。
汽车减震采纳的是板弹簧。
14 铰链四杆机构有哪些根本形式?各有何特点?解:铰链四杆机构有三种根本形式(1)曲柄摇杆机构(2)双摇杆机构(3)双曲柄机构。
机械设计课本知识点汇总
机械设计课本知识点汇总机械设计是机械工程领域中的一个重要学科,涵盖了广泛的知识点。
本文将为大家汇总机械设计课本中的一些重要知识点,以供参考。
一、机械设计基础知识1. 材料力学:包括材料力学的基本概念,应力、应变、弹性模量、屈服强度等。
2. 绘图基础:了解机械设计中常用的绘图符号、尺寸标注、投影方法等。
3. 机械制图:学习机械设计中的常用图形,如剖视图、立体图、装配图等。
4. 轴系和公差:了解轴系的概念、公差的计算方法等重要内容。
二、机械零件设计1. 连接零件:包括螺栓、销、轴等常用连接零件的设计,以及设计时应考虑的安全系数。
2. 传动零件:学习机械传动中的齿轮、带传动、链传动等各种传动零件的设计方法。
3. 轴承设计:了解轴承的基本原理,学习轴承的选择和计算方法。
4. 弹簧设计:学习弹簧的类型、选取和计算方法,以及弹簧在机械设计中的应用。
三、机构设计1. 机构的分类:学习常见机构的分类和特点,如链传动机构、减速机构等。
2. 平面机构设计:包括平面机构的数学模型、运动分析和合成等内容。
3. 空间机构设计:了解空间机构的设计方法和运动规律。
4. 减振和控制:学习机械设计中减振和控制技术的原理和应用。
四、机械设计原理1. 机械运动学:了解机械运动学的基本概念、运动参数的计算方法等。
2. 机械静力学:学习机械静力平衡、动态平衡和力学性能的计算方法。
3. 机械动力学:包括机械动力学的基本原理、能量传递与控制、动力分析和设计等内容。
4. 机械热力学:了解机械系统的能量转换原理、热力学循环和效率计算等。
五、机械设计应用1. 机械工程材料:学习常见机械工程材料的性能特点和应用范围。
2. 工程设计软件:了解常用的机械设计软件,如CAD、Solidworks 等,并学会使用它们进行机械设计。
3. 机械加工工艺:学习机械零件的加工方法和工艺流程,了解不同加工方式的优缺点。
4. 机械设计案例:学习一些经典的机械设计案例,了解不同设计思路和方法的应用。
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机械零件的失效形式(1)整体断裂:零件在受拉压弯剪和扭等外载荷作用时,由于某一危险截面的应力超过零件的强度极限而发生断裂,或者危险截面发生疲劳疲劳断裂均属此类。
(2)多大的残余变形(3)零件的表面破坏:零件的表面破坏主要是腐蚀、磨蚀、和接触疲劳。
(4)破坏正常工作条件引起的失效 材料的疲劳特性可用最大应力σmax、应力循环次数N 、应力比(或循环特性)()max min σσr 、来描述摩擦可分为:发生在物质内部,阻碍分子间相对运动的内摩擦;当相互接触的两个物体发生相对滑动或有相对滑动的趋势时,在接触表面上产生的阻碍相对滑动的外摩擦。
仅有相对滑动趋势时的摩擦叫做静摩擦;相对滑动进行中的摩擦叫做动摩擦。
动摩擦又分滑动摩擦和滚动摩擦。
根据摩擦面间存在润滑剂的情况,滑动摩擦又分为干摩擦(无润滑剂或保护膜的纯金属间)、边界摩擦(边界润滑)、流体摩擦(流体润滑)及混合摩擦(混合润滑)膜厚比:⎪⎭⎫ ⎝⎛+=R q q R h 222121m inλh m i n —两滑动粗糙表面间的最小公称油膜厚度,单位为m μ;R q 1、R q 2—分别为两表面形貌轮廓的均方根偏差,单位为m μ。
通常认为:≤λ1时呈边界摩擦(润滑)状态;λ>3时呈流体摩擦(润滑)状态;1≤≤λ3时呈混合摩擦(润滑)状态螺纹有外螺纹和内螺纹之分,它们共同组成螺旋副。
起连接作用的称为连接螺纹;起传动作用的称为传动螺纹。
螺纹根据其母体形状分为圆柱螺纹和圆锥螺纹。
按照牙型的不同分为普通螺纹(牙型为等边三角形,牙型角α=60)、管螺纹(非或螺纹密封:等腰三角形,α=55)、梯形螺纹(等腰梯形,α=30)和锯齿形螺纹等螺栓组连接的受力分析:(1)受横向载荷的螺栓组连接 每个螺栓受横向工作剪力z F F ∑= 平衡条件∑≥F K zi fF S 0∑F —横向总载荷 0F —各个螺栓所需预紧力 f —接合面的摩擦系数 i —接合面数 S K —防滑系数 z —螺栓数目。
(2)受转矩的螺栓组连接 各个螺栓所需预紧力∑=≥zi i S r f TK F 10 力矩平衡条件i z i i r F ∑=1=T 受力最大的工作剪力∑==zi ir Tr F 12m ax m ax i r —第i 个螺栓的轴线到螺栓组对称中心O 的距离 i F —第i 个螺栓的工作剪力 T —转矩 (3)受轴向载荷的螺栓组连接 每个螺栓受轴向工作载荷z F F∑=紧螺栓连接强度计算(1)仅承受预紧力的紧螺栓连接 螺栓危险截面的拉伸应力2140d F πσ= 螺栓危险截面的扭转切应力2101242tan tan 1tan tan d F d d v v πϕψϕψτ-+=对于M10~M64普通螺纹的钢制螺栓,取17.0tan≈v ϕ,08.1~04.112=d d ,05.0tan ≈ψ,由此στ5.0≈ 螺栓预紧状态下的计算应力σσ3.1≈ca 危险截面的拉伸强度条件[]σπσ≤=21043.1d F ca (2)承受预紧力和工作拉力的紧螺栓连接 总拉力2F =残余预紧力+1F 工作拉力FF C C C F mb b+=∆ 总拉力F C C C F F mb b ++=02 预紧力()F C C C F F F F F mb m ++=∆-+=110 拉伸强度条件[]σπσ≤=21243.1d F ca 最大拉应力212m a x 4d F πσ=最小拉应力(此时螺栓中的应力变化规律是m i n σ保持不变)210m i n 4d F πσ=应力幅21m inm ax 22d FCC C mb b a πσσσ+=-=最大应力计算安全系数()()()S K K S a tc ca ≥++-+=-m in m in122σσϕσϕσσσσσ tc 1-σ—螺栓材料的对称循环拉压疲劳极限 σϕ—试件的材料常数σK —拉压疲劳强度综合影响系数 S —安全系数()m b bC C C +—螺栓相对刚度提高螺纹连接强度的措施(1)降低影响螺栓疲劳强度的应力幅 (2)改善螺纹牙上载荷分布不均的现象 (3)减小应力集中的影响 (4)采用合理的制造工艺方法 无键连接包括型面连接和胀紧连接键连接类型:平键连接、半圆键连接(一般只用于轻载静连接中)、楔键连接(定心精度要求不高和低转速的场合)和切向键连接(常用于直径大于100mm 的轴上);平键分为普通平键、薄型平键、导向平键和滑键;普通平键和薄型平键用于静连接,导向平键和滑键用于动连接半圆键连接优点:工艺性能好,装配方便,尤其适用于锥形轴端与轮毂的连接。
缺点是轴上键槽较深,对轴的强度削弱较大 键的选择:键的截面尺寸h b ⨯按轴的直径d 有标准中选定 一般轮毂的长度可取()d L 2~5.1≈' 键的连接强度计算:假定载荷在键的工作面上均匀分布,普通平键连接的强度条件()[]ppkld T σσ≤⨯=3102 导向平键连接和滑键连接的强度条件()[]p kld T p ≤⨯=3102 T —传递的转矩(2Fd T ≈) k —键与轮毂键槽的接触高度,h k 5.0=,此时h 为键的高度,mm l —键的工作长度,mm ,圆头平键b L l -=,平头平键L l =,L 为键的公称长度,mm ,b 为键的宽度, d —轴的直径 []pσ—键、轴、轮毂三者中最弱材料的许用挤压应力 []p —键、轴、轮毂三者中最弱材料的许用压力花键连接由外花键和内花键组成,与平键连接相比优点:(1)连接受力较为均匀(2)齿根处应力集中较小,轴与毂的强度削弱较少(3)可承受较大的载荷(4)轴上零件与轴的对中性好(5)导向性较好(6)可用磨削的方法提高加工精度及连接质量。
缺点:齿根仍有应力集中;有时需用专门设备加工;成本较高。
花键连接可用于静连接或动连接。
按齿形不同分为矩形花键和渐开线花键。
矩形花键优点:定心精度高,定心的稳定性好,能用磨削的方法消除热处理引起的变形,应用广泛;缺点 承载能力较小。
渐开线花键优点:可用制造齿轮的方法来加工,工艺性较好,制造精度也较高,花键齿的根部强度高,应力集中小,易于定心,当传递的转矩较大且轴径也大时,宜采用渐开线花键连接。
缺点:对连接件的削弱较少,但齿的工作面高度较小,故承载能力较低,多用于载荷较轻,直径较小的静连接 传动分为机械传动和电传动。
机械传动分为摩擦传动、啮合传动、液力传动和气力传动。
各种特点电力传动机械传动 啮合的摩擦的 液力的气力的 便于集中供应能量++ 在远距离传动时,设备简单+ 能量易于储存+ 易于在较大范围内实现有级变速 + + + 易于在较大范围内实现无级变速+++保持准确的传动比+可用于高转速 ++ 易于实现直线运动+ + ++周围环境温度变化影响很小 + ++ 作用于工作部分的压力大+++易于自动控制和远程控制+带传动具有结构简单、传动平稳、价格低廉和缓冲吸振等特点,应用广泛。
带传动分为摩擦型带传动和啮合型带传动。
摩擦型带传动根据传动带的横截面形状不同分为平带传动、圆带传动、V 带传动和多楔带传动。
平带传动结构简单,传动效率高,V 带的横截面呈等腰梯形,提高更大的摩擦力,V 带传动允许的传动大,结构紧凑。
多楔带兼有平带柔性好和V 带摩擦力大的优点,并解决了多根V 带长短不一而使各带受力不均的问题。
多楔带主要用于传递功率较大同时要求结构紧凑的场合。
啮合带一般也称为同步带传动,可以保证严格传动比。
但同步带传动对中心距及其尺寸稳定性要求较高。
带的弹性滑动和打滑:由于带的弹性变形而引起的带与带轮间的微量滑动称为带传动的弹性滑动。
当总摩擦力增加到临界值时,弹性滑动的区域也就扩大到了整个接触弧。
此时如果再增加带传动的功率,则带与带轮间就会发生显著的相对滑动,即整体打()()()()1000601000602211⨯=⨯=p n z p n z v 滑。
(打滑会加剧带的磨损,降低从动带轮的转速,甚至使传动失效,故应极力避免这种情况的发生) 带轮线速度的相对变化量用滑动率ε来评价:()121v v v -=ε()()100060111⨯=n d v d π()()100060222⨯=n d v d π 1n /2n —分别为主动轮和从动轮的转速、r/min滑动弧:在带传动正常工作时,带的弹性滑动只发生在带离开主、从动轮之前的那一段接触弧上,这段弧为滑动弧,所对中心角为滑动角。
而把没有发生弹性滑动的接触弧称为静止弧,所对中心角为静止角带传动的参数选择:1、中心距a :中心距越大,可增加带轮的包角,减少单位时间内带的循环次数,有利于提高带的寿命;但过大则会加剧带的波动,降低带传动的平稳性,同时增大带传动的整体尺寸;小则有相反的利弊。
一般初选带传动 的中心距为()()2102127.0d d d d d d a d d +≤≤+2、传动比i :传动比大会减小带轮的包角,当带轮的包角减小到一定程度时,带传动就会打滑,从而无法传递规定的功率。
带传动的传动比一般为7≤i ,推荐值为5~2=i3、带轮的基准直径:在带传动需要传递的功率给定的条件下,减小带轮的直径,会增大带传动的有效拉力,从而导致V 带根数的增加,不仅增大了带轮的宽带,也增大了载荷在V 带之间分配的不均匀性;带轮直径的减小,增加了带的弯曲应力。
为避免弯曲应力过大,小带轮的基准直径就不能过小。
一般应保证()min d dd d ≥4、带速v :提高带速也提高了V 带的离心应力,增加了单位时间内带的循环次数,不利于提高带传动的疲劳强度和寿命。
降低带速则有相反的利弊。
一般推荐s m v /25~5=,最高带速s m v /30max<V 带传动的张紧:为了保证带传动正常工作,应定期检查带的松弛程度,采取相应的不就措施:定期张紧装置、自动张紧装置、采用张紧轮的张紧装置链传动与摩擦型的带传动相比,无弹性滑动和整体打滑现象;传动效率比较高;作用于轴上的径向压力较小;链传动的整体尺寸较小,结构较为紧凑;能在高温和潮湿的环境中工作。
缺点:只能实现平行轴间链轮的同向传动;运转时不能保持恒定的瞬时传动比;磨损后易发生跳齿;工作时有噪声;不宜用在载荷变化很大、高速和急速反向的传动中。
一般传递的功率在100kW 以下,链速不超过15m/s ,推荐使用的最大传动比8max=i滚子链:当传递大功率时,可采取双排链或多排链。
由于精度的影响,各排链承受的载荷不易均匀,故排数不宜过多。
滚子链的接头形式:当链节数为偶数时,接头处可用开口销或弹簧卡片来固定,一般前者用于大节距;当链节数为奇数时,需采用过度链节。
由于过度链节的链板要受附加弯矩的作用,所以在一般情况下最好不用奇数链节 滚子链和链轮啮合的基本参数是节距p ,滚子外径1d 和内链节内宽1b 度21/z z —分别为主、从动链轮的齿数 21/n n —链的平均速主、从动链轮的转速多边形效应:链传动的瞬时传动比是变化的,链传动的传动比变化与链条绕在链轮上的多边形特征有关链节和链轮啮合瞬间的相对速度,也将引起冲击和振动。