自考 机械设计基础复习资料
《机械设计基础》复习辅导及答案
《机械设计基础》复习辅导及答案第一篇:《机械设计基础》复习辅导及答案静力学重点知识点:了解杆件受力产生变形的五种形式。
力矩、力偶的概念。
机件受力的分析图。
1.图示矩形截面直杆,右端固定,左端在杆的对称平面内作用有集中力偶,数值为M。
关于固定端处横截面A-A上的内力分布,有四种答案,根据弹性体的特点,试分析哪一种答案比较合理。
C2.图示带缺口的直杆在两端承受拉力FP作用。
关于A-A截面上的内力分布,有四种答案,根据弹性体的特点,试判断哪一种答案是合理的。
D3.工程构件要正常安全的工作,必须满足一定的条件。
下列除D 项,其他各项是必须满足的条件。
A.强度条件 B.刚度条件C.稳定性条件D.硬度条件(√)4.机械是机器和机构的总称。
5.由于零力杆不承受力,所以是无用杆,它的存在与否对桁架结构没有影响。
(×)6.力偶各力在其作用平面内的任意轴上投影的代数和都始终等于零。
(√)7.作用在同一平面内的四个力,它们首尾相连构成一封闭的四边形,则此力系一定是平衡力系。
(×)(×)(√)(√)8.作用力与接触面公法线之间的夹角称作摩擦角。
9.强度是构件抵抗破坏的能力。
10.刚度是构件抵抗变形的能力。
(√)(√)(×)(√)11.在保持力偶矩不变的前提下,力偶可在同一平面内,或相互平行的平面内任意移动,不改变力偶对刚体的作用效果。
12.理论应力集中因数只与构件外形有关。
13.任何情况下材料的弹性模量E都等于应力和应变的比值。
14.矩形截面杆扭转变形时横截面上凸角处切应力为零。
(√)15.影响构件持久极限的主要因素有:构件形状、尺寸、表面加工质量和表层强度。
16.影响构件持久极限的主要因素有:构件形状、尺寸、表面加工质量和应力大小。
(×)模块一平面机构的运动简图重点知识点:机构、自由度、高副、低副、局部自由度、复合铰链、虚约束,各种机构简图、自由度的计算机构要能运动,自由度必须大于零。
《机械设计基础》综合复习资料
《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》课程重点总结、含有练习题。适用于机械专业专升本
《机械设计基础》课程重点总结绪论零件是制造的单元,构件是运动的单元,一部机器可包含一个或若干个机构,同一个机构可以组成不同的机器。
第一章平面机构的自由度和速度分析1.所以构件都在相互平行的平面内运动的机构称为平面机构;2.两构件直接接触并能产生一定相对运动的连接称为运动副。
两构件通过面接触组成的运动副称为低副,平面机构中的低副有移动副和转动副。
两构件通过点或线接触组成的运动副称为高副;3.绘制平面机构运动简图;4.机构自由度F=3n-2P l-P h,原动件数小于机构自由度,机构不具有确定的相对运动;原动件数大于机构自由度,机构中最弱的构件必将损坏;机构自由度等于零的构件组合,它的各构件之间不可能产生相对运动;5.计算平面机构自由度的注意事项:(1)复合铰链(图1-13)(2)局部自由度:凸轮小滚子焊为一体(3)虚约束(4)两个构件构成多个平面高副,各接触点的公共法线彼此重合时只算一个高副,各接触点的公共法线彼此不重合时相当于两个高副或一个低副,而不是虚约束;6.自由度的计算步骤要全:1)指出复合铰链、虚约束和局部自由度2)指出活动构件、低副、高副3)计算自由度4)指出构件有没有确定的运动。
第二章平面连杆机构1.平面连杆机构是由若干构件用低副(转动副、移动副)连接组成的平面机构,又称平面低副机构;按所含移动副数目的不同,可分为:全转动副的铰链四杆机构、含一个移动副的四杆机构和含两个移动副的机构。
2.铰链四杆机构:机构的固定构件称为机架;与机架用转动副相连接的构件称为连架杆;不与机架直接相连的构件称为连杆;铰链四杆机构分为曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构。
3.含一个移动副的四杆机构:曲柄滑块机构、转动导杆机构、摆动导杆机构、定块机构、摇块机构,及其相互之间的倒置。
4.铰链四杆机构有整转副的条件是最短杆和最长杆长度之和小于等于其余两杆长度之和;整转副是最短边及其邻边组成的;铰链四杆机构是否存在曲柄依据:1)取最短杆为机架时,机架上有两个整转副,故得双曲柄机构;2)取最短杆的邻边为机架时,机架上只有一个整转副,故得曲柄摇杆机构;3)取最短杆的对边为机架时,机架上没有整转副,故得双摇杆机构。
自-2011-2012第一学期——机械设计基础总复习
2011-2012第一学期——机械设计基础总复习目ﻩ录第一章绪论 ...................................................错误!未定义书签。
第二章平面机构的机构分析ﻩ错误!未定义书签。
第三章平面四杆机构.....................................错误!未定义书签。
第四章凸轮机构.............................................错误!未定义书签。
第五章ﻩ齿轮机构..............................................错误!未定义书签。
第八章ﻩ轮系......................................................错误!未定义书签。
第九章ﻩ挠性传动..............................................错误!未定义书签。
第十章ﻩ支承设计ﻩ错误!未定义书签。
第十一章ﻩ螺纹传动............................................错误!未定义书签。
第一章ﻩﻩ绪论一ﻩﻩ题型分析填空、选择、判断、简答、计算二ﻩ知识点回炉三例题讲解1、构件是机构的基本单元。
A、制造B、运动C、联结D、加工1、机床的主轴是机器的()。
A、动力部分B、工作部分C、传动装置D、自动控制部分1、机构就是具有相对运动的构件的组合。
( )第二章ﻩ平面机构的机构分析一ﻩ题型分析填空、选择、判断、简答、计算二ﻩ知识点回炉三例题讲解1、平面机构中,若引入一个低副,将带入个约束,保留个自由度。
2、平面机构中,若引入一个高副,将带入个约束,保留个自由度。
1. 若设计方案中,构件系统的自由度F=0,改进方案使F=1,可以在机构适当位置,以使其具有确定的运动。
A、增加一个构件带一低副B、增加一个构件带一高副C、减少一个构件带一低副11.若设计方案中,计算其自由度为2,构件系统的运动不确定,可采用,使其具有确定运动。
《机械设计基础》复习重点、要点总结
《机械设计基础》复习重点、要点总结《机械设计基础》第1章机械设计概论复习重点1. 机械零件常见的失效形式2. 机械设计中,主要的设计准则习题1-1 机械零件常见的失效形式有哪些?1-2 在机械设计中,主要的设计准则有哪些?1-3 在机械设计中,选⽤材料的依据是什么?第2章润滑与密封概述复习重点1. 摩擦的四种状态2. 常⽤润滑剂的性能习题2-1 摩擦可分哪⼏类?各有何特点?2-2 润滑剂的作⽤是什麽?常⽤润滑剂有⼏类?第3章平⾯机构的结构分析复习重点1、机构及运动副的概念2、⾃由度计算平⾯机构:各运动构件均在同⼀平⾯内或相互平⾏平⾯内运动的机构,称为平⾯机构。
3.1 运动副及其分类运动副:构件间的可动联接。
(既保持直接接触,⼜能产⽣⼀定的相对运动)按照接触情况和两构件接触后的相对运动形式的不同,通常把平⾯运动副分为低副和⾼副两类。
3.2 平⾯机构⾃由度的计算⼀个作平⾯运动的⾃由构件具有三个⾃由度,若机构中有n个活动构件(即不包括机架),在未通过运动副连接前共有3n个⾃由度。
当⽤P L个低副和P H个⾼副连接组成机构后,每个低副引⼊两个约束,每个⾼副引⼊⼀个约束,共引⼊2P L+P H个约束,因此整个机构相对机架的⾃由度数,即机构的⾃由度为F=3n-2P L-P H (1-1)下⾯举例说明此式的应⽤。
例1-1 试计算下图所⽰颚式破碎机机构的⾃由度。
解由其机构运动简图不难看出,该机构有3个活动构件,n=3;包含4个转动副,P L=4;没有⾼副,P H=0。
因此,由式(1-1)得该机构⾃由度为F=3n-2P L-P H =3×3-2×4-0=13. 2.1 计算平⾯机构⾃由度的注意事项应⽤式(1-1)计算平⾯机构⾃由度时,还必须注意以下⼀些特殊情况。
1. 复合铰链2. 局部⾃由度3. 虚约束例3-2 试计算图3-9所⽰⼤筛机构的⾃由度。
解机构中的滚⼦有⼀个局部⾃由度。
顶杆与机架在E和E′组成两个导路平⾏的移动副,其中之⼀为虚约束。
《机械设计基础》期末复习知识
《机械设计基础》期末复习知识目录一、内容概览 (2)1.1 机械设计基础课程的目的和任务 (3)1.2 机械设计的基本要求和一般过程 (4)二、机械设计中的力学原理 (5)2.1 力学基本概念 (7)2.2 杠杆原理与杠杆分析 (8)2.3 静定与静不定的概念及其应用 (9)2.4 连接件的强度计算 (10)2.5 转动件的强度和刚度计算 (11)三、机械零件的设计 (12)3.1 零件寿命与材料选择 (13)3.2 轴、轴承和齿轮的设计 (15)3.3 连接件的设计 (16)3.4 弹簧的设计 (18)四、机械系统的设计与分析 (19)4.1 机械系统运动方案设计 (20)4.2 机械系统的动力学分析 (22)4.3 机械系统的结构分析 (24)4.4 机械系统的控制分析 (25)五、机械系统的设计实例 (26)5.1 自动机床设计实例 (28)5.2 数控机床设计实例 (29)5.3 汽车发动机设计实例 (31)六、期末复习题及解答 (32)6.1 基础知识选择题 (33)6.2 应用能力计算题 (33)6.3 设计题及分析题 (34)七、参考答案 (35)7.1 基础知识选择题答案 (37)7.2 应用能力计算题答案 (38)7.3 设计题及分析题答案 (39)一、内容概览《机械设计基础》是机械工程及相关专业的核心课程,旨在培养学生机械系统设计的基本能力和综合素质。
本课程内容广泛,涵盖了机械系统设计中的基本原理、结构分析、传动设计、支承设计、控制设计以及现代设计方法等多个方面。
机械系统设计概述:介绍机械系统设计的基本概念、设计目标和步骤,帮助学生建立整体观念,理解机械系统设计的综合性。
机械零件设计:详细阐述各类机械零件的设计原理和方法,包括齿轮、轴承、联轴器、弹簧等,注重实际应用和标准规范。
机械传动设计:讲解机械传动的分类、特点和应用,重点分析带传动、链传动、齿轮传动和蜗杆传动的设计计算方法和实际应用。
(机械设计基础)复习
提示:考试时请带园规、尺子、铅笔和量角器。
有作图题 一、简答题1. 常用螺纹的种类有哪些?各用于什么场合?(至少写3个) P139-141 常用螺纹的种类有普通螺纹、管螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹,前两种主要用于联接,后三种主要用于传动。
2. 螺纹的主要参数有哪些?(至少写3个)P136 螺纹的主要参数有:(1)大径d ;(2)小径d 1;(3)中径d 2;(4)螺距P ;(5)导程S ;(6)升角λ;(7)牙型角α、牙型斜角β。
3. 凸轮机构常用有哪些从动件运动规律? (至少写2个) 哪种运动规律有刚性冲击?P41-42匀速运动规律有刚性冲击;等加速-等减速和余弦加速度运动规律有柔性冲击;正弦加速度运动规律没有冲击。
4. 链节距p 的大小对链传动的动载荷有何影响?P237链节距越大,链条各零件的尺寸越大,由于链传动中链速有变化,若链节距越大,产生的动载荷也越大。
5. 螺纹的导程和螺距有何区别?螺纹的导程S 和螺距P 与螺纹线数n 有何关系?P136 螺距是螺纹相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离,导程则是同一螺旋线上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。
导程S 、螺距P 、螺纹线数n 之间的关系:S nP =。
6. 根据牙型的不同,螺纹可分为哪几种?各有哪些特点?(至少写2个)P137根据牙型的不同,螺纹可分为普通螺纹、管螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹。
各种螺纹特点:普通螺纹的当量摩擦系数较大,自锁性能好,强度高,广泛应用于各种紧固连接;管螺纹分圆柱管螺纹和圆锥管螺纹。
圆柱管螺纹用于水、煤气、润滑管路系统等低压场合。
圆锥管螺纹适用于高温、高压及密封要求较高的管路连接中。
7. 平底垂直于导路的直动从动件盘形凸轮机构的压力角等于多大?设计凸轮机构时,对压力角有什么要求?(1)等于零。
(2)从传力合理,提高传动效率来看,压力角越小越好。
设计时规定:[]max αα≤8. 按传动原理的不同,带传动的主要类型有哪些?各有何特点?P208按传动原理的不同,带传动可分为摩擦型带传动和啮型带传动。
机械设计基础复习题(专升本)
《机械设计基础》复习题(专升本)一、填空题1、加工正变位齿轮时,刀具的中线应该与分度圆。
2、某机构中有4个构件,则该机构的全部瞬心的数目为个。
3、平面机构中引入一个高副将增加个约束,而引入一个低副将增加约束。
4、曲柄滑块机构具有急回特性,曲柄滑块机构没有急回特性。
5、渐开线在基圆上的压力角为度。
6、机构具有确定的相对运动的条件。
7、蜗杆传动是由和组成。
8、曲柄滑块机构中只有当为原动件时,才可能出现死点位置;出现死点位置时与连杆共线。
9、凸轮机构从动件的运动规律取决于。
10、一个现代化的机械系统包括四个方面,即:原动机、传动装置、和。
二、判断题,正确在括号内写“T”,错误在括号内写“F”1、两构件纯滚动时,其瞬心在接触点。
()2、铰链四杆机构中,双摇杆机构一定是最短杆的对边做机架。
()3、仿形法加工齿轮时有可能会出现根切现象。
()4、在凸轮机构中,当导路与瞬心在凸轮轴心的同侧时,压力角将增大。
()5、若一对斜齿轮的模数和压力角相等,则这对斜齿轮可以正确啮合。
()6、标准渐开线齿轮避免根切的最小齿数均为17。
()7、速度瞬心是构件上速度为零的点。
()8、铰链四杆机构中,若有摇杆,则摇杆一定是最长杆。
()9、正变位齿轮与标准齿轮相比,分度圆和基圆直径均变小了。
()10、、经过动平衡的转子不再需要进行静平衡。
()三、选择题1. 构件是机构中独立的()单元。
A. 制造B. 运动C. 装配 D 受力2. 曲柄摇杆机构中,曲柄作为主动件时,最小传动角出现在曲柄与()共线的位置。
A.连杆 B.从动件 C.机架 D.摇杆3. 对心曲柄滑块机构的行程速比系数一定()。
A. 大于1B. 等于1C. 小于l D不一定4.下述几种运动规律中,()既不会产生柔性冲击也不会产生刚性冲击,可用于高速场合。
A.等速运动规律 B.摆线运动规律(正弦加速度运动规律)C.二次函数运动规律 D.简谐运动规律(余弦加速度运动规律)5.渐开线在基圆上的压力角为()。
机械设计基础-复习资料
复习资料一、填空题1、常用螺纹联接的形式有:螺栓联接,双头螺栓联接,螺钉联接,紧定螺钉联接2、零件是机器的最小制造单元,构件是机构的最小运动单元。
3、在平面运动副中,低副具有两个约束,而高副具有一个约束。
4、运动副是指能使两构件之间既能保持直接接触,而又能产生一定相对运动的可动联接。
5、在铰链四杆机构中,如果将最短杆对面的杆作为机架时,则与此相连的两杆均为摇杆,即是双摇杆机构。
6、螺纹防松按其工作原理可分为摩擦防松、机械防松和变为不可拆联接。
7、在凸轮机构从动件的常用运动规律中,等加速等减速运动及简谐运动规律有柔性冲击8、在铰链四杆机构中,能作整周运动的连架杆称为曲柄,仅能在一定角度范围内作摆动的连架杆称为摇杆,不直接与机架相连的杆为连杆。
11、、在凸轮机构中,按从动件的结构形式分类,从动件可分为尖顶从动件、滚子从动件和平底从动件三种类型。
12、平面齿轮机构有直齿圆柱齿轮机构、平行轴斜齿圆柱齿轮机构和人字齿轮机构三种类型。
13、在链传动中,由于多边形啮合传动而引起传动速度不均匀性称为多变形效应。
14、按照轴的承载情况分类,火车车轮轴是心轴,减速器的阶梯轴是转轴。
15、斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件是法面模数相等、法面压力角相等和螺旋角相等。
16、普通V带传动的设计准则是,保证带在工作中不打滑以及具有一定的疲劳寿命。
17、在带传动中,当传递的圆周力超过极限摩擦力总和,带将沿带轮表面全面滑动,这种现象称为打滑。
18、带传动中,传动带在带轮上的滑动可分为弹性滑动和打滑两种情况,其中打滑是带传动正常工作时所不允许的。
19、当机构处于某一位置时,不论怎样加大驱动力,均不能仅靠驱动力的作用,使从动件运1动。
机构的这一位置称为死点。
20、蜗杆传动的正确啮合条件是模数相等、压力角相等和特性系数。
21、在轴承代号31212中,3表示类型代号,1表示宽度系列,2表示直径系列,12表示轴承内径为12mm。
22、滚动轴承代号为32315E,该滚动轴承的类型为圆锥滚子轴承,内径为15 mm。
040102机械设计基础 - 19
《机械设计基础》课程综合复习资料一、简答题1. 机构与机器的特征有何不同?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?3. 请说明铰链四杆机构成为双摇杆机构的条件。
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?5.给出铰链四杆机构成为双摇杆机构的条件。
6. 将连续的旋转运动变为间歇运动的机构有哪些(至少回答三种)?7. 螺纹联接已经自锁了,为什么还要防松?有几类防松的方法?8. 一对直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是什么?9.何为机械?10. 一对标准直齿圆柱齿轮既能正确啮合又能连续传动的条件是什么?11. 设计蜗杆传动时为什么要进行散热计算?12. 联轴器与离合器有何异同点?二、分析题1.分析题二—1图示(1)、(2)是何种四杆机构,并说明理由。
(1) (2)题二—1图三、计算题1. 6307型深沟球轴承,承受纯径向载荷。
其转速n=8000rpm,预期寿命为L h=3400小时,载荷平稳,使用温度低于100 °C。
计算此轴承所能承受的最大径向载荷是多少? (已查得该轴承的基本额定动载荷C=26200N)2.如题三-2图所示用两个M10⨯1的普通螺栓固定一牵引钩,若螺栓材料为Q235,被联接件结合面摩擦系数f= 0.15,求其允许的最大牵引力F 。
已知材料为Q235的螺栓的许用应力MPa 115][=σ,螺纹小径的经验公式为P d d 1.11-=。
题三—2图3. 某手摇卷扬机传动系统如题 三—3图所示,各齿轮的齿数均已知,试求传动比i 15的大小,并画出提升重物时手柄及各轮的转向。
题三—3图4. 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮传动,测得其中心距为60毫米,小齿轮的齿数为20,传动比为2,试分别计算该对齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径。
5.如图所示为一平面机构,试求其自由度(如有复合铰链、虚约束、局部自由度请标出)。
机械设计基础自学考试练习题要点
计算图示机构的自由度,若含有复合铰链、局部自由度、虚约束必须明确指出。
计算题图所示机构的自由度,若含有复合铰链、局部自由度和虚约束,请明确指出。
第三章平面连杆机构
1.在下列平面四杆机构中,无急回性质的机构是(C)。
A.小于B.等于
C.大于D.大于或等于
5.若两构件组成高副,则其接触形式为(D)
A.线或面接触B.面接触
C.点或面接触D.点或线接触
6.在平面机构中,每增加一个低副将引入( )
A.1个约束B.2个约束
C.3个约束D.0个约束
7.两构件直接接触并能产生相对运动的联接称为___运动副__________。
(1)此机构中,当取构件AD为机架时,是否存在曲柄?如果存在,指出是哪一构件?(必须根据计算结果说明理由)
(2)当分别取构件AB、BC、CD为机架时,各将得到什么机构?
第四章凸轮机构
1.平底直动从动件盘形凸轮机构的压力角是一个变值。(错)
2.在设计直动滚子从动件盘形凸轮机构时,若发生运动失真现象,可以(C)
4.在曲柄摇杆机构中,当曲柄等速转动时,摇杆往复摆动的平均速度不同的运动特性称为急回特性。
5.在平面四杆机构中,从动件的行程速比系数的表达式为 。
6.四杆机构的传动角是指从动揺杆的受力方向与受力点的速度方向之间所夹的锐角。(对)
7.盘形凸轮的基圆半径越____大_____________,则该凸轮机构的传动角越大,机械效率越_____高____________。
A.增大滚子半径B.减少基圆半径
C.增大基圆径D.增加从动件长度
3.在下列凸轮机构中,从动件与凸轮的运动不在同一平面中的是(D)
机械设计基础复习资料(08级)部分答案
《机械设计基础》复习资料第一部分分类练习题一. 选择题1. 若两构件组成低副,则其接触形式为( A )。
A .面接触;B .点或线接触;C .点或面接触;D .线或面接触。
2. 四杆长度不等的双曲柄机构,若主动曲柄作连续匀速转动,则从动曲柄将作( A )。
A .周期变速转动;B .间歇转动;C .匀速转动;D .往复摆动。
3. 杆长不等的铰链四杆机构,若以最短杆为机架,则是( D )。
A .曲柄摇杆机构;B .双曲柄机构;C .双摇杆机构;D .双曲柄机构或双摇杆机构。
4. 铰链四杆机构的死点位置发生在( A )A.从动件和连杆共线位置;B.从动件和机架共线位置;C.主动件和连杆共线位置;D.主动件和机架共线位置。
5. 当对心曲柄滑块机构的曲柄为原动件时,机构有无急回特性和死点? ( C )A .有急回特性、有死点;B .有急回特性、无死点;C .无急回特性、无死点;D .无急回特性、有死点;6. 图示凸轮机构的推程运动角是多少?(AB 、CD 为以O 为圆心的圆弧) ( C )A .160°;B .130° ;C .120°;D .110°。
7. 在下列凸轮机构中,从动件和凸轮的运动不在同一平面中的是( D )。
A .直动滚子从动件盘形凸轮机构B .摆动滚子从动件盘形凸轮机构C .直动平底从动件盘形凸轮机构D .摆动从动件圆柱凸轮机构 8. 铰链四杆机构中,若最短杆和最长杆长度之和小于其余两杆长度之和,且以最短杆为机架,则机构有( B )。
A 、一个曲柄,B 、两个曲柄,C 、无曲柄,D 、可能有一个也可能有两个。
9. 图(a )为( B );图(b )为( D )。
A. 曲柄滑块机构B. 导杆机构C. 摇块机构D. 定块机构10. 凸轮机构从动件运动规律为等速运动规律时,机构受力( 2 )。
①无冲击②有刚性冲击 ③有柔性冲击④ 不确定冲击 11. 图示为凸轮机构在推程中从动件的位移线图,其从动件的运动规律为( C )。
《机械设计基础》复习题01及答案
《机械设计基础》复习题01及答案第一篇:《机械设计基础》复习题01及答案一、填空题1两构件通过__点__________或_线___________接触组成的运动副称为高副。
机构要能够动,其自由度必须_____大于零_______。
2满足曲柄存在条件的铰链四杆机构,取与最短杆相邻的杆为机架时,为_曲柄摇杆机构___________机构,取最短杆为机架时,为__双曲柄__________机构。
3在凸轮机构中,当从动件的运动规律为_等速(简谐)(正弦加速度运动)___________运动时,将出现______刚性(柔性)(无)______冲击。
4V带传动的主要失效形式是_打滑___________和__发生疲劳损坏__________。
5直齿圆柱齿轮作接触强度计算时,取__节点__________处的接触应力为计算依据,其载荷由____一________对齿轮承担。
6斜齿圆柱齿轮的法面模数与端面模数的关系为___mn=mt*cosβ_________(写出关系式)。
7工作时既受弯矩又传递转矩的轴称为_______转_____轴。
传动轴只传递转矩而不承受弯矩,心轴只承受弯矩而不传递转矩,转轴既传递转矩又承受弯矩对于闭式软齿面齿轮传动,主要按⎽⎽齿面接触⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽强度进行设计,而按⎽齿根弯曲⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽强度进行校核,这时影响齿轮强度的最主要几何参数是⎽⎽⎽齿轮直径d⎽⎽⎽⎽⎽⎽。
8一对标准渐开线斜齿圆柱齿轮要正确啮合,它们必须满足⎽⎽⎽模数相等⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽、压力角相等⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽和⎽螺旋角相等方向相反⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽。
9.凸轮机构中,从动件的运动规律取决于_凸轮轮廓__________的形状。
10带轮的基准直径越小,带所产生的弯曲应力越___大________。
11.两构件直接接触并能产生相对运动的活动联接称为__运动副_________。
12.斜齿圆柱齿轮以__法向_________模数为标准模数。
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。
2.《机械设计基础》资料
《机械设计基础》一、填空题1、两个被联接件都可以制出通孔,且需装拆方便的场合应采用联接。
2、压印在V带上的“B—1600”标记,1600表示。
3、蜗轮蜗杆传动的正确啮合的条件为:、、。
4、渐开线的形状取决于基圆的大小。
当基圆半径无穷大时,渐开线为。
5、由于带传动有现象,因而过载时有安全保护作用。
6、根据轴线形状不同可将轴分为、曲轴、三类。
7、进行直齿圆锥齿轮的几何尺寸计算时一般以参数为标准值,这是因为其尺寸计算和测量的相对误差较小。
8、花键按齿形不同分为矩形花键、及三角形花键。
9、在曲柄摇杆机构中,当曲柄和共线时就是死点位置。
10、切削渐开线齿轮的方法有和两类。
11、带传动的设计准则是:在传递功率时,同时具有足够的疲劳强度和一定的。
12、在振动、冲击或交变载荷作用的螺纹联接,应采用装置。
二、判断题1、蜗杆螺旋线小时传动效率低,但可实现自锁;升角大时传动效率高,但蜗杆的车削加工较困难。
()2、机械零件的设计计算准则包括:强度准则、刚度准则、耐磨性准则、散热性准则、可靠性准则。
()3、家用缝纫机的脚踏板机构是采用双曲柄机构。
()4、四杆机构的急回特性可以缩小空回时间,提高生产率,因此在生产中经常被应用。
()5、联接螺纹通常采用梯形螺纹。
()6、渐开线齿廓上各点的压力角相等。
()7、标准斜齿轮的最少齿数比标准直齿轮要少,因而斜齿轮机构更加紧凑。
()8、两相互啮合的圆锥齿轮所受的轴向力方向都是沿着各自的轴线方向并指向轮齿的大端。
()9、轴通常由轴头、轴颈、轴肩、轴环、轴端、及不装任何零件的轴段等部分组成。
()10、凸轮机构工作时,从动件的运动规律与凸轮的转向无关。
()三、选择题1、为了保证机械零部件间良好的润滑状态,通常应使其摩擦副表面间的摩擦为()。
①干摩擦②液体摩擦③边界摩擦2、一个高副引入的约束数目为()。
① 3个② 1 个③ 2个3、通常()螺纹用于联接。
①锯齿形②梯形③三角形4、下列哪种键对中精度最低。
机械设计基础1复习要点(全部).docx
机械设计基础1复习要点(机械原理部分)第1章绪论掌握:机器的特征:人为的实物组合、各实物间具有确定的相对运动、有机械能参与或作机械功了解:机器、机构、机械、常用机构、通用零件、专用零件和部件的概念第2章2. 1机构组成和机构分析基础知识掌握:构件的定义(运动单元体)、构件与零件(加工、制造单元体)的区别平面运动副的定义、分类(低副:转动副、移动副;高副:平面滚滑副)各运动副的运动特征、几何特征、表示符号及位置2.2掌握:机构运动简图的画法(注意标出比例尺、主动件、机架和必要的尺寸)2.3掌握平面机构口由度计算:口由度计算公式:F = 3n-2P L-P lf;在应用计算公式时的注意事项(复合较链、局部自由度、虚约束);机构具有确定运动的条件(机构主动件数等于机构的自由度);2.4速度瞬心及其在机构速度分析上的应用:掌握:速度瞬心定义;绝对瞬心、相对瞬心;瞬心的数忖;速度瞬心的求法:观察法:三心定理法:用速度瞬心求解构件的速度;第4章平面连杆机构4.1掌握:较链四杆机构的分类:较链四杆机构的变异方法:改变构件长度、改变机架(倒置)4.2掌握:较链四杆机构的运动特性:曲柄存在条件:曲柄摇杆机构的极限位置:曲柄摇杆机构的极位夹角久1川柄摇杆机构的急回特性及行程速比系数K;钱链四杆机构的传力特性:压力角传动角并许用传动角[门;曲柄摇杆机构最小传动角位置:死点(止点)位置:死点(止点)位置的应用和渡过4.3掌握:平面连杆机构的运动设计:实现给定连杆二个或三个位置的设计;实现给定行程速比系数的四杆机构设计:曲柄摇杆、曲柄滑块第5章凸轮机构5.1掌握:凸轮机构的分类5.2掌握:基圆(理论廓线上最小向径所作的圆)、理论廓线、实际廓线、行程;从动件运动规律(升程、冋程、远休止、近休止)刚性冲击(硬冲)、柔性冲击(软三种运动规律特点和等速、等加速等减速、余弦加速度位移曲线的画法;5.3掌握:反转法绘制凸轮廓线的方法、对心或偏置尖端移动从动件、对心或偏置滚子移动从动件;5.4掌握:滚子半径的选择、运动失真的解决方法,压力角许用压力角、基岡半径的确定;第6章齿轮传动6.2掌握齿廓啮合基本定律 定传动比条件、节点、节圆、共饥齿廓6.3掌握:渐开线的形成、特点及方程;一•对渐开线齿廓啮合特性:定传动比特性、 可分性;一对渐开线齿廓啮合时啮合角、啮合线保持不变;6.4掌握:渐开线齿轮个部分名称:基本参数:齿数、模数、压力幷、齿顶高系数、 顶隙系数;计算分度圆、基圆、齿顶圆、齿根圆;齿顶高、齿根高、齿全高,齿距(周 节)、齿厚、齿槽宽;外啮合标准屮心距;标准安装:分度圆与节圆重合(/二d 、一对渐开线齿轮啮合条件:正确啮合条件、连续传动条件、重合度的儿何含义;一对渐 开线齿轮啮合过程:起始啮合点(入啮点)、终止啮合点(脱啮点);实际啮合线、理论啮 合线、极限啮合点;6.5 了解:范成法加工齿轮的特点、根切现象及产生的原因、不根切的最少齿数 第8章轮系和减速器8. 1掌握:定轴轮系、周转轮系、混合轮系概念8.2掌握:定轴轮系传动比计算,包括转向判定;周转轮系传动比计算;混合轮系 传动比计算:第11章其他传动机构11.1 掌握:棘轮机构的组成、工作原理、类型(齿式、摩擦式)运动特性:有噪 音有磨损、运动准确性差、口动啮紧条件;11. 2 掌握:槽轮机构组成、类型(外槽轮机构、内槽轮机构)、定位装置(锁止弧)、 运动特性:连续转动转换为单向间歇转动了解:最少槽数、运动特性系数、主动拨销进出槽轮的瞬时其速度应与槽的屮 心线重合且有软冲、动力特性概念:第20章机械系统动力学设计20.1掌握:作用在机械上的力:驱动力、工作阻力等效构件、等效力矩、等效转动惯量、等效力、等效质量、等效动力学模 型等效原则:等效力矩M,,、等效力巴:功或功率相等 等效转动惯量人、等效质量z=i M« =工 F : cos a r 69丿I H /=1 CD Z、2CO加"动能相等等效方程:20.2掌握:机器运动的三个阶段、周期性速度波动的原因、调节周期性速度波动的 冃的(限制速度波动幅值)和方法(转动惯量)平均角速度、不均匀系数;掌握:能量指示图、最大盈亏功、最大速度位置、最小速度位置 20.3掌握:静平衡的力学条件:工—0;动平衡的力学条件:工耳 与平衡方法。
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第一章机械设计基础概论一.机器的组成:1.按机器的各部分功能分析:机器由四大部分组成:动力部分,工作部分,传动部分,控制部分;2.按机器的构成分析:机器是由一个或几个机构和动力源组成。
机构是由若干个构件通过可动联接(零件之间有相对运动的联接)面组成的具有确定运动的组合体。
构件是由一个或若干个零件通过刚性联接而组成,它是运动的单元体。
机械零件是加工的单元体。
机器和机构统称为机械。
第二章平面机构运动简图及自由度度一.运动副:两构件直接接触并能产生相对运动的活联接称为运动副。
分为高副和低副,高副:以点或线接触所形成的运动副称为高副,如凸轮副和齿轮副;低副:以面接触所形成的运动副称为低副,如转动副,移动副。
第二节.平面机构的自由度:一个自由构件在平面中,有三个自由度。
沿X,Y轴移动和绕Z轴转动。
二.平面运动副对构件的约束:每个低副引入两个约束,每个高副引入一个约束。
三.平面机构的自由度:设一个平面机构有N个构件,其中必有一个构件为机架,故活动构件数为n,其中P L个低副,P H个高副,则这些运动副引入的约束为2P L+P H,若用F表示自由度,则F=3n-2P L-P H,这就是平面自由度计算公式。
也称为平面机构的结构公式。
四.机构具有确定运动的条件:机构的自由度数目必须与主动件数目相等。
自由度F要大于零。
五.复合铰链、局部自由度和虚约束1. 复合铰链:由两个以上的构件通过转动副并联在一起所构成的铰链称为复合铰链。
用K 个构件构成的复合铰链其转动副数目应为K-1。
2.局部自由度:在机构中常用一种与整个机构运动无关的。
局部的独立运动,称为局部自由度,在计算机构自由度时应除去不计。
3.虚约束:机构中某些运动副所引入的约束可能与其他运动副所起到的限制作用是一致的,这种对机构不起真正约束作用的约束称为虚约束,在计算自由度时也应除去不计。
平面机构的虚约束常出现在以下场合中:1)两构件组成多个平行的移动副时,只有一个移动副起作用;2)两构件间组成多个轴线重合的转动副,只有一个转动副起作用;3)传递机构中的对称部分。
第三章平面连杆机构(以平面四杆机构用得最多,且铰链四杆机构为基本形式)铰链四杆机构:固定不动的构件称为机架;与机架连接的构件称为连架杆,其中做整周转运的称为曲柄,不能做整周运动的称为摇杆;不与机架直接联接的构件称为连杆。
第一节.铰链四杆机构的基本类型:一.曲柄摇杆机构二.双曲柄机构:在双曲柄机构中,如两对边长度分别相等,则为平行四杆机构“正平行四杆机构(转向相同且角速度相等)和反平行四杆机构(转向相反且角速度不相等)。
在正平行四杆机构中,四杆存在两次共线,这时可造成从动曲杆不定向的问题,解决方法:1.可利用从动曲柄本身质量或再加装转运惯量较大的飞轮;2.还可用辅助构件组成多组相同机构,彼此错开一定角度来解决。
三.双摇杆机构:如起重机,若两摇杆长度相等,则为等腰梯形机构,如轮式车辆前轮转向机构。
第二节铰链四杆机构的基本特征一.铰链四杆机构曲柄存在条件:1)连架杆与机架中必有一杆为最短杆;2)最短杆与最长杆之和必小于或等于其余两杆长度之和。
若满足第2)条,以不同构件做机架时,可得三种情况:1.以最短杆的相邻杆为机架时,得曲柄摇杆机构;2.以最短杆为机架,得双曲柄机构;3)以最短杆相以杆为机架,得双摇杆机构。
二.急回特性:1)极位角:当从动摇杆处于两极限位置时,主支曲柄两位置所夹的锐角θ,只要极位角不为0,就有急回特性。
三.压力角和传动角:传动角r越大,则压力角a越小,机构传力性能越好,反之越差。
四.死点位置:当取摇杆为主动件时,连杆与曲柄共出现二次共线,这时对曲柄转动点A 的力矩为零。
称为死点位置。
解决措施:一是用动件惯性,二是采用机构错位排列的方法。
第三节铰链四杆机构的演化:一.曲柄滑块机构;二.导杆机构:1)固定导杆(以导杆为机架)时为曲柄滑块机构;2)固定曲柄时(以曲柄为机架)为转动导杆机构;3)固定连杆(以连杆为机架)时为摆动导杆滑块机构(摇块机构)如汽车卸料机构。
4)固定滑块(以滑块为机架)为移动导杆机构,如老式手动抽水机(摇井)。
第四章凸轮机构二.凸轮的分类:按形状分:1)盘形凸轮;2)移动凸轮;3)圆柱凸轮。
按从动件端部形式:尖底、滚子、平底从动件。
另还有对心和偏心等。
圆形凸轮做压力角时,对心是移动后的点与基圆心和轮心交线夹角。
偏心时,是转动角度后工作点与轮心连线和工作点画转运角与偏圆的切线的夹角。
第四节凸轮机构设计中应注意的问题:设计凸轮时,基圆取得较小,则凸轮机构的尺寸就小。
但基圆较小时,凸轮机构的压力角就较大,增大基圆半径,可减小压力角。
第五章间歇运动机构第一节棘轮机构(实现间隙运动)一.棘轮机构的组成,工作原理和基本类型:组成:由棘轮、棘爪、摇杆和机架组成。
常用棘轮可分为齿啮式和摩擦式两大类。
1. 齿啮式棘轮机构:1)单动式棘轮机构;2)双动式棘轮机构,这种机构的棘爪可做成平头撑杆或钩头拉杆;3)可变向棘轮机构,这种机构的棘爪可绕轴线翻转。
4)内啮合棘轮机构。
2.摩擦式棘轮机构二.棘轮机构的特点和运用:1.送进;2.制动:如起重设备的安全装置,防止棘轮倒转。
3.超越,如自行车后轴上的内啮合棘轮机构。
第二节槽轮机构一.槽轮机构的组成,工作原理和基本类型:组成:由具有径向槽的槽轮、带有圆销的拨盘和机架组成。
槽轮机构可分为外啮合和内啮合两种类型。
1. 外啮合槽轮机构的特点:拨盘与槽轮的转向相反。
2. 内啮合槽轮机构的特点:拨盘与槽轮的转向相同。
二.槽轮机构的特点和运用:如电影放映机中的槽轮机构。
第六章.联接第一节.键、花键和销联接一.键联接:平键的强度计算:键槽和键的两侧面受挤压应力,主要失效形式是较弱零件的工作面被压溃。
通常只按工作面上的挤压应力进行强度校核计算。
而对于导向平键和滑键,主要失效形式是工作面的过度磨损,只作耐磨性计算。
二.花键联接:按齿形分:矩形花键和渐开线花键。
矩形花键定心方式是小径定心,具有定心精度高、应力集中小和承载能力大等优点;而渐开线花键(分度圆压力角有30度和45度二种,定心方式是齿形定心,具有承载能力大,定心精度高,使用寿命长,工艺性好,宜用于载荷大,尺寸也较大的联接。
三.销联接:用于定位、联接或作为安全装置,销有圆柱形和圆锥形二种。
当销孔没有开通或拆困难时,可在销的一端开外或内螺牙。
第二节.螺纹联接一.螺距:相邻二螺纹牙在中径上对应两点的轴向距离。
导程:同一条螺旋线上的相邻两螺纹牙在中径d2上对应二点的轴向距离。
升角ψ:在中径d2的圆柱体上,螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线平面的夹角tanψ=L/(πd2)= np/(πd2)(n为螺旋线数;p为螺距),螺纹幅的自锁条件:升角ψ<=摩擦角p;二.1。
螺纹联接种类:a。
螺栓联接:(1.普通螺栓联接:用于被联接件不太厚和便于加工通孔的场合; 2.铰制孔螺栓联接:孔和螺栓间没有间隙,用于螺栓杆承受横向载荷或固定被联接件的相互位置。
)b。
双头螺栓联接:一端旋紧在被联接件中,另一端穿过另一被联接件的孔。
用于被联接件之一太厚不便穿孔,结构要求紧凑或经常拆装的场合;c。
螺钉联接:不用螺母,适用于被联接件之一太厚不经常拆装的场合;d。
紧固螺钉联接:螺钉未端顶住零件的表面或顶入零件的凹坑中,将零件固定,可传力不大的载荷。
2.螺纹联接的预紧:预紧的目的:增加联接的可靠性、紧密性和防松能力。
对M10~M68钢制粗牙,拧紧力矩T=0.2Fˊ*d(Fˊ预紧力,d螺纹大径mm).3.螺纹联接的强度计算:据联接的结构不同分为普通螺栓联接和铰制孔螺栓联接(1)普通螺栓联接:主要承受拉力,主要失效形式是螺纹部分的塑性变形或螺杆断裂。
1)松螺栓联接:工作前不受载荷,工作时才受拉力F,只能受静载,如起重滑轮:强度条件为δ=F/(Пd1²/4)<=[δ],即d1=根号√{4F/(П*[δ])}其中(F是工作载荷N;d1螺纹小径mm;[δ]螺栓许用拉应力,Mpa。
2)紧螺栓联接:装配时将螺母拧紧,工作前就有预紧力Fˊ。
既能受静载,又能受变载荷。
①只受预紧力Fˊ的紧螺栓联接:当被联接件受与螺栓轴线垂直的横向外载荷FΣ作用时,为防止被联接件滑动,须满足由预紧力Fˊ在接合面处产生的摩擦力来平衡向外载荷FΣ,即:mzu Fˊ=KFΣ,则每个螺栓上应加的预紧力Fˊ= KFΣ/(mzu)其中FΣ:被联接件受的总的横向外载单位,N;K可靠系数:1.1~1.3;m被联接件接合面数目;z螺栓个数;u被联接件接合面间的摩擦系数,对钢或铸铁,干燥时为0.1~0.16,有油时0.06~0.1。
按第四强度理论计算,√(δ² +3τ²)[δ],对于M10~M68有τ=0.5δ,再把扭切应力对螺栓的强度影响为将拉应力增大30%,故δ= 1.3Fˊ/(Пd1²/4)<[δ],或d1>=根号√{5.2Fˊ/(П*[δ])}, d1螺纹小径mm;[δ]螺栓许用拉应力Mpa,“1.3”为考虑扭切应力的影响系数。
②承受预紧力Fˊ和工作拉力的紧螺栓联接:如气缸盖与气缸体用螺栓联接,设缸内压力为p,缸体直径为D,则缸体盖上的总载荷为FΣ=(Пd1²/4)p,若用z个螺栓联接,则每个所受的轴向工作载荷为F=FΣ/z,螺栓所受的总拉力F0并不等于预紧力Fˊ和工作拉力F之和,而是剩余预紧力F″和工作拉力F之和即F0=F+ F″,由螺栓联接件的力与变形的关系图可知,随着工作拉力F的增加,剩余预紧力F″将减小。
当增大到一定程度时,剩余预紧力F″=0,这时若载荷继续增加,则联接件间将出现间隙,是螺栓联接的又一种失效形式。
为了保证联接的紧密性,须保留一定的剩余预紧力F″。
螺栓强度条件δ= 1.3 F0/(Пd1²/4)<=[δ],或d1>=根号√{5.2 F0/(П*[δ])},式中d1螺纹小径mm;[δ]螺栓许用拉应力Mpa,“1.3”为考虑受载后补充拧紧的影响系数。
(2)铰制孔螺栓联接的强度计算:这种联接是靠螺栓杆的剪切和螺栓杆与被联接件间的挤压来承受横向载荷的,其失效形式是螺栓杆受剪面被剪断以及螺栓杆与被联接件中较弱材料的挤压面被压溃。
装配时只需对螺栓施较小的预紧力,因此可忽略预紧力和螺纹间摩擦力矩的影响,故强度条件:τ=F t/(mПd s²/4)<=[τ],δp= F t/(d s*h ) <=[δp],式中F t单个螺栓所受的横向载荷N,d s螺杆受剪面直径mm,m为螺杆受剪面数目=被联接件数目-1,[τ]螺杆许用切应力Mpa,h螺栓杆与被联接件挤压面的最小高度mm,[δp]螺杆或被联接件的许用挤压应力。
5.防止螺母松动的方法:a磨擦防松(①对顶螺母防松,适合于平稳,低速和重载的固定装置;②弹簧垫圈防松,结构简单,使用方便,由于垫圈弹力不均,在冲击和震动下防松效果较差,一般用于不重要的场合;③自锁螺母防松,利用收口的弹力,结构简单,防松可靠,可多次装拆而不降低防松性能)b机械防松(①开口销与六角开槽螺母,用于较大冲击,振动和高速机械中的运动部件的连接;②止动垫圈,拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和被连接件的侧面折弯帖紧。