机械设计总复习最新版

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机械设计基础总复习

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《机械设计基础》一、简答题1. 机构与机器的特征有何不同?机器的特征:(1)人为机件的组合;(2)有确定的运动;(3)能够进行能量转换或代替人的劳动。

机构的特征:(1)人为机件的组合;(2)有确定的运动。

机构不具备机器的能量转换和代替人的劳动的功能。

2.转子静平衡条件是什么?转子动平衡条件是什么?两者的关系是什么? 转子静平衡条件:∑=0F转子动平衡条件: ∑=0F ,∑=0M转子动平衡了,肯定静平衡;但转子静平衡了,但不一定动平衡。

3.请说明铰链四杆机构成为双摇杆机构的条件。

铰链四杆机构最短杆的对边做机架,就成为双摇杆机构。

4.请给出齿轮传动失效的主要形式,并说明闭式软齿面齿轮传动应该按何种强度准则进行设计,何种强度准则校核,为什么?齿轮传动失效:轮齿折断、齿面点蚀、齿面胶合、塑性流动、磨粒磨损闭式软齿面齿轮传动:按][H H σσ≤设计,按][F F σσ≤胶合因为闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式为齿面点蚀。

5.说明为什么带传动需要张紧而链传动一般不需要张紧,哪种传动一般紧边在上,哪种传动一般紧边在下,为什么?因为带传动是摩擦传动,而链传动是啮合传动链传动的紧边在上,而带传动的紧边在下。

6.请给出三种以上螺栓联接防松的方法,并简要分析其特点。

止动垫片防松,是机械防松;开槽螺母与开口销防松是机械防松双螺母防松,是摩擦防松。

7.以下材料适合制造何种机械零件?并各举一例。

45 20 ZG270-500 ZPbSb16Cu245:优质碳素结构钢,制造轴类零件20:优质碳素结构钢,制造硬齿面齿轮零件ZG270-500:铸钢,制造大齿轮ZPbSb16Cu2:铸造青铜,滑动轴承的轴瓦8.请说明离合器和联轴器作用的差异,并各给出一个应用的例子。

离合器和联轴器共同点:联接两轴,传递运动和动力;不同点:离合器可在运动中接合或脱开,而联轴器只能在停车时才能接合或脱开。

9.给出铰链四杆机构成为双摇杆机构的条件。

(1)最短杆+最长杆≤其余两杆长度之和最短杆的对边为机架;(2)最短杆+最长杆>其余两杆长度之和10. 凸轮机构中从动件的运动规律为匀速运动时,有何缺点,应用在什么场合?有刚性冲击,用在低速轻载的场合。

机械设计复习完整版(附带例题)

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第一章绪论1、机器的基本组成要素是什么?【答】机械系统总是由一些机构组成,每个机构又是由许多零件组成。

所以,机器的基本组成要素就是机械零件。

2、什么是通用零件?什么是专用零件?试各举三个实例。

【答】在各种机器中经常能用到的零件称为通用零件。

如螺钉、齿轮、弹簧、链轮等。

在特定类型的机器中才能用到的零件称为专用零件。

如汽轮机的叶片、内燃机的活塞、曲轴等。

3、在机械零件设计过程中,如何把握零件与机器的关系?【答】在相互连接方面,机器与零件有着相互制约的关系;在相对运动方面,机器中各个零件的运动需要满足整个机器运动规律的要求;在机器的性能方面,机器的整体性能依赖于各个零件的性能,而每个零件的设计或选择又和机器整机的性能要求分不开。

二机械设计总论1、机器由哪三个基本组成部分组成?传动装置的作用是什么?【答】机器的三个基本组成部分是:原动机部分、执行部分和传动部分。

传动装置的作用:介于机器的原动机和执行部分之间,改变原动机提供的运动和动力参数,以满足执行部分的要求。

2、什么叫机械零件的失效?机械零件的主要失效形式有哪些?【答】机械零件由于某种原因丧失工作能力或达不到设计要求的性能称为失效。

机械零件的主要失效形式有1)整体断裂;2)过大的残余变形(塑性变形);3)零件的表面破坏,主要是腐蚀、磨损和接触疲劳;4)破坏正常工作条件引起的失效:有些零件只有在一定的工作条件下才能正常工作,如果破坏了这些必要的条件,则将发生不同类型的失效,如带传动的打滑,高速转子由于共振而引起断裂,滑动轴承由于过热而引起的胶合等。

3、什么是机械零件的设计准则?机械零件的主要设计准则有哪些?【答】机械零件的设计准则是指机械零件设计计算时应遵循的原则。

机械零件的主要设计准则有:强度准则、刚度准则、寿命准则、振动稳定性准则、可靠性准则4、绘出浴盆曲线并简述其含义?【答】浴盆曲线是失效率曲线的形象化称呼,表示了零件或部件的失效率与时间的关系,一般用实验方法求得。

《机械设计基础》综合复习资料

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《机械设计基础》综合复习资料一、简答题1.简述机器与机构的定义,在生产中举出一机器应用的事例,并说明其有哪些机构组成。

机器定义:由零件组成的执行机械运动的装置。

用来完成所赋予的功能,如变换或传递能量、变换和传递运动和力及传递物料与信息。

机构的定义:由两个或两个以上构件通过活动联接形成的构件系统。

举例:开卷机由圆柱齿轮机构、底座滑动机构、电机传动机构、带钢压紧机构等组成。

2.请说明铰链四杆机构成为双摇杆机构的条件。

铰链四杆机构中,若最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆长度之和,就一定是双摇杆机构3.说明为什么带传动需要的张紧力大而链传动需要的张紧力小,哪种传动一般紧边在上,哪种传动一般紧边在下,为什么?因为带传动张紧力的大小决定工作能力的大小,而链传动张紧力不决定工作能力,只是控制松边垂度和防止脱链、跳齿。

链传动一般紧边在上,带传动一般紧边在下。

链传动一般紧边在上因为以免在上的松边下垂度过大阻碍链轮的正常运转;4.请给出齿轮传动失效的主要形式,并说明闭式软齿面齿轮传动应该按照何种强度准则进行设计,何种强度准则校核,为什么?答:齿轮传动失效的主要形式:1、轮齿折断;2、齿面点蚀;3、齿面磨损;4、齿面胶合;5、塑性变形。

闭式软齿面齿轮传动应该按照齿面接触疲劳强度设计,按齿根弯曲疲劳强度校核。

因为闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是接触疲劳磨损即点蚀失效为主。

5.说明回转类零件动平衡与静平衡的区别。

答:1)静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,为静平衡又称单面平衡。

2)动平衡在转子两个校正面上同时进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子在动态时是在许用不平衡量的规定范围内,为动平衡又称双面平衡。

6.请给出下列滚动轴承的类型、内径和精度等级。

62087013C30210/P251205/P6答:6208为深沟球轴承,内径为40mm,精度等级为0级;7013C为角接触球轴承,内径为65mm,精度等级为0级;30210/P2为圆锥滚子轴承,内径为50mm,精度等级为2级;51205/P6为推力球轴承,内径为25mm,精度等级为6级;7.给出2种螺栓联接防松的方法,并说明其依据的原理。

机械设计基础总复习

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注意: 铰链四杆机构必须满足四构件组成的 封闭多边形条件:最长杆的杆长<其余三杆 长度之和。
三、急回特性
行程速度变化系数:(或行程速比系数)K表示:
K = v2/v1 =(C2C1/t2)/ (C1C2/t1 ) = t1/t2 = 1/2 = (180°+θ )/(180°-θ )
式中θ 为摇杆处于两极限位置时,对应的曲柄所 夹的锐角,称为极位夹角( C2AC1)。 极位夹角θ 越大,K值越大,急回运动的性质 越显著。

第三章 凸轮机构
重点、难点:
反转法原理 凸轮机构的图解法设计 凸轮机构基本参数的关系
一、从动件常用运动规律
1、匀速运动规律(推程段)
2、等加速等减速运动规律
3、简谐运动
4、正弦加速度运动(摆线运动) 5、组合运动
二、压力角与作用力的关系
压力角: 从动件上的驱动力与 该力作用点绝对速度之间 所夹的锐角。 凸轮机构的压力角: 接触点法线与从 动件上作用点速度方 向所夹的锐角。
失效,但失效并不单纯意味着破坏。
– 工作能力:在不发生失效的条件下,零件所能安全工作的 限度,称为工作能力。此限度对载荷而言时,又称为承载 能力。
机械零件可能的失效形式归纳起来主要有:
断裂或塑性变形 过大的弹性变形
工作表面的过度磨损或损伤
发生强烈的振动(当周期性干扰力的频率与轴的自振频
极位夹角计算公式:
θ =180°(K-1)/(K+1)
连杆机构输出件具有急回特性的条件
1)原动件等角速整周转动; 2)输出件具有正、反行程的往复运动; 3)极位夹角θ >0。
四、压力角和传动角
(1)机构压力角: 在不计构件的重力、惯性力和运动副中的摩擦阻 力的条件下:机构中驱使输出件运动的力与输出件 上受力点的速度方向间所夹的锐角,称为机构压 力角,通常用α 表示。

机械设计基础总复习

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• 为一般脉动循环变应力!
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二、 机器的组成 (以汽车为例)
1、动力部分 提供动力(发动机) 2、传动部分 提供变速、改变运动方向或运动形式等
(变速箱、传动轴、离合器) 3、工作部分 直接完成设计者的构想,代替或减轻人类的
工作(车轮,转向器) 4、控制部分 使机器各部分运动协调。可以是手控、
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3、曲柄存在的条件 1)四杆机构中,最长杆和最短杆之和小于其余
两杆长度之和。 2)曲柄为最短杆,且是连架杆或机架。 4、对四杆机构的判断:
在四杆机构中,没有曲柄存在,就是双摇杆 机构,若存在曲柄,,哪一个是机架,就构成不 同的机构。
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1)和最短杆相连的杆是机架,为曲柄摇杆机构。 2)最短杆是机架,为双曲柄机构。 3)最短杆对过的杆是机架,为双摇杆机构。
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第十一章 联接
螺纹联接
1、大径 d:螺纹标准中的公称直径,螺纹的最大直径
2、小径 d1: 螺纹的最小直径,强度计算中螺杆危险断 面的计算直径。
3、中径 d2: 近似于螺纹的平均直径, d2 (d1 + d) / 2 4、螺距 p: 相邻两螺纹牙平行侧面间的轴向距离。
5、导程 s: 同一条螺纹线上两螺纹牙之间的距离。
Fx1 = - Ft2 切向力
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已知:蜗杆的旋向和转向,画出蜗杆和 蜗轮三个分力的方向。
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•第八章 带传动
普通V带已标准化:按GB/T 13575.1-2008标准, 按截面尺寸 的大小不同,由小到大,分为: Y、Z、A、B、C、D、E七种。
具体尺寸见表8—2。带的楔角 大于带轮沟槽 角。 • 带的节面宽度叫节宽bp , 当带弯曲时,此宽度不变,带的

机械设计期末总复习

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河北工业大学机械设计基础第一章机械设计概论复习思考题1、机械设计的基本要求包括哪些方面?2、机械设计的一般程序如何?3、对机械零件设计有哪些一般步骤?4、对机械零件设计有哪些常用计算准则?5、对机械零件材料的选择应考虑哪些方面的要求?习题1.何谓机械零件的失效?何谓机械零件的工作能力?2.机械零件常用的计算准则有哪些?第二章机械零件的强度复习思考题1、静应力与变应力的区别?静应力与变应力下零件的强度计算有何不同?2、稳定循环变应力的种类有哪些?画出其应力变化曲线,并分别写出最大应力σmax、最小应力σmin、平均应力σm、应力幅σa与应力循环特性γ的表达式。

3、静应力是否一定由静载荷产生?变应力是否一定由变载荷产生?4、机械零件疲劳破坏的特征有哪些?机械零件疲劳强度与哪些因素有关?5、如何由σ-1、σ0和σs三个试验数据作出材料的简化极限应力图?6、相对于材料,影响机械零件疲劳强度的主要因素有哪些?综合影响因素Kσ的表达式为何?如何作零件的简化极限应力图?7、应力集中、零件尺寸和表面状态是否对零件的平均应力σm和应力幅均有影响?8、按Hertz公式,两球体和圆柱体接触时的接触强度与哪些因素有关?习题1.某材料的对称循环弯曲疲劳极限1801=-σMPa 。

取循环基数N 0=5×106,m =9,试求循环次数N 分别为7000、25000、62000次时的有限寿命弯曲疲劳极限。

2.已知材料的机械性能为σs =260MPa ,σ-1=170MPa ,ψσ=0.2,试绘制此材料的简化根限应力线图。

3.圆轴轴肩处的尺寸为:D =54mm ,d =45mm ,r =3mm 。

如用上题中的材料,设其强度极限B =420MPa ,试绘制此零件的简化极限应力线图,零件的βσ=βq =1。

4.如上题中危险剖面上的平均应力σm =20MPa ,应力幅σa =30MPa ,试分别按①γ=C ,②σm =C ,求出该载面的计算安全系数S ca 。

《机械设计》复习资料汇总

《机械设计》复习资料汇总

第一章绪论第二章机械设计总论第三章机械零件的强度第四章摩擦、磨损及润滑概述第五章螺纹联接第六章键、花键联接第八章带传动第九章链传动第十章齿轮传动第十一章蜗杆传动第十二章滑动轴承第十三章滚动轴承第十四章联轴器和离合器第十五章轴第十六章弹簧第一章绪论主要内容:机器的作用,组成机器的基本要素(零件);零件分类;零件(局部)与机器(总体)的关系;机械设计的主要内容及处理有关矛盾的原则;本课程的内容、性质和任务。

第二章 机械设计总论主要内容:设计机械零件时应满足的基本要求;机器的组成;任何机器都离不开机械设计机器的一般程序;重点:技术设计阶段对机器的主要要求,在很大程度上靠零件满足设计要求来保证机械零件的主要失效形式;机械零件的设计准则;机械零件的设计方法; 机械零件设计的一般步骤;机械零件的材料及其选用;第三章机械零件的强度强度准则是最重要的设计准则。

本章把各种零件强度计算的共性问题集中到一起,略去零件的具体内容,突出强度设计计算的基本理论和方法。

目的在于了解各种强度计算方法从本质上来说都是一样的。

不同零件的强度计算公式在形式上的不同,仅来源于零件本身的特殊性,以及设计工作中沿用的一些惯例,而不是强度计算方法的原则有什么不同。

主要内容:⑴了解疲劳曲线及极限应力曲线的意义及用途,能从材料的几个基本机械性能(σB,σS,σ-1,σ0)及零件的几何特性,绘制零件的极限应力简化线图。

⑵掌握单向变应力时的强度计算方法,了解应力等效转化的概念。

⑶了解疲劳损伤累积假说的意义及其应用方法。

⑷学会双向变应力时的强度校核方法。

⑸会查用教材本章附录中的有关线图及数表。

第四章摩擦、磨损及润滑概述对摩擦学的主要对象(即摩擦、磨损和润滑的基本问题)作简单扼要的介绍,阐述摩擦和磨损的分类和机理,形成油膜的动压和静压原理,以及弹性流体动力润滑的基本知识。

要求搞清概念,而无需作更深的探讨。

主要内容:⑷润滑剂重点润滑油,重点了解粘度指标⑴了解摩擦学所包含的主要内容和研究对象,以及 摩擦、磨损与润滑之间的有机联系。

机械设计期末总复习资料

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3、1、机械零件的常规设计方法可概括地分为 理论 设 计, 经验 设计和 模型实验 设计。
三、 简答题 1 机械零件设计应满足哪些基本的准则?
答:机械零件设计应满足的基本的准则有:强度准则, 刚度准则,寿命准则,振动稳定性准则,可靠性准则。
第三章 机械零件的强度
§3-01 机械零件的载荷与应力 §3-02机械零件在静应力下的强度计算 §3-1 材料的疲劳特性 §3-2 机械零件的疲劳强度计算 *§3-3 机械零件的抗断裂强度 §3-4 机械零件的接触强度
第一章 绪 论
§1-1 机械工业在现代化建设中的作用 §1-2 机器的基本组成要素-机械零件 §1-3 本课程的内容、性质与任务 §1-4 本课程的特点、注意问题 §1-5 教学安排 §1-6 认识机器
1.在如图所示的齿轮—凸轮轴系中,轴4称 为①。
(①.零件 ②.机构 ③.构件 ④.部件)
第二章 机械设计总论
疲劳区
屈服区
力r=C (塑性
Ssca
K N s1 Kssa ssm
Ss
Ssca
?s S
sm sa
Ss
材料) Sca
K N 1 Ka m
S
Sca
? S
m a
S
Sca
Sσca Sτca S
Sσ2ca
S
2 τca
sr s rN
§3-4 机械零件的接触强度
sH
F B
1
1
1
2
1
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E1
已知某材料的对称循环弯曲疲劳极限s1 =180MPa,
m=9,循环基数N0=5×106,试求循环次数N分别为
7000、620000次的有限寿命弯曲疲劳极限。

机械设计基础复习总结

机械设计基础复习总结

机械设计基础复习总结一、机械制图1.制图常用符号的掌握:如螺纹、齿轮、轴等常用制图符号的画法和要求。

2.视图投影方法的理解:了解各种视图的画法和画布方法,如三视图、正投影、斜投影等。

3.尺寸标注的要求:尺寸标注要精确、清晰、规范,要避免尺寸标注冲突和歧义。

对于特殊形状的零件,还要会选择合适的标注方法。

4.配合标准的理解:掌握基本配合的命名方法和要求,如紧配、松配、过盈配等。

二、机械零件设计1.零件结构设计要求:对于需求提出明确的机械零件,要合理确定零件的结构,满足机械设计的要求,如强度、刚度、耐磨等。

2.零件的材料选择:对于确定了零件的结构后,要根据其工作条件和其它要求选择合适的材料。

3.零件的加工工艺设计:掌握零件加工的基本工艺,如车削、切割、焊接等,了解加工的工序和工艺要求。

4.零件的装配设计:装配设计要保证零件之间的配合精度,避免干涉和间隙过大。

三、机械装配设计1.装配方式的选择:根据机械装置和结构的要求,选择合适的装配方式,如销销装配、螺纹连接等。

2.装配工艺的设计:了解装配的基本工艺,掌握工序和工艺要求。

要注意装配过程中可能出现的问题和解决方法。

3.装配误差和公差的控制:了解装配过程中可能产生的误差和公差的控制要求,明确各零件之间的配合公差。

四、机械设计的重要原则和方法1.机械设计的公差控制原则:明确设计目标,根据设计要求制定合理的公差控制方案,保证产品性能和质量。

2.材料选择的原则:根据机械设计的工作条件、载荷要求和耐磨性等要求,选择合适的材料。

3.设计的创新性和可实施性:要求不只是复制现有的设计,而是要有一定的创新意识,设计出能够实施的方案。

五、机械设计基础常见错误和解决方法1.标注错误:在机械制图中,尺寸标注错误是一种常见问题。

解决方法是仔细检查标注的准确性,并根据标准进行修正。

2.装配设计错误:装配设计中常常会遇到零件干涉、配合间隙过大等问题。

解决方法是进行合理的配合分析和设计,查找并排除问题。

机械设计基础期末总复习

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一.单项选择题: 1.在机器中属于制造单元的是( C )。 A.机构 B.构件 C.零件 D.部件
2.机构与机器相比,不具备下面( C )特征。 A.人为的各实物组合 B.各实物之间具有确定的相对运动 C.作有用功或转换机构能 D.价格较高
3.构件定义的正确表达是( C ) A.构件是由机械零件组合而成 B.构件是由机器的制造单元 C.构件是由机器的运动单元 D.构件是机器的装配单元 4.自行车车轮轴、电风扇叶片、起重机上的起重吊钩、台 虎钳上的螺杆、柴油发动机上的曲轴和减速器中的齿轮, 以上零件中有( B )种是通用零件。 A.2 B.3 C.4 D.5
2009.12.
一.绪论与平面机构运动简图
1.掌握机器和机构、构件和零件、通用零件与专用零件 等概念; 2.掌握运动副的概念并能很好地识别常见的运动副; 3.能熟练地看懂平面机构运动简图和绘出简单机构 机构的运动简图; 4.熟练掌握平面机构自由度的计算方法,能正确识 别机构中的复合铰链、局部自由度和虚约束,并判 断机构是否具有确定的运动。
5.图示凸轮轮廓是分别以O及O1 为圆心的 圆弧和直线组成的。该凸轮机构从动杆的 运动过程是( C )这种类型。 A.升—停—降—停 B.升—停—降 C.升—降—停 D.升—降 五.图示为一偏心圆尖 顶对心移动从动件凸轮 机构。试求:1.基圆半 径ro和升程的大小h;2. 从动杆与凸轮轮廓在A 点接触到B点接触过程 中相应的凸 轮转角δ ;3.从动杆与 凸轮在A点和B点接触时 的压力角α A、α B。
一填空题: 1.在直齿轮传动中,只有当两个齿轮的( 模数 ) 和 ( 压力角 )都相等时,这两个齿轮才能正确的啮合。 2.齿轮齿条传动,主要是把齿轮的( 旋转 )运动转变为齿 条的( 直线移动 );也可以把运动的形式相反转变。 3.齿轮根切会(1)( ); 降低轮齿的弯曲强度 (2)( 影响轮齿的传动平稳性 ),所以应尽量避免。 4.齿形刀具加工标准齿轮,要不产生根切,一般情况下齿 轮的最少齿数为( 17 )。 5.变位齿轮是( 非标准 ) 齿轮。是在加工齿坯时改变 ( 刀具 )对齿坯的相对位置而切制成的。 6.变位齿轮与标准齿相比,主要是分度圆上的( s )和 ( e )、( ha )和( hf )高发生了变化,而全齿高不变。

机械设计复习资料(全面)

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1.机械是 机器 和 机构 的总称。

零件 是制造的单元, 构件 是运动的单元。

2.两构件通过 面 接触组成的运动副称为低副,两构件通过 点、线 接触组成的运动副称为高副。

3.带传动的主要失效形式为 打滑 和 疲劳损坏 。

设计准则为:在保证 不打滑 前提下,具有足够 疲劳强度或寿命 。

4.在凸轮机构中,从动件按等加速等减速运动规律运动,会引起机构的 柔性 冲击,等速运动规律则引起机构的 刚性 冲击。

5.凸轮机构包括机架、凸轮和从动件三部分,凸轮与从动件之间的接触可以依靠 重力;弹簧力 或沟槽来维持。

6.常用螺纹牙型中___矩形 形螺纹传动效率最高,__三角形 形自锁性最好。

7.螺纹联接常用的防松措施(防松装置)有 弹簧垫圈;双螺母;开口销;止动垫圈 。

(列举两种即可)8.普通平键的工作面是 两侧面 ,楔键的工作面为 上下面 。

9.矩形螺纹副的自锁条件是 ψρ≤(或升角小于等于摩擦角) ,三角形螺纹副的自锁条件是 ψρ'≤(或v ψρ≤)(或升角小于等于当量摩擦角) 。

10.工作中只受弯矩不受扭矩的轴叫作 心 轴;只受扭矩不受弯矩的轴叫作 传动 轴;同时受弯矩和扭矩的轴叫作 转 轴。

(P270)11.当齿轮中心距稍有改变时, 传动比 保持原值不变的性质称为可分性。

齿轮连续传动条件为重合度 大于等于1。

12.一对外啮合渐开线标准斜齿圆柱齿轮传动正确啮合条件为:m n1=m n2、 12n n αα=;12ββ=( Pn1=Pn2 ) 。

13.蜗杆传动正确啮合条件为:12x t m m m ==;12x t ααα==;γβ= 。

15.带传动工作时,带上所受应力有拉应力 、 弯曲应力 、 离心拉应力 三种,最大应力在 紧边进入小带轮接触处 。

16. 标准直齿圆柱齿轮不发生根切的最少齿数为____17________。

(P185)18. 构件是 运动 的单元,零件是 制造 的单元。

19. 周期性速度波动的调节方法是 加装飞轮 ,而非周期性速度波动的调节方法是 加调速器 。

机械设计基础复习(综合整理)介绍

机械设计基础复习(综合整理)介绍

机械设计基础复习资料一、基础知识0、零件(独立的机械制造单元)组成(无相对运动) 构件(一个或多个零件、构(构件组合体);两构件直接接触的可动连接称为运动副飞动副要素(点、线、面) 副、高副(滚动副);点接触或线接触的运动副称为高副(两个自由度、一个约束) 约束,如转动副和移动副) 是刚体;独立的运动单元)组成(动连接) 机 ;平面运动副、空间运动副;转动副、移动 、面接触的运动副称为低副(一个自由度、两个 0.1曲柄存在的必要条件:最短杆与最长杆长度之和小于其余两杆长度之和。

连架杆和机架中必有一杆是最短杆。

0.2在四杆机构中,不满足曲柄存在条件的为双摇杆机构,满足后,若以最短杆为机架,则为双曲柄机构;若以最短杆相对的杆 为机架则为双摇杆机构;若以最短杆的两邻杆之一为机架,则为曲柄摇杆机构 0.3凸轮从动件作等速运动规律时速度会突变,在速度突变处有刚性冲击,只能适用于低速凸轮机构;从动件作等加等减速 运动规律时,有柔性冲击,适用于中、低速凸轮机构;从动件作简谐运动时,在始末位置加速度也会变化,也有柔性冲击,之适用 于中速凸轮,只有当从动件做无停程的升降升连续往复运动时,才可以得到连续的加速度曲线(正弦加速度运动规律) ,无冲击,可 适用于高速传动。

0.4凸轮基圆半径和凸轮机构压力角有关,当基圆半径减小时,压力角增大;反之,当基圆半径增大时,压力角减小。

设计时应 适当增大基圆半径,以减小压力角,改善凸轮受力情况。

0.5.机械零件良好的结构工艺性表现为 便于生产的性能 便于装配的性能 制造成本低 1.按照工作条件,齿轮传动可分为 开式传动 和_闭式传动 两种。

1.1 .在一般工作条件下,齿面硬度 HB < 350的闭式齿轮传动,通常的主要失效形式为 【齿面疲劳点蚀】 1.2对于闭式软齿面来说, 要参数和尺寸,然后再按 齿面弯曲疲劳强度 齿面点蚀,轮齿折断和胶合是主要失效形式, 应先按齿面接触疲劳强度进行设计计算,确定齿轮的主 1.3闭式齿轮传动中的轴承常用的润滑方式为1.4.直齿圆锥齿轮的标准模数规定在 _大_ 2 .开式齿轮传动主要的失效形式是『磨损』 进行校核。

机械设计基础总复习-机械设计部分

机械设计基础总复习-机械设计部分

机械设计基础总复习机械设计部分•一、选择题:本题共20小题,每小题1分,共20分。

•二、填空题:本题共8个小题,15个空,每空1分,共15分。

•三、判断题:本题共10个小题,每小题1分,共10分。

•四、简答题:本题共3个小题,共16分。

•五、画图题:本题共3个小题,共23分。

•六、计算题:本题共3个小题,共16分。

3第10章联接第11章齿轮传动第12章蜗杆传动第13章带传动第14章链传动第15章轴第16章滚动轴承第17章滑动轴承第18章联轴器、离合器和制动器第10章联接1、联接分可拆联接与不可拆联接。

不损坏联接中的任一零件就可以将被联接件拆开的联接称为可拆联接,如螺纹联接、键联接和销联接等。

不可拆联接是指必须毁坏联接中的某一部分才能拆开的联接,如焊接、铆钉联接和粘接等。

2、螺纹联接和螺旋传动都是利用具有螺纹的零件进行工作的,前者作为紧固联接件用,后者则作为传动件用。

3、矩形螺纹传动效率高,但精加工较困难,牙根强度弱,螺旋副磨损后的间隙难以修复和补偿,使传动精度降低。

4、传动效率略低于矩形螺纹,但牙根强度高,工艺性和对中性好,可补偿磨损后的间隙,是最常用的传动螺纹。

5、锯齿形螺纹牙根强度高,单侧传动效率高和反向自锁性能好,用于单向受力的传动中。

6、螺纹升角ψ——在螺纹中径圆柱上,螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角7、牙型角α---螺纹轴向截面内,螺纹牙型两侧边夹角。

8、双头螺柱联接常用于被联接件之一较厚或必须采用盲孔,且需经常拆卸的场合。

9、铰制孔用螺栓联接,螺栓光杆部分与被联接件的螺纹孔之间紧密配合。

10、常用于被联接件之一较厚或必须采用盲孔,且受力不大,不需经常拆卸的场合。

11、装配时预先拧紧,使螺纹联接受到轴向预紧力的作用,即预紧。

目的是保证螺纹联接的可靠性和紧密性,并起到防松作用。

预紧力产生的应力不得的80%。

超过材料屈服极限σs12、联接螺纹一般采用单头三角形螺纹,在静载荷和温度不变的条件下,一般不会自动松动。

机械设计基础总复习-2022年学习资料

机械设计基础总复习-2022年学习资料

第五章-知识结构图(续)-定轴轮系-中心轮-轮系的分类-组成-行星轮-周转轮系-系杆-差动轮系:自由度W= -行星轮系:自由度:W=1-轮系的功用-定轴轮系:。-9-?=~1各从动齿轮齿数的乘积-⊙snk-各主动齿 齿数的乘积-周转轮系:从=一@4=(生)-G至K所有从动轮齿数的乘积-数值计算-Ox -On-G至K所有主 轮齿数的乘积-原理:-分解周转轮系和定轴轮系,然后分别列方程,最后联立求解-传动比的计算-复合轮系-行星轮 轴线位置不固定-周转轮系分解-中心轮:与行星轮直接啮合-系杆:支撑行星轮-箭头法-方向判断-首末轮轴线相互 行时,方向为-1”
第三章重点及难点-本章重点-1、弹性元件的基本特性;-2、拉伸弹簧和压缩弹簧的应力计算;-3、拉伸弹簧和压 弹簧的特性线。-本章难点-螺旋弹簧的设计计算。-D
第三章-知识结构图-弹簧功用:控制运动、缓冲吸振、储能、测量力及力矩-测量弹簧-按用途-力弹簧-联接用弹簧 弹簧类型-片簧-按形状-平面涡卷簧-螺旋弹簧:拉簧、压簧、扭簧-弹簧材料:金属、非金属-两端并紧不磨平-压 弹簧端部形状-两端并紧且磨平-弹簧的主要结构-圆环钩型-圆柱螺旋-拉伸弹簧挂钩形状-半圆环钩型-可转、可调 钩式-的设计-强度条件:t=K8EC-π as,]-弹簧刚度:F'=5-Gd-元8Dn8C3n-弹簧稳定性: 与支承关系-弹簧结构尺寸:Ho、D2、n
The end机械设计基础总复习
第一章重点及难点-本章重点-1、基本概念:零件、构件、运动副、机构-2、平面机构自由度的计算-本章难点-虚 束的识别和处理
第一章知识结构图-固定构件(机架)-原动件(主动件)-从动件-组成-转动副-低副-移动副-运动副-高副-平 机构的运动简图及自由度-定义-机构运动简图-移运动副、构件、常用机构表达方法-机构运动简图绘制-机构具有确 运动的条件:自由度=原动件数-平面机构自由度的计算:W=3n-2P-Ph-计算自由度-复合铰链-注意事项部自由度:滚子绕其中心的转动-虚约束:轨迹相同;移动副平行;转动副轴线重合等

机械设计基础总复习-好

机械设计基础总复习-好

1、三角形螺纹的牙型角α=( 600 ),适用于(联接),而梯形螺纹的牙型角α=( 300 ),适用于(传动)。

2、螺纹连接防松,按其防松原理可分为(摩擦)防松、(机械)防松和(破坏螺旋副运动关系)防松。

3、带传动在工作过程中,带内所受的应力有(松紧边拉力产生的拉应力)、(离心拉应力)和(弯曲应力),最大应力发生在(带绕进小带轮处)。

4、链传动设计时,链条节数应选(偶)数(奇数、偶数)。

链轮齿数应选(奇)数;速度较高时,链节距应选(小)些。

5、根据齿轮设计准则,软齿面闭式齿轮传动一般按(接触强度)设计,按(弯曲强度)校核;硬齿面闭式齿轮传动一般按(弯曲强度)设计,按(接触强度)校核。

6、在变速齿轮传动中,若大、小齿轮材料相同,但硬度不同,则两齿轮工作中产生的齿面接触应力(相同),材料的许用接触应力(不同),工作中产的齿根弯曲应力(不同),材料的许用弯曲应力(不同)。

7、蜗杆传动的总效率包括啮合效率η、(啮合效率)效率和(轴承效率η2 )效率。

其中啮合效率η =(搅油效率η3 ),影响蜗杆传动总效率的主要因素是(啮合效率)效率。

8、轴按受载荷的性质不同,分为(转轴)、(心轴)、(传动轴)。

9、滚动轴承接触角越大,承受(轴向)载荷的能力也越大。

10、平面四杆机构无急回特性时极位夹角θ(=0),行程速比系数(K =1)。

11、凸轮机构中,凸轮基圆半径愈(大),压力角愈(小),机构传动性能愈好。

12、棘轮机构主要由(棘轮)、(棘爪)和( 机架 )组成。

13、滚动轴承支点轴向固定的结构型式有:(双支点单向固定(全固式)); (单支点双向固定(固游式);( 两端游动(全游式))。

14、在材料、热处理及几何参数均相同的直齿圆柱、斜齿圆柱和直齿圆锥三种齿轮传动中,承载能力最高的是 (斜齿圆柱齿轮)传动,承载能力最低的是 (直齿圆锥齿轮 )传动。

15、根据齿轮设计准则,软齿面闭式齿轮传动一般按(接触强度)设计,按(弯曲强度)校核;硬齿面闭式齿轮传动一般按(弯曲强度)设计,按(接触强度)校核。

机械设计基础第二学期总复习

机械设计基础第二学期总复习

机械设计基础第二学期总复习一、单项选择题1、一般开式齿轮传动的主要失效形式是。

A. 齿面胶合B. 齿面疲劳点蚀C. 齿面磨损或轮齿疲劳折断D. 轮齿塑性变形2、齿轮采用渗碳淬火的热处理方法,则齿轮材料只可能是。

A. 45钢B. ZG340-640C. 20CrD. 20CrMnTi3、对于齿面硬度≤350HBS的闭式钢制齿轮传动,其主要失效形式为。

A. 轮齿疲劳折断B. 齿面磨损C. 齿面疲劳点蚀D. 齿面胶合4、设计一对减速软齿面齿轮传动时,从等强度要求出发,大、小齿轮的硬度选择时,应使。

A. 两者硬度相等B. 小齿轮硬度高于大齿轮硬度C. 大齿轮硬度高于小齿轮硬度D. 小齿轮采用硬齿面,大齿轮采用软齿面5、一对标准渐开线圆柱齿轮要正确啮合,它们的必须相等。

A. 直径dB. 模数mC. 齿宽bD. 齿数z6、标准直齿圆柱齿轮传动的弯曲疲劳强度计算中,齿形系数Y Fa只取决于。

A. 模数mB. 齿数ZC. 分度圆直径dD. 齿宽系数d7、今有两个标准直齿圆柱齿轮,齿轮1的模数m1=5mm、Z1=25,齿轮2的m2=3mm、Z2=4此时它们的齿形系数。

A. Y Fa1<Y Fa2B. Y Fa1>Y Fa2C. Y Fa1=Y Fa2D. Y Fa1≤Y Fa28、一般电机与减速器的高速级的联接常选用____联轴器。

A 齿轮B 十字滑块C 凸缘D 弹性柱销9、螺旋压缩弹簧支承圈端部磨平的目的是____。

A 保证弹簧的稳定性B 提高弹簧的强度C 减少弹簧的变形D 使载荷沿弹簧轴线传递10、斜齿圆柱齿轮的齿数z与模数m n不变,若增大螺旋角β,则分度圆直径d1。

A. 增大B. 减小C. 不变D. 不一定增大或减小11、对于齿面硬度≤350 HBS的齿轮传动,当大、小齿轮均采用45钢,一般采取的热处理方式为。

A. 小齿轮淬火,大齿轮调质B. 小齿轮淬火,大齿轮正火C. 小齿轮调质,大齿轮正火D. 小齿轮正火,大齿轮调质12、一对圆柱齿轮传动中,当齿面产生疲劳点蚀时,通常发生在。

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《机械设计》总复习第一篇总论第五章螺纹联接第六章键、花键联接第八章带传动第九章链传动第十章齿轮传动第十一章蜗杆传动第十三章滚动轴承第十五章轴第一章绪论本课程的内容、性质和任务。

主要内容:零件(局部)与机器(总体)的关系;机械设计的主要内容及处理有关矛盾的原则;设计机械零件时应满足的基本要求;对机器的主要要求,在很大程度上靠零件满足设计要求来保证机械零件的主要失效形式;机械零件的设计准则;机械零件的设计方法;机械零件设计的一般步骤;机械零件的材料及其选用;普通螺纹(三角螺纹)管螺纹第五章螺纹联接大径d 、小径d 1、中径d 2、螺距p 、螺旋线数n 、导程s=pn 、升角ψ、牙型角α等。

一、螺纹的参数:二、螺纹的种类:用于联接用于传动锯齿形螺纹矩形螺纹梯形螺纹三、螺纹联接的基本类型、特点、应用:1.螺栓联接2.螺钉联接3.双头螺柱联接普通(受拉)螺栓联接铰制孔用(受剪、配合)螺栓联接四、预紧和防松:预紧:提高联接的紧密性和可靠性防松:防止螺旋副的相对运动防松原理⑴利用摩擦力:弹性垫圈、双螺母等⑵采用专门防松元件:圆螺母和止退垫片、止动垫片、槽形螺母和开口销等⑶其它方法:焊、铆、胶结等机械防松要比摩擦防松更为可靠,但成本较高,因而只宜用于比较重要的或机器内部不容易检查到的地方五、螺栓组的受力分析:先将总载荷分解,分解后所得到的载荷不外乎轴向力、横向力、扭矩和弯矩等四种基本情况;接着就按这四种情况分别进行载荷分配计算;然后再迭加起来,便得到了总载荷在各螺栓中的分配情况。

在这四种基本情况中,承受倾覆力矩的底板螺栓组联接的载荷分配计算是一个难点。

(1)普通螺栓联接:F0×f×i×z ≥KsR(2)铰制孔用螺栓联接:Fs =R/z⒈受横向载荷R作用:⒉受扭矩T作用:(1)普通螺栓联接:Σ(F0×f×i×ri)≥KsT(2)铰制孔用螺栓联接:Fsmax =(T×rmax)/Σ(ri2)⒊受轴向载荷FΣ作用:单个螺栓受到的轴向工作载荷:F=FΣ/z螺栓受到总拉力:F2=F1+F =F+cbF/(cb+cm)(螺栓受力图)六、失效形式、设计准则、强度计算:失效形式设计准则强度计算普通螺栓联接拉断松联接紧联接σ≤[σ]铰制孔用螺栓联接剪切挤压τ≤[τ]σp≤[σp][]σπ≤421dF[]σπ≤43.1212dF[]τπ≤42dFs[]psldFσ≤⋅min七、提高螺栓联接强度措施:从以下几方面考虑:①降低总拉伸载荷的变化范围;②改善螺纹一、键的分类、特点、应用切向键圆头平键平键单圆头平键方头平键导向平键普通平键键楔键半圆键滑键花键(180°)(180°)(同一母线上)(120°)第六章键、花键联接二、平键的强度计算:圆头平键:l =L -b半圆头平键:l =L -b/2方头平键:l =L其中:计算长度l [mm ]:⑴普通平键的失效形式:剪切、挤压[]p p l h d T σσ≤⋅⋅=04⑵导向平键及滑键的失效形式:磨损[]p lh d T p ≤⋅⋅=04三、平键的设计步骤:选类型根据d选键的剖面尺寸b×h根据轮毂的宽度B定键的长度L进行强度校核四、花键第八章带传动紧边F1、松边F2;有效拉力F=F1-F2;P=Fv/1000;欧拉公式F1/F2=e fα;包角α≥120°一、受力分析:二、应力、应力分布、最大应力:紧边拉应力:σ1=F1/A、松边拉应力:σ2=F2/A;离心拉应力:σc=qv2/A;弯曲应力:σb=Eh/y;最大应力:σmax =σ1+σc+σb1;最大应力出现在紧边与小带轮的接触处。

三、弹性滑动和打滑:由于带是弹性体和带的拉力差引起的弹性滑动,它是不可避免的。

四、失效形式和设计准则:带传动的主要失效形式:打滑、疲劳破坏设计准则:在不打滑的条件下,具有一定的疲劳强度和寿命。

五、V带传动的设计方法和步骤:已知:工作机,原动机,传递的功率P,转速n,传动比i,工作条件等第九章链传动一、本章重点及学习注意事项:⑴链传动的特点及应用:传动链的结构特点:⑵链传动的多边形效应及其动载荷变化:由于刚性链节在链轮上呈多边形分布,在链条每转过一个链节时,链条前进的瞬时速度周期性地由小到大,再由大到小。

链条沿垂直于运动方向的分速度也在作周期性变化,从而导致运动的不均匀性。

链传动运动不均匀及刚性链节啮入链轮齿间时引起的冲击,必然要引起动载荷。

当链节不断啮入链轮齿间时,就会形成连续不断的冲击、振动和噪声,这种现象通常称为“多边形效应”。

链的节距越大,链轮转速越高,齿数越少,“多边形效应”越严重。

⑶了解确定滚子链传动的承载能力的主要依据是什么。

确定滚子链传动的承载能力通常以抗疲劳强度为中心的多种失效形式的功率曲线图为依据⑷了解链传动主要参数对传动性能的影响,学会合理地选择参数,并掌握链传动的设计步骤。

链传动的设计计算通常是根据所传递的功率P、工作条件、链轮转速n1、n2等,选定链轮齿数z1、z2,确定链的节距、列数、传动中心距、链轮结构、材料、润滑方式等。

设计准则软齿面(HB≤350):按齿面接触强度计算第十章齿轮传动齿根折断一、轮齿的失效形式及设计准则:闭式齿轮传动按齿根弯曲强度校核硬齿面(HB>350):按齿根弯曲强度计算按齿面接触强度校核开式齿轮传动按齿根弯曲强度计算疲劳点蚀胶合磨损塑性变形轮齿失效齿面失效直齿:F a =0径向力F r ——由啮合点指向圆心,F r1=-F r2。

二、受力分析:锥齿:小端指向大端圆周力F t ——F t 主与n 主方向相反,F t 从与n 从方向相同,F t1=-F t2。

轴向力Fa ——F a1=-F a2斜齿:F a 按主动轮的左、右手定则来确定三、载荷系数:K=K A K V K αK βK A ——工况系数K V ——动载系数K α——齿间载荷分配不均匀系数五、齿面接触强度和齿根弯曲强度的设计和校核公式的应用:分度圆直径d 决定了齿面接触强度的大小式中各符号的物理意义、其值的确定(包括:计算、查图、查表等)、单位的确定。

六、齿轮的结构设计、齿轮传动的润滑和效率模数m 决定了齿根弯曲强度的大小四、材料选择:基本原则:齿面要硬,齿芯要韧。

软齿面齿轮:HBS 1-HBS 2≈30~50硬齿面齿轮:HBS 1≈HBS 2蜗杆分度圆直径:d1=mq第十一章蜗杆传动模数m、齿数z、直径系数q、升角γ:tgγ=z1/q。

一、特点、主要参数:传动比:i=n1/n2=z2/z1≠d2/d1.ma1=mt2正确啮合条件:中间平面上γ1=β2αa1=αt2=20°二、失效形式、材料、结构蜗杆传动主要失效形式为:齿面胶合、点蚀、磨损材料及结构蜗杆:钢、合金钢;蜗杆轴(整体式)径向力Fr ——由啮合点指向圆心,Fr1=-Fr2。

三、受力分析:圆周力Ft ——Ft主与n主方向相反,Ft从与n从方向相同,F t1=-F a2。

轴向力Fa——按主动轮的左、右手定则来确定F a1=-Ft2。

四、热平衡计算、措施:1000P1(1-η)≤αtA(t2-t1)若工作温度太高,可采取以下措施:增加散热片、采用电风扇、安装冷却水管等第十三章滚动轴承一、主要类型代号、结构特点、受力情况、特点及应用:二、轴承的基本代号:疲劳点蚀三、轴承的失效形式:永久塑性变形参见表13-1四、名词:内径系列×××××直径系列宽高系列类型代号寿命;基本额定寿命;基本额定动载荷Cr;当量动载荷P=XFr+YFa五、寿命计算:七、轴承的轴向力Fa 的计算:六、派生轴向力F d 的大小和方向寿命指数ε:八、滚动轴承的组合设计:若为球轴承,ε=3特别是圆锥滚子轴承和角接触球轴承的安装方式及其轴向力的求解。

ε⎪⎪⎭⎫⎝⎛⋅⋅=Pf C f n L P rT h 16667若为滚子轴承,ε=10/3第十五章轴光轴一、分类:二、轴的结构设计:⑴按扭转强度计算(估算轴径);阶梯轴直轴曲轴实心轴空心轴转轴:受M+T 作用的轴心轴:主要承受弯矩M传动轴:主要承受扭矩T三、轴的强度设计:⑵按弯扭合成强度计算估算轴径四、轴的设计步骤:按弯扭合成强度校核结构设计。

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