常用机械知识1

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机械类专业知识点总结

机械类专业知识点总结

机械类专业知识点总结一、基础知识1.1 机械类专业概述机械类专业是工程学科中的一个重要分支,主要研究机械设计、制造和应用等方面的知识。

机械类专业涵盖了机械设计、材料力学、热力学、流体力学等多个学科,涉及到机械工程、汽车工程、航空航天工程等领域。

1.2 基础力学力学是机械类专业的基础学科之一,主要包括静力学、动力学和弹性力学。

静力学主要研究物体在静止状态下受力的平衡条件,动力学则研究力对物体的运动产生的影响,弹性力学研究物体在外力作用下的形变和应力分布规律。

1.3 材料力学材料力学是机械设计的基础,主要包括强度学、断裂学和塑性变形学等内容。

在机械设计中,需要考虑材料的强度、韧性、硬度等性能,以保证设计的可靠性和安全性。

1.4 热力学热力学是机械类专业中重要的学科之一,主要研究热量的传递和转化规律。

在机械设计和应用中,需要考虑热量对机械设备的影响,以及如何有效利用热量资源。

1.5 流体力学流体力学是机械类专业中的重要分支,主要研究流体的运动规律和特性。

在液力传动、压缩机、风力发电等领域,流体力学都有着重要的应用。

1.6 机械设计原理机械设计原理是机械类专业中的核心课程,主要包括机械设计基础、机械零部件设计、机构设计、齿轮传动等内容。

在机械设计中,需要考虑结构的强度、刚度、耐用性等因素,同时要满足机械运动的要求。

1.7 制造工程制造工程是机械类专业中不可或缺的一部分,主要涉及到材料加工、成型工艺、装配与检测等内容。

在机械制造中,需要考虑如何选择合适的加工工艺、选择合适的材料和加工设备,以确保产品质量。

二、专业课程2.1 机械原理机械原理是机械类专业的一门重要课程,主要介绍机械工程的基本原理和方法。

包括机械动力学、机械静力学、机构分析、机械设计等内容。

2.2 机械设计机械设计是机械类专业的核心课程,主要介绍机械系统的设计原理和方法。

包括机械零部件设计、机械结构设计、齿轮传动设计、轴系设计等内容。

2.3 机械制造技术机械制造技术是机械类专业的重要课程,主要介绍机械制造加工的基本技术和方法。

1-机械制图基础知识 (1)

1-机械制图基础知识 (1)

※表示投射方向的箭头尽可能配置在主视图上,只是 表示后视投射方向的箭头才配置在其它视图上。
四、
剖 视 图
问题:当机件的内部形状较复杂时,视图上将 出现许多虚线,不便于看图和标注尺寸。
解决办法?采用剖视图
一、剖视图的概念
⒈ 剖视图的形成
假想用一 剖切面将机件 剖开,移去剖 切面和观察者 之间的部分, 将其余部分向 投影面投射, 并在剖面区域 内画上剖面符 号。
R10 R10 ×
⑶ 标注球面半径时,应在符号“R”前加注 符号“S”。
第三章:形位公差与尺寸公差
一、形位公差定义: 加工后的零件不仅有尺寸误差,构成零件几何特 征的点、线、面的实际形状或相互位置与理想几 何体规定的形状和相互位置还不可避免地存在差 异,这种形状上的差异就是形状误差,而相互位 置的差异就是位置误差,统称为形位误差 ,形 位公差包括:形状公差与位置公差两类; 二、形状公差:通俗点就是,和形状有关的要素, 形状公差项目有:直线度、平面度、圆度、圆柱 度、线轮廓度、面轮廓度等6项。
7、实例说明
8、尺寸公差
1、定义: 尺寸公差是指在切削加工中零件尺寸允许的变动 量。在基本尺寸相同的情况下,尺寸公差愈小, 则尺寸精度愈高。尺寸公差等于最大极限尺寸与 最小极限尺寸之差,或等于上偏差与下偏差之差。
尺寸公差=最大极限尺寸-最小极限尺寸 =|上偏差-下偏差| 上偏差=最大极限尺寸-基本尺寸 下偏差=最小极限尺寸-基本尺寸 上偏差、下偏差统称极限偏差
交线
平面
三、基本视图
机件向基本投影面投 射所得的视图。 ⒈ 形成
V

主视图 俯视图 左视图 右视图 从右向左投射 仰视图 从下向上投射 后视图 从后向前投射

1、机器及其基本组成1

1、机器及其基本组成1

4、机构: 具有确定相对运动的构件的组合, 它是用来传递运动和力的构件系统。
下图为凸轮机构
5、各类机构的共同特征 : (1)由许多构件组成; (2)只用来传递运动和力; (3)机构是机器的组成部分 。
机器与机构的区别
6、零件与构件 零件是构成机器不可拆的制造单元。分为 通用零件和专用零件两种。 如图活塞组上的连杆、活塞、油环等。
构件是构成机构的各个相对运动单元。
零件与构件的区别和联系
7、机械、机器、机构、构件和零件之间 的关系如下:
机械的种类 机械是机器和机构的总称,但更多的是指机器。 从用途的角度不同分为四种,动力机械、加工 机械、运输机械、信息机械。
课后作业
1、机器一般由 、 、 和 组成。 2、计算机是用来实现变换 的机器。 3、零件是机器的 。
《机械基础》
机械基础知识 之
课题一:机器及基本组成一种执行机械运动的 装置,用来变换或传递能量、物料与信息,从而 代替或减轻人类的体力劳动和脑力劳动。 2、组成: 动力部分、执行部分、传动部分和控制部分。
例:家用洗衣机是多件实物的组合体,由波轮 、脱水桶、盛水桶等组成,它能实现人们所预期 的工作要求和动作
电动机产生的动力, 经带传动和减速器传 动后,带动波轮旋转,整个洗衣过程由洗 衣机中的控制器进行控制。
§0-1 机械的组成
图0-1所示冲压机的动力部 分是电动机;执行部分是 滑块与冲模作直线运动; 传动部分由V带传动、齿 轮传动和曲柄滑块机构组 成,将转动转化成移动; 控制部分是离合器、制动 器和电气部分。 生活中手表的动力部 分是发条或电池;传动部 分是齿轮系统;执行部分 是指针。摩托车的动力部 分是内燃机;传动部分是 链传动和飞轮内的棘轮机 构,执行部分是车轮。

中级培训素材——机械部分

中级培训素材——机械部分

中级培训素材——机械部分
包含下列要点
一、机械特性
机械是一种能把物理能量转换为机械能量的装置。

机械的组成部分有
机械元件、动力源、构件和控制系统。

机械的特性主要有:强度特性、几
何特性、动力特性、热力特性、振动特性、声学特性等。

二、机械原理
机械原理是指机械运动的理论,决定机械运动的关键因素和规律。


是研究各种机械原理及其在工程实践中的应用的科学技术。

机械原理的研
究属于建筑类技术的基础性研究,主要包括动力控制、运动学、冲击动力
学和振动力学等研究内容。

三、机械传动
机械传动是把动力源产生的能量传递到机械元件,以达到控制或调整
机械性能的过程。

机械传动的种类有传输衔接、摩擦传动、带传动、轮轴
传动、蜗轮蜗杆传动、弹簧传动、齿轮传动、链轮传动、滑块传动、滑轮
传动、活塞传动等。

四、机械控制
机械控制是一种应用技术,用于改变机械系统的运行状态和功能特性,以达到满足机械设计要求的目的。

机械控制的控制系统有电动控制系统、
液压控制系统、温度控制系统、传感器控制系统,它们之间相互协调运行,使系统达到设定的规格要求。

五、机械质量
机械质量是指机械装置的制造质量水平。

第一章 机械运动知识点

第一章  机械运动知识点

第一章 机械运动一、长度和时间的测量1、测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫做单位。

为方便交流,国际计量组织制定了一套国际统一的单位,叫国际单位制(简称SI )。

2、长度的单位:在国际单位制中,长度的基本单位是米(m),其他单位有:千米(k m)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。

1km=1 000m ;1dm=0.1m ;1cm=0.01m ;1mm=0.001m ;1μm=0.000 001m ;1nm=0.000 000 001m 。

测量长度的常用工具:刻度尺。

刻度尺的使用方法:①注意刻度标尺的零刻度线、最小分度值和量程;②测量时刻度尺的刻度线要紧贴被测物体,位置要放正,不得歪斜,零刻度线应对准所测物体的一端;③读数时视线要垂直于尺面,并且对正观测点,不能仰视或者俯视。

3、国际单位制中,时间的基本单位是秒(s)。

时间的单位还有小时(h)、分(min)。

1h=60min 1min=60s 。

4、测量值和真实值之间的差异叫做误差,我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。

误差的产生与测量仪器、测量方法、测量的人有关。

减少误差方法:多次测量求平均值、选用精密测量工具、改进测量方法。

误差与错误区别:误差不是错误,错误不该发生能够避免,误差永远存在不能避免。

二、运动的描述1、运动是宇宙中最普遍的现象,物理学里把物体位置变化叫做机械运动。

2、在研究物体的运动时,选作标准的物体叫做参照物。

参照物的选择:任何物体都可做参照物,应根据需要选择合适的参照物(不能选被研究的物体作参照物)。

研究地面上物体的运动情况时,通常选地面为参照物。

选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。

同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。

三、运动的快慢1、物体运动的快慢用速度表示。

在相同时间内,物体经过的路程越长,它的速度就越快;物体经过相同的路程,所花的时间越短,速度越快。

(整理)机械工程基础知识点汇总.

(整理)机械工程基础知识点汇总.

第一章常用机构一、零件、构件、部件零件,是指机器中每一个最基本的制造单元体。

在机器中,由一个或几个零件所构成的运动单元体,称为构件。

部件,指机器中由若干零件所组成的装配单元体。

二、机器、机构、机械机器具有以下特征:(一)它是由许多构件经人工组合而成的;(二)构件之间具有确定的相对运动;(三)用来代替人的劳动去转换产生机械能或完成有用的机械功。

具有机器前两个特征的多构件组合体,称为机构。

机器和机构一般总称为机械。

三、运动副使两构件直接接触而又能产生一定相对运动的联接称为运动副。

四、铰链四杆机构由四个构件相互用铰销联接而成的机构,这种机构称为铰链四杆机构。

四杆机构的基本型式有以下三种:(一)曲柄摇杆机构两个特点:具有急回特性,存在死点位置。

(二)双曲柄机构(三)双摇杆机构铰链四杆机构基本形式的判别:a+d≤b+ca+d>b双曲柄机构曲柄摇杆机构双摇杆机构双摇杆机构最短杆固定与最短杆相邻的杆固与最短杆相对的杆固任意杆固定定定注:a—最短杆长度;d—最长杆长度;b、c—其余两杆长度。

五、曲柄滑块机构曲柄滑块机构是由曲柄、连杆、滑块及机架组成的另一种平面连杆机构。

六、凸轮机构(一)按凸轮的形状分:盘形凸轮机构,移动凸轮机构,圆柱凸轮机构。

(二)按从动杆的型式分:尖顶从动杆凸轮机构,滚子从动杆凸轮机构,平底从动杆凸轮机构。

七、螺旋机构螺旋机构的基本工作特性是将回转运动变为直线移动。

螺纹的导程和升角:螺纹的导程L与螺距P及线数n的关系是L = n P根据从动件运动状况的不同,螺旋机构有单速式、差速式和增速式三种基本型式。

第二章常用机械传动装置机械传动装置的主要功用是将一根轴的旋转运动和动力传给另一根轴,并且可以改变转速的大小和转动的方向。

常用的机械传动装置有带传动、链传动、齿轮传动和蜗杆传动等。

一、带传动带传动的工作原理:带传动是用挠性传动带做中间体而靠摩擦力工作的一种传动。

带传动的速比计算公式为:i=n1/n2=D2/D1主要失效形式为打滑和疲劳断裂。

第一章机械运动知识点总结

第一章机械运动知识点总结

第一章机械运动1.1长度和时间的测量一、长度的单位及换算基本单位:米(m)其他单位:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)单位换算:km 310 m 10 dm 10 cm 10 mm310μm310nm二、长度的测量长度的测量工具:直尺、卷尺、三角板等。

比较精确的长度测量工具:游标卡尺、螺旋测微器。

刻度尺的使用:1、选。

选用量程合适的刻度尺。

2、看。

观察刻度尺的零刻度线、量程、分度值(决定测量的精确程度,读数时要估读到分度值的下一位)3、测。

测量时零刻度线对准被测物体的一端,有刻度线的一边要紧靠被测物体且与被测边保持平行。

4、读。

读数时视线正对刻度线,与尺面垂直。

估读到分度值的下一位。

5、记。

记录数据时应注明单位。

三、时间的单位及换算基本单位:秒(s)其他单位:小时(h)、分钟(min)、毫秒(ms)单位换算:h 60 min 60 s310 ms四、时间的测量时间的测量工具:钟表、电子手表、机械停表、电子停表、铯原子钟等。

机械停表的使用及读数:一调(归零)、二按(启动)、三停、四读。

读数时不需估读。

五、误差定义:真实值与测量值之间的差别。

误差产生的原因:测量仪器不准确、测量者和测量环境的不同、测量方法的不同。

减小误差(误差不可消除)的方法:1、多次测量取平均值2、选用精密的测量工具3、改进测量方法误差不是错误,误差不能消除,而错误可以避免。

1.2运动的描述一、机械运动定义:物体位置的变化叫机械运动。

(最简单的运动形式)二、参照物定义:判断物体运动和静止时所选的标准叫参照物。

物体相对于参照物位置发生变化,就说它是运动的;如果没有变化,就说它是静止的。

运动和静止的相对性:如果选择的参照物不同,描述同一物体的运动情况,结论往往不同。

即运动与静止都是相对于参照物来说的。

世界上没有绝对静止的物体,物体都在做永不停息的运动,所以运动是绝对的。

静止是相对的。

1.3运动的快慢一、速度定义:路程与时间之比叫做速度。

机械设计简答总结

机械设计简答总结
12齿廓啮合基本定律是什么?
答:所谓齿廓啮合基本定律是指:作平面啮合的一对齿廓,它们的瞬时接触点的公法线,必于两齿轮的连心线交于相应的节点C,该节点将齿轮的连心线所分的两个线段的与齿轮的角速成反比。
3-9弯曲疲劳极限的综合影响系数Kδ 的含义是什么?它与哪些因素有关?它对零件的疲劳强度和静强度各有什么影响?
)选用疲劳强度高的材料;5)尽可能地减少或消除零件表面的初始裂纹等。
5-7 常用的螺纹有哪几种类型?各用于什么场合?对连接螺纹和传动螺纹的要求有何不同?
答:常用螺纹有普通螺纹、管螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹和锯齿形螺纹等。前两种螺纹主要用于连接,后三种螺纹主要用于传动。对连接螺纹的要求是自锁性好,有足够的连接强度;对传动螺纹的要求是传动精度高,效率高,以及具有足够的强度和耐磨性。
机械设计基础知识——简答题(一)
1说明斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件。
答:两齿轮的模数和压力角分别相等,螺旋角大小相等、方向相反(外啮合),即mn1=mn2=m、αn1=αn2=α,β1=β2。
2说明带传动的弹性滑动和打滑区别。
Fmax= 2F0(1-1/e fα1) /(1+1/e fα1), Fmax与初拉力F0、包角α1和摩擦系数f有关。F0大、α1大、f大,则产生的摩擦力大,传递的最大有效圆周力也大。
10试说明齿形系数YF与齿轮的哪些参数有关,YF对齿
根弯曲应力σF有何影响?
8试说明滚动轴承代号6308的含义。
答:6─深沟球轴承;3─中系列;08─内径d=40mm;公差等级为0级;游隙组为0组
9简述联轴器的分类及各自的特点。
答:联轴器分为刚性联轴器和弹性联轴器;刚性联轴器又分为固定式和可移式;固定式刚性联轴器不能补偿两轴的相对位移。可移式刚性联轴器能补偿两轴的相对位移;弹性联轴器包含弹性元件,能补偿两轴的相对位移,并具有吸收振动和缓和冲击的能力。

机械常识500问

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。

机械设计知识点1

机械设计知识点1

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。

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。

18、滚动轴承的密封分为:接触式和非接触式。

28、铰链四杆机构的三种基本形式:①曲柄摇杆机构(农用人力脱粒机、液体搅拌机、儿童游乐场中的摇马、缝纫机)、②双曲柄机构(火车车轮的联动机构、雨伞)、③双摇杆机构(电风扇摇头机构、汽车刮水器)。

关于机械的资料

关于机械的资料

关于机械的资料
机械是使用能源和力量,通过设计、制造和控制来从事完成工作的物理设备。

以下是与机械相关的一些常见资料:
- 机械工程:机械工程是研究和应用机械原理和物理学的工程
学科。

它涵盖了从设计和制造到操作和维护各种机械设备和系统的广泛范围。

- 机械工程师:机械工程师是从事机械设计、研发、制造和维
护的专业人员。

他们负责设计和开发机械设备、系统和过程,并确保其安全性、效率和可靠性。

- 机械设备:机械设备是指用于生成、传递和控制力量或执行
特定任务的物理装置。

它包括各种机械零件、传动装置、齿轮、轴、轴承等。

- 机械制造:机械制造是指利用原材料或半成品,通过加工、
装配和测试等工艺过程来生产机械设备和部件的过程。

- 机械系统:机械系统是指由多个相互关联的部件组成的整体,用于执行特定工作。

例如,汽车、飞机和机床都是机械系统的例子。

- 机械设计:机械设计是指将理论知识和设计原则应用于开发
新的机械设备或改进现有设备的过程。

它涉及到材料选择、结构设计、运动学和动力学分析等方面。

- 机械性能:机械性能是指机械设备或部件在特定工况下的工
作能力和性能指标。

例如,机械设备的负载能力、精度、速度和耐久性等。

以上只是对机械的基本介绍,机械工程是一门广泛深入的学科,
涉及到多个专业领域和细分领域。

希望这些资料能为你提供一些理解机械的基础知识。

机械识图基础知识(1)

机械识图基础知识(1)

机械识图基础知识(1)机械识图在现代工业制造中扮演着极其重要的角色。

它是工业永恒的主题——”增加效率“的不可或缺的工具。

在机械识图中,理解和掌握基础知识是非常关键的,这不仅有助于理解新颖的机械装置,也有助于有效地使用已知的设备并适应任何变化。

本文将介绍机械识图的基础内容,以便更好地了解机械设备的构造和使用方法。

机械制图的基础知识机械部件的分类机械部件按其功能可分为固定部件、运动部件、传动部件、支持部件、定位部件和安装部件六大类型。

1.固定部件:是不发生运动的零件,如支架、底座等。

2.运动部件:是机械装置中发生相对运动的部件,例如飞轮、连杆、曲轴等。

3.传动部件:主要完成不同运动部件之间充分的传递动力和动量的效果,通常包括齿轮、皮带轮、链轮等。

4.支持部件:主要用于支撑机座和支撑部件。

5.定位部件:主要用于确定物体的位置,例如销轴、销钉、卡箍等。

6.安装部件:主要用于机械部件的安装及固定,例如角铁、螺丝等。

图纸的种类机械图纸可分为三类:装配图、零件图和工艺图。

1.装配图:显示机械设备的外形、尺寸、装配形式和相关零件之间的关系,也可以反映出机械设备的相对大小。

2.零件图:描述机械部件的外观、尺寸和工艺要求,并标明零件名称和零件数量等信息。

3.工艺图:描述机械加工时所需采取的工艺操作和过程,包括从原材料到最终成品的各个制程参数。

机械制图的常用符号机械制图中使用的符号主要可分为以下几种:1.基础符号:包括巨集字母、尺寸公差字母、符号度量单位缩略语、字形符号、矢量符号等。

2.工艺符号:包括塑性加工符号、切削加工符号、焊接符号、表面处理符号、涂料符号、等压线符号。

3.特殊符号:包括尺寸公差符号、轴向和平面符号、曲线标记符号、手动操作符号等。

机械图的绘制机械图的制作流程1.确定图纸形式和规格2.绘制图框和图幅,选择规划主轴线。

3.绘制机械图的草图并布置主要的尺寸关系,确定图纸的主视图和副视图。

4.制作参考线、模板、挂钩、劈分线、偏心线等。

机械原理知识点整理1-2章

机械原理知识点整理1-2章

机械原理知识点整理机器:一种能变换或传递能量、物料和信息的机构的组合。

机构:用来传递和变换运动和力的可动装置。

机械:机器和机构的总称。

机械原理的研究对象:机械。

构件:机器中每一个独立的运动单元体。

运动副:由两构件直接接触而组成的可动的连接。

运动副元素:两构件能参加接触而构成运动副的表面。

高副:两构件通过单一点或者线接触而构成的运动副。

低副:两构件通过面接触而构成的运动副。

复合运动副:由三个或三个以上的构件在同一处构成运动副。

运动链:构件通过运动副的连接而构成可相对运动的系统。

闭式运动链(闭链):组成运动链的各构件构成了首末封闭的系统。

开式运动链(开链):组成运动链的各构件未构成首末封闭的系统。

* 平面运动链:组成运动链的各构件间相对运动为平面运动;* 空间运动链:组成运动链的各构件间相对运动为空间运动。

机构组成:在运动链中,将某一构件固定成为机架,则该运动链便成为了机构。

原动件(主动件):机构中按给定的已经运动规律独立运动的构件;从动件:除了原动件以外的其余活动构件。

机构运动简图:根据机构的运动尺寸,按照一定的比例尺定出个运动副的位置,就可以用运动副及常用机构运动简图的代表符号和一般构件的表示方法将机构的运动传递情况表示出来。

绘制步骤:①首先定出原动件和执行构件;循着运动传递的路线搞清楚原动件的运动是怎样经过传动部分传递到执行构件的②选择多数构件的运动平面视为视图平面。

③根据机构的运动尺寸,定出各运动副之间的相对位置,然后用运动副的代表符号、常用机构运动简图符号和构件的表示方法将各部分画出。

)机构示意图:只是为了表面机械的机构状况,不按严格的比例来绘制简图。

机构的自由度:机构具有确定运动时所必须给定的独立运动参数的数目。

(要是机构具有确定的运动,则机构的原动件数目应等于机构的自由度的数目)机构自由度》1*欠驱机构(欠驱机械系统):原动件数目少于机构自由度的机构或机械系统。

(遵循最小阻力定律,例如:机器人避障,欠驱机械手指,欠驱制动器,等。

第一章常用机械基础知识课件PPT

第一章常用机械基础知识课件PPT

2021/3/10
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4.切削加工性
❖ 切削加工性也称为可加工性,是指在一定条件下金 属材料经过切削加工(车、磨、刨、铣、钻等)制 成合格零件的难易程度。金属材料的切削加工难易 程度与一定的切削条件有关,但就金属材料本身来 说,要看其材料的硬度、导热性、塑性、韧性及化 学成分等诸方面的因素来考虑。
❖ 洛氏硬度不是测量压痕的面积,而是测量压痕的深度,压痕越 深,其硬度越低,主要用于测量从极软到极硬的金属或合金。
❖ 维氏硬度法是测量压痕的平均值,主要用于测试较薄的材料。
2021/3/10
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3.弹性
❖ 弹性是指金属材料受到外力作用下产生变形, 当外力消除后,金属材料又恢复到原来形状 的性能。
❖ 在机械设计中主要通过金属材料的弹性模数 (E)来计量其弹性。此外,金属材料的弹 性也是比例极限(σρ)、弹性极限(σe)的 综合反映。
❖ 它包括金属材料的可铸性、可锻性、可焊性、切削 加工和热处理等性能。
❖ 正因为金属材料具备这些工艺性能,人们才可以通 过不同的加工方法把金属材料制造成所需要的零件、 设备、工具以及各种用品。
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1.可铸性
❖ 将固体金属材料加热熔化成液体注入机件模 型(如砂型等),冷却后形成铸件的难易性 能,称为金属材料的可铸性。金属材料的可 铸性主要取决于金属材料的流动性和收缩性。
❖ 静载荷——零件承受大小和方向不变或变动很慢的载荷。 ❖ 冲击载荷——突然增加的载荷。 ❖ 交变载荷——大小或方向作周期性变换的载荷。
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❖ 金属材料受载荷作用后的变形,可分为拉伸、压缩、 剪切、扭转和弯曲等形式,如图所示。
❖ 机械性能的基本指标,有强度、硬度、塑性、冲击

第一章 机械运动知识点总结

第一章   机械运动知识点总结

第一章机械运动知识点总结1.长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。

2.长度的主单位是米,用符号:m表示,我们走两步的距离约是 1米,课桌的高度约0.75米。

3.长度的单位还有千米、分米、厘米、毫米、微米,它们关系是:1千米=1000米=103米;1分米=0.1米=10-1米1厘米=0.01米=10-2米;1毫米=0.001米=10-3米1米=106微米;1微米=10-6米。

4.刻度尺的正确使用:(1).使用前要注意观察它的零刻线、量程和最小刻度值;(2).用刻度尺测量时,尺要沿着所测长度,不利用磨损的零刻线;(3).读数时视线要与尺面垂直,在精确测量时,要估读到最小刻度值的下一位;(4). 测量结果由数字和单位组成。

5.误差:测量值与真实值之间的差异,叫误差。

误差是不可避免的,它只能尽量减少,而不能消除,常用减少误差的方法是:多次测量求平均值。

6.特殊测量方法:(1)累积法:把尺寸很小的物体累积起来,聚成可以用刻度尺来测量的数量后,再测量出它的总长度,然后除以这些小物体的个数,就可以得出小物体的长度。

如测量细铜丝的直径,测量一张纸的厚度.(2)平移法:(a)测硬币直径;(b)测乒乓球直径;(3)替代法:有些物体长度不方便用刻度尺直接测量的,就可用其他物体代替测量。

如(a)怎样用短刻度尺测量教学楼的高度,请说出两种方法?(b)怎样测量学校到你家的距离?(c)怎样测地图上一曲线的长度?(请把这三题答案写出来)(4)估测法:用目视方式估计物体大约长度的方法。

7. 机械运动:物体位置的变化叫机械运动。

8. 参照物:在研究物体运动还是静止时被选作标准的物体(或者说被假定不动的物体)叫参照物.9. 运动和静止的相对性:同一个物体是运动还是静止,取决于所选的参照物。

10. 匀速直线运动:快慢不变、经过的路线是直线的运动。

这是最简单的机械运动。

11. 速度:用来表示物体运动快慢的物理量。

12. 速体指在单位时间内通过的路程。

第一章:机械运动知识框架

第一章:机械运动知识框架

第一章机械运动一、长度的测量:1、长度的测量是物理学最基本的测量。

长度测量的常用的工具是刻度尺。

2、长度的主单位3、主单位与常用单位的换算关系4、刻度尺的使用规则:A、“选”B、“观”C、“放”D、“看”E、“读”F、“记”5、特殊的测量方法:A>如何测细铜丝的直径B>测硬币、球、园柱的直径圆锥的高等常用辅助法6、长度估测:黑板的长度2.5m、课桌高0.7m、篮球直径24cm、指甲宽度1cm、铅笔芯的直径1mm、一只新铅笔长度1.75dm、手掌宽度1dm、墨水瓶高度6cm二、时间的测量:1、单位:秒(S)2、测量工具:三、误差:(1)定义:测量值和真实值的差异叫误差。

(2)产生原因:测量工具;测量环境;人为因素。

(3)减小误差的方法:多次测量求平均值、用更精密的仪器。

(4)误差只能减小而不能避免,而错误是由于不遵守测量仪器的使用规则和主观粗心造成的,是能够避免的。

四、机械运动1.定义:物理学里把物体位置变化叫做机械运动。

运动是宇宙中最普遍的现象。

2.比较物体运动快慢的方法:⑴时间相同路程长则运动快,物理学中也采用这种方法描述运动快慢。

⑵路程相同时间短则运动快五、参照物:1、定义:为研究物体的运动假定不动的物体叫做参照物。

2、任何物体都可做参照物,通常以研究问题的方便而定。

常选地面或固定于地面上的物体为参照物,在这种情况下参照物可以不提。

3、选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。

同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。

4、不能选择所研究的对象本身作为参照物那样研究对象总是静止的。

5、分类:(根据运动路线)⑴曲线运动⑵直线运动四、运动快慢(速度)1.匀速直线运动:快慢不变,沿着直线的运动叫匀速直线运动。

2.在匀速直线运动中,速度等于运动物体在单位时间内通过的路程。

3.物理意义:速度是表示物体运动快慢的物理量4.计算公式:变形:5.速度单位: m/s km/h 1m/s=3.6km/h 。

第五版机械知识点总结初中

第五版机械知识点总结初中

第五版机械知识点总结初中1. 机械的定义机械是利用能量和材料制造成的可以进行动力传输、能量转换、力传递、运动控制和物料加工的物体的总称。

2. 机械的分类机械可以分为传统机械和现代机械两大类。

传统机械包括各种传统的机械设备,如机床、起重机、吊运机、输送机等;现代机械包括计算机控制的机械设备、自动化生产线、机器人等。

3. 机械的结构机械结构包括机械零部件、传动装置、控制系统等。

机械零部件主要包括机床主轴、主动轴、传动轴、床身、工作台、夹具等;传动装置主要包括齿轮传动、链传动、带传动、液压传动和气动传动;控制系统主要包括机械控制系统和自动控制系统。

4. 机械的运动机械的运动可以分为平动和转动两种。

平动是指物体在一个方向上的直线运动,如物体的上下运动、前后运动;转动是指物体以某一点为中心进行旋转运动,如汽车轮子的旋转、风扇叶片的旋转。

5. 机械的动力传递机械的动力传递可以通过齿轮传动、链传动、带传动、液压传动、气动传动等方式实现。

6. 机械的能量转换机械的能量转换是指将一种形式的能量转化为另一种形式的能量。

常见的能量转换方式有电能转换为机械能、化学能转换为机械能、热能转换为机械能等。

7. 机械的力传递机械的力传递是指通过机械装置将力传递到另一个物体上。

常见的力传递方式有摩擦力传递、牵引力传递、压力传递等。

8. 机械的运动控制机械的运动控制是指通过控制系统对机械设备进行运动控制。

常见的运动控制方式有手动控制、自动控制、远程控制等。

9. 机械的物料加工机械的物料加工是指利用机械设备对原材料进行加工处理。

常见的物料加工方式有切割、钻孔、磨削、压缩、拉伸等。

10. 机械的应用机械广泛应用于工业生产、民用设备、交通运输、农业生产等领域,是现代社会不可或缺的重要设备。

以上是关于第五版机械知识点的总结,希望对你有所帮助。

机械制造技术基础知识点

机械制造技术基础知识点

机械制造技术基础知识点壹金属切削原理一、切削运动:使刀具和工件产生相对运动以进行切削的运动,通常速度最大。

二、切削中的工件表面:1、待加工面:加工时即将被切除的表面.2、已加工面:已被切除多余金属的工件新表面。

3、过渡表面:刀具正在切除的工件表面.三、切削用量(三要素):1、切削速度V c:V c=2、进给量f(进给速度V f):V f=fn3、背吃刀量(切削深度)a p:a p=四、刀具切削部分的结构三要素1、前刀面Aγ:切屑流出的表面。

2、主后刀面Aα:刀具上与工件过渡表面相对的表面。

3、副后刀面A’α:刀具上与已加工表面相对的表面.4、主切削刃S:前刀面与主后刀面的交线,完成主要的切削工作。

5、副切削刃S’:前刀面与副后刀面的交线,配合主切削刃并完成已加工面五、刀具标注角1、参考系(1)基面p r通过切削刃某一指定点,并与该点切削速度相垂直的平面。

(2)切削平面p s通过主切削刃某一指定点,与主切削刃相切并垂直于基面。

(3)正交平面p o 通过主切削刃某一指定点,同时垂直于基面和切削平面。

2、标注角(1)前角γo正交平面内测量的前刀面与基面的夹角(2)后角αo正交平面内测量的主后刀面与切削平面的夹角(3) 刃倾角λs切削平面内测量的主切削刃与基面的夹角(4)主偏角κr基面内测量的主切削刃在基面上的投影与进给运动方向的夹角(5) 副偏角κ’r基面内测量的副切削刃在基面上的投影与进给运动反方向的夹角六、金属切削变形区及特点1、第一变形区: 从OA线开始发生塑性变形,到OM线剪切滑移结束2、第二变形区: 前刀面排出时受到挤压和摩擦,靠近前刀面处金属纤维化3、第三变形区:已加工表面受挤压和摩擦,产生变形和回弹,造成表层金属纤维化与加工硬化七、积屑瘤1、现象:在切削速度不高又可以产生连续性切屑,加工钢等塑性材料。

(即低速切削塑性材料产生连续性切屑时).2、产生原因:切屑与前刀面发生强烈摩擦形成新鲜表面接触,在适当温度及较高压力下产生粘结(冷焊)。

机械基础 知识点归纳(1)

机械基础 知识点归纳(1)

机械基础知识点归纳 ( 1 )一、静力学1、刚体:在力的作用下,大小和形状始终保持不变的物体。

2、力:物体间的相互机械作用。

3、力的外效应:力使物体的运动状态发生改变。

4、力的内效应:力使物体的形状发生改变。

5、力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用线。

6、力系:作用在物体上的一群力。

7、力的合成:将几个力代换成一个力。

8、力的分解:将合力代换成几个分力。

9、力的性质:( 1 )、二力平衡公理:作用在刚体上的两个力,若大小相等,方向相反,作用在同一直线上,则二力平衡。

( 2 ) 力的可传递性:作用在刚体上的力,可沿其作用线任意移动作用点,而不改变它对刚体的作用效应。

( 3 ) 力的平行四边形法则:作用在物体上同一点的两个力,可以合成为一个合力,合力的大小和方向由这两个力为邻边所做的平行四边形的对角线确定。

(4)作用力与反作用力:两个相互作用物体之间的作用力和反作用力,总是同事存在,大小相等,方向相反,沿着同一直线,分别作用在两个物体上。

10、力矩:度量力使物体绕点转动的效应。

力使物体绕矩心逆时针转动→力矩为正。

力使物体绕矩心顺时针转动→力矩为负。

10、力矩的性质:( 1 ) 将力矩沿其作用线移动时,不会改变它对某点之矩。

( 2 ) 力 F 等于零或者力的作用线通过矩心时,力矩为零。

( 3 ) 互成平衡的二力对同一点之矩的代数和为零。

11、合力矩定理:平面汇交力系的合力对平面内任一点之矩,等于力系中各力对该点之矩的代数和。

12、平面力偶:由两个大小相等、方向相反、作用线平行,但不共线的力所组成的力系。

13、力偶只能使物体转动,所以力偶不能用一个力来等效替代。

14、力偶矩:衡量力偶使物体转动的效应。

逆时针→正,顺时针→负。

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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。

这类零件一般有阀体、泵体、减速器箱体等零件。

在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。

选用其它视图时,应根据实际情况采用适当的剖视、断面、局部视图和斜视图等多种辅助视图,以清晰地表达零件的内外结构。

在标注尺寸方面,通常选用设计上要求的轴线、重要的安装面、接触面(或加工面)、箱体某些主要结构的对称面(宽度、长度)等作为尺寸基准。

对于箱体上需要切削加工的部分,应尽可能按便于加工和检验的要求来标注尺寸。

5.零件常见结构的尺寸注法常见孔的尺寸注法(盲孔、螺纹孔、沉孔、锪平孔);倒角的尺寸注法。

盲孔螺纹孔沉孔锪平孔倒角1.介绍表面粗糙度的概念及主要评定参数1)表面粗糙度的概念零件表面上具有较小间距的峰谷所组成的微观几何形状特性,称为表面粗糙度。

这主要是在加工零件时,由于刀具在零件表面上留下的刀痕及切削分裂时表面金属的塑性变形所形成的。

零件表面粗糙度是也是评定零件表面质量的一项技术指标,它对零件的配合性质、工作精度、耐磨性、抗腐蚀性、密封性、外观等都有影响。

在保证机器性能的前提下,为获得相应的零件表面粗糙度,应根据零件的作用,选用恰当的加工方法,尽量降低生产成本。

一般来说,凡零件上有配合要求或有相对运动的表面,表面粗糙度参数值要小。

2)表面粗糙度的代号、符号及其标注 GB/T 131-1993规定了表面粗糙度代号及其注法。

图样上表示零件表面粗糙度的符号见下表。

3)表面粗糙度的主要评定参数零件表面粗糙度的评定参数有:1)) 轮廓算术平均偏差(Ra)--在取样长度内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。

Ra的数值及取样长度l见表。

2))轮廓最大高度(Rz)--在取样长度内,轮廓峰顶线与轮廓峰底线的距离。

使用时优先选用Ra参数。

2.表面粗糙度的标注要求4) 表面粗糙度的代号标注示例表面粗糙度高度参数Ra、Rz、Ry在代号中用数值标注时,除参数代号Ra可省略外,其余在参数值前需标注出相应的参数代号Rz或Ry,标注示例见表。

表面粗糙度的标注表面粗糙度中数字及符号的方向5) 表面粗糙度代(符号)在图样上的标注方法1)) 表面粗糙度代(符)号一般应注在可见轮廓线、尺寸界线或它们的延长线上,符号的尖端必须从材料外指向表面。

2)) 表面粗糙度代号中数字及符号的方向必须按规定标注。

3.表面粗糙度的标注示例在同一图样上,每一表面一般只标注一次代(符)号,并尽可能地靠近有关的尺寸线。

当空间狭小或不便标注时可以引出标注。

当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时,可统一标注在图样的右上角,当零件的大部分表面具有相同的表面粗糙度要求时,对其中使用最多的一种代(符)号可以同时注在图样的右上角,并加注"其余"或"全部"两字。

凡统一标注的表面粗糙度代(符)号及说明文字,其高度均应该是图样标注的1.4倍。

零件上连续表面、重复要素(如孔、齿、槽等)的表面和用细实线连接不连续的同一表面,其表面粗糙度代(符)号只注一次。

同一表面上有不同的表面粗糙度要求时,应用细实线画出其分界线,并注出相应的表面粗糙度代号和尺寸。

齿轮、螺纹等工作表面没有画出齿(牙)形时,其表面粗糙度代(符)号注法见图。

中心孔的工作表面,键槽的工作表面,倒角,圆角的表面粗糙度代号可以简化标注。

需要将零件局部热处理或局部镀(涂)覆时,应用粗点画线画出其范围并标注出相应尺寸,也可将其要求注写在表面粗糙度符号长边的横线上。

2.标准公差和基本偏差为便于生产,实现零件的互换性及满足不同的使用要求,国家标准《极限与配合》规定了公差带由标准公差和基本偏差两个要素组成。

标准公差确定公差带的大小,而基本偏差确定公差带的位置。

1)标准公差(IT)标准公差的数值由基本尺寸和公差等级来决定。

其中公差等级是确定尺寸精确程度的标记。

标准公差分为20级,即IT01,IT0,IT1,…,IT18。

其尺寸精确程度从IT01到IT18依次降低。

标准公差的具体数值见有关标准。

2)基本偏差基本偏差是指在标准的极限与配合中,确定公差带相对零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。

当公差带在零线的上方时,基本偏差为下偏差;反之,则为上偏差。

基本偏差共有28个,代号用拉丁字母表示,大写为孔,小写为轴。

从基本偏差系列图中可以看出:孔的基本偏差A~H和轴的基本偏差k~zc为下偏差;,孔的基本偏差K~ZC和轴的基本偏差a~h为上偏差,JS和js的公差带对称分布于零线两边、孔和轴的上、下偏差分别都是+IT/2、-IT/2。

基本偏差系列图只表示公差带的位置,不表示公差的大小,因此,公差带一端是开口,开口的另一端由标准公差限定。

基本偏差和标准公差,根据尺寸公差的定义有以下的计算式:ES=EI+IT 或 EI=ES-IT ei=es-IT或 es=ei+IT孔和轴的公差带代号用基本偏差代号与公差带等级代号组成。

配合基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系,称为配合。

根据使用要求的不同,孔和轴之间的配合有松有紧,因而国标规定配合种类:1)间隙配合孔与轴装配时,有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。

孔的公差带在轴的公差带之上。

2)过渡配合孔与轴装配时,可能有间隙或过盈的配合。

孔的公差带与轴的公差带互相交叠。

3)过盈配合孔与轴装配时有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。

孔的公差带在轴的公差带之下。

基准制:在制造配合的零件时,使其中一种零件作为基准件,它的基本偏差一定,通过改变另一种非基准件的基本偏差来获得各种不同性质配合的制度称为基准制。

根据生产实际的需要,国家标准规定了两种基准制。

1)基孔制(如左下图所示)基孔制--是指基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。

见左下图。

基孔制的孔称为基准孔,其基本偏差代号为H,其下偏差为零。

2)基轴制(如右下图所示)基轴制--是指基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。

见右下图。

基轴制的轴称为基准轴,其基本偏差代号为h,其上偏差为零。

配合代号配合代号由孔和轴的公差带代号组成,写成分数形式,分子为孔的公差带代号,分母为轴的公差带代号。

凡是分子中含H的为基孔制配合,凡是分母中含h的为基轴制配合。

例如φ25H7/g6的含义是指该配合的基本尺寸为φ25、基孔制的间隙配合,基准孔的公差带为H7,(基本偏差为H公差等级为7级),轴的公差带为g6(基本偏差为g,公差等级为6级)。

例如φ25N7/h6 的含义是指该配合的基本尺寸为φ25、基轴制过渡配合,基准轴的公差带为h6,(基本偏差为h,公差等级为6级),孔的公差带为N7(基本偏差为N,公差等级为7级)。

公差与配合在图样上的标注1)在装配图上标注公差与配合,采用组合式注法。

2)在零件图上的标注方法有三种形式。

4.形位公差零件加工后,不仅存在尺寸误差,而且会产生几何形状及相互位置的误差。

圆柱体,即使在尺寸合格时,也有可能出现一端大,另一端小或中间细两端粗等情况,其截面也有可能不圆,这属于形状方面的误差。

阶梯轴,加工后可能出现各轴段不同轴线的情况,这属于位置方面的误差。

所以,形状公差是指实际形状对理想形状的允许变动量。

位置公差是指实际位置对理想位置的允许变动量。

两者简称形位公差。

形位公差项目符号1) 形状和位置公差的代号国家标准GB/T 1182-1996规定用代号来标注形状和位置公差。

在实际生产中,当无法用代号标注形位公差时,允许在技术要求中用文字说明。

形位公差代号包括:形位公差各项目的符号,形位公差框格及指引线,形位公差数值和其他有关符号,以及基准代号等。

框格内字体的高度h与图样中的尺寸数字等高。

2) 形位公差标注示例一根气门阀杆,在图中所标注的形位公差附近添加的文字,只是为了给读者作说明而重复写上的,在实际的图样中不需要重复注写。

1.零件上的铸造结构1) 铸造圆角当零件的毛坯为铸件时,因铸造工艺的要求,铸件各表面相交的转角处都应做成圆角。

铸造圆角可防止铸件浇铸时转角处的落砂现象及避免金属冷却时产生缩孔和裂纹。

铸造圆角的大小一般取R=3~5mm,可在技术要求中统一注明。

2) 起模斜度用铸造的方法制造零件毛坯时,为了便于在砂型中取出模样,一般沿模样拔模方向作成约1∶20的斜度,叫做拔模斜度。

因此在铸件上也有相应的拔模斜度,这种斜度在图上可以不予标注,也不一定画出,如下图所示;必要时,可以在技术要求中用文字说明。

3) 铸件厚度当铸件的壁厚不均匀一致时,铸件在浇铸后,因各处金属冷却速度不同,将产生裂纹和缩孔现象。

因此,铸件的壁厚应尽量均匀,见上图;当必须采用不同壁厚连接时,应采用逐渐过渡的方式,见上图。

铸件的壁厚尺寸一般采用直接注出。

2.零件上的机械加工结构1)退刀槽和砂轮越程槽在零件切削加工时,为了便于退出刀具及保证装配时相关零件的接触面靠紧,在被加工表面台阶处应预先加工出退刀槽或砂轮越程槽。

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