2016.12.19机械设计复习重点 - 副本
机械设计基础复习提纲
机械设计基础复习提纲第一部分课程重点内容第一章平面机构的自由度和速度分析运动副的概念和分类P6—7;运动副图形符号P8;能画出和认识机构运动简图P8—10。
平面机构自由度的计算公式P11;复合铰链、局部自由度及简单的虚约束P12—13;速度瞬心及三心定理P14-171、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;5)计算公式F=3n-2P L-P H7、速度瞬心与三心定理:1)速度瞬心:两刚体上绝对速度相同的重合点(绝对瞬心,相对瞬心);2)常见运动副的速度瞬心的寻找方法;3)三心定理:三个彼此作平面运动的构件共有三个瞬心,且它们位于同一条直线上;4)利用三心定理求机构的全部瞬心;5)利用三心定理求机构的转速、角速比、速度。
第二章平面连杆机构平面四杆机构的三种基本形式及运动特征P21—28;四杆机构类型判定准则P28;急回特性 P29;压力角与传动角P30;死点位置P31;四杆机构的设计(按给定的连杆位置或行程速度变化系数设计四杆机构)P32—34(要求掌握几何作图法,解析法和实验法不考)。
机械设计复习要点要点
机械设计复习一、一般情况下的题型:1、填空体2、选择题3、简答题4、计算题(螺纹连接、轴承寿命等……)5、作图题(齿轮受力分析、轴系改错等……)二、复习要点:第一章理解:机器的基本组成要素;第二章理解:机器的组成;零件的设计准则(强度准则、刚度准则);第三章理解:应力循环系数的概念及典型应力循环的该系数值;疲劳累计假说掌握:σ-N疲劳曲线以及CD段的表达式;等寿命疲劳曲线(极限应力线图)以及其简化极限应力图的画法;会判断在:应力比为常数( r=C)、平均应力为常数(σm =C)、最小应力为常数(σmin=C )时工作点对应的极限应力的位置。
第四章理解:摩擦的基本分类;滑动摩擦间润滑的不同分类的具体工作(润滑剂存在状态);简单粘附理论;零件磨损过程的三个阶段;润滑的分类;第五章理解:连接的分类;螺纹的形成;螺纹的分类;螺纹主要参数的意义;螺纹的旋向与线数;螺纹的预紧的目的及控制预紧力的方法;掌握:螺纹连接的类型及其应用;螺纹的防松原理及分类;螺纹连接的设计计算(螺纹连接组中各螺纹的受力以及单个螺栓的强度计算)第六章理解:键连接的目的及分类;平键连接的失效形式及强度计算;其他周向定位方法;掌握:键连接的工作情况(工作面)以及双键工作时的布置要求;键连接的选择(类型、尺寸)第八章理解:带传动的组成、工作原理及分类;影响带传动传递能力的因素及影响(正比反比);带传动的失效形式及设计准则;确定单根V带的基本额定功率的实验条件;带传动设计时对传动比、基准直径、带速以及包角的基本要求;带轮的结构形式;带传动的张紧的目的及张紧方式;更换胶带的要求掌握:带传动的受力及应力情况;弹性滑动和打滑的概念及区别;第九章理解:链传动的组成;滚子链的结构及配合关系;滚子链的基本参数;滚子链的标记;链轮的齿形;链轮的结构;脱链现象会首相发生在哪个链轮;链传动设计时对传动比、齿数的基本要求;链轮设计中参数的确定该方法及影响因素;链传动的布置掌握:链传动的多边形效应;第十章理解:齿轮传动的特点及分类;齿轮的结构;齿轮传动的润滑掌握:齿轮传动的失效形式及设计准则;轮齿的受力分析(方向判断);齿轮设计过程中主要参数取值大小的确定依据;设计计算过程中两接触应力接触应力计算值的关系;第十一章理解:蜗杆传动的特点及分类;蜗杆传动的基本参数所在平面;蜗杆传动的头数、齿数、传动比与参数之间的关系;蜗杆传动的失效形式与设计准则;效率与蜗杆头数的关系;热平衡计算时,若有效散热面积不足时,可采用的措施;蜗轮结构掌握:蜗杆传动的受力分析;第十二章理解:滑动轴承的分类;滑动轴承常见失效形式;不完全液体润滑滑动轴承的失效形式、设计计算;径向滑动轴承的设计计算;掌握:流体动力润滑形成的必要条件;第十三章理解:滚动轴承的分类;接触角概念以及它与轴向承载能力的关系;轴承的配置方式;轴承的润滑与密封方式掌握:滚动轴承的结构;滚动轴承的代号;滚动轴承最基本和常见的失效形式及计算的依据;轴承的基本额定寿命与轴承的基本额定动载荷概念;寿命曲线以及相应的计算公式;当量动载荷的计算(派生轴向力);第十五章理解:轴的作用及分类;轴的径向尺寸的确定方法;掌握:轴的轴向定位和周向定位方法;轴的结构设计(至少能进行结构改错);轴的最小直径估算依据和方法;。
机械设计基础复习要点
机械设计基础复习要点绪论机器、机构、构件、零件的概念;机器、机构的特征;构件与零件的区别和联系第1章平面机构运动简图及自由度计算1.运动副的概念和形式;机构具有确定相对运动的条件;自由度的概念和计算公式,计算时要注意的三个问题(复合铰链、局部自由度和虚约束)。
2.平面机构运动简图的绘制;自由度的计算第2章平面连杆机构1.铰链四杆机构的基本类型;铰链四杆机构存在曲柄的条件(要会应用);铰链四杆机构的演化方法。
2.急回特性概念;行程速比系数及计算公式;压力角和传动角概念、关系及其对机构的运动特性的影响,并要求会在机构简图上画出从动件的压力角位置;最小传动角所在的位置;死点概念,机构有死点要具备什么条件。
3.用图解法设计平面连杆机构(曲柄摇杆机构、曲柄滑块机构、摆动导杆机构)第3章凸轮机构1.凸轮机构中从动件的四个运动过程及对应的凸轮转角;2.从动件常用运动规律及其运动特性;要求会画匀速运动规律、等加速等减速运动规律和余弦加速度运动规律的位移曲线3.凸轮机构的压力角概念并要求会在机构简图上画出压力角位置(对心直动尖顶(滚子)从动件凸轮机构、偏置直动尖顶(滚子)从动件凸轮机构);基圆、偏置圆概念;4.图解法设计凸轮轮廓曲线(主要包括对心直动尖顶从动件凸轮机构、偏置直动尖顶从动件凸轮机构)。
第4章齿轮传动1.渐开线的形成及其特性;了解基圆、发生线、压力角概念;2.渐开线齿廓啮合特点;齿轮传动的两个基本要求;齿廓啮合基本定律;渐开线齿廓的啮合特性(课件中总结的3点)3.标准直齿圆柱齿轮的基本参数及几何尺寸计算;4.渐开线直齿齿轮正确啮合条件;正确安装条件;连续传动条件;理解重合度的概念,并理解其对承载能力和传动平稳性的影响;5.齿轮的两种加工方法;渐开线齿廓在展成法(或范成法)加工时的根切现象的原因、影响及避免措施;6.了解变位齿轮的概念;7.齿轮传动的主要失效形式;两个强度计算准则;强度准则使用的基本原则(开式传动、闭式软齿面和硬齿面传动如何选择)。
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机械设计基础复习要点1.机器_般由哪几部分组成?一般机器主要由动力部分传动部分执行部分控制部分四个基本部分组成。
P12.机器和机构各有哪几个特征?构件由各个零件通过静连接组装而成的,机构又由若干个构件通过动连接组合而成的,机器是由机构组合而成的。
机器有三个共同的牲:(1)都是一种人为的实物组合;(2)各部分形成运动单元,各单元之间且有确定的相对运动;(3)能实现能量转换或完成有用的机械功.P23.零件分为哪两类?零件分为;通用零件、专用零件。
P24.机器_能实现能量转换,而机构不能。
P25.什么叫构件和零件?组成机械的各个相对运动的实物称为法住,机械中不可拆的制造单元体称为窒住.构性是机械中中运动的单元体,筌也是机械中制造的单元体。
P26.什么叫运动副?分为哪两类?什么叫低副和高副?使两个构件直接接触并产生一定可动的联接,称运动生。
P4-57.空间物体和平面物体不受约束时各有几个自由度?构件在直角坐标系来说,且有6个独立运动的参数,即沿三个坐标轴的移动和绕三个坐标轴转动。
但在平面运动的构件,仅有3个独立运动参数。
P58.什么叫自由度?机构具有确定运动的条件是什么?机构具有独立的运动参数的数目称为构件的自由度。
具有确定运动的条件是原动件的数目等于机构的自由度数目。
P59.运动副和约束有何关系?低副和高副各引入几个约束?运动副对成副的两构件间的相对运动所加的限制称为继。
引入1个约束条件将减少1个自由度。
P510.转动副和移动副都是面接触称为低画。
点接触或线接触的运动副称为高副。
11.机构是由原动件、从动件和机屋三部分组成P6。
12.当机构的原动件数等于自由度数时,机构就具有确定的相对运动。
P813.计算自由度的公式:F = 3n.2PL.PH (n为活动构件;PL为低副;PH为高副),计算时注意复合较链、局部自由度、虚约束。
P914.根据四杆机构演化原理可推出曲柄存在的条件:(])最短杆与最长杆长度之和小或等于其他两杆长度之和;(2)连架杆或机架中必有一杆为最短杆。
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机械设计复习提纲一、机械设计基础知识1、机器的组成:机器的主体一般是由原动部分(一个或几个用来接收外界能源的原动机)、传动部分(把原动机的运动和动力传递给执行部分)和执行部分(实现机器生产职能)组成的。
机器的基本组成要素是机器零件。
2、机器应满足的要求:使用功能要求、经济性要求(1.提高设计及制造经济性的主要途径①力求做到产品系列化、部件通用化和零件标准化。
②积级运用现代设计理论和制造方法,尽量采用新技术、新材料、新结构、新工艺。
③认真做好设计及制造的组织工作,实行科学管理,千方百计的降低材料用量及制造工时,以及提高机器的制造和装配工艺性,亦可在不同程度上提高设计及制造的经济性。
2.提高使用经济性的主要措施①提高机器的机械化和自动化水平,以提高劳动生产率及减少管理、维护费费用。
②选用效率高的传动系统及支承工具,以提高机械效率,减少动力和燃料的消耗。
③采用适当的防护和润滑装置,以延长机器工作寿命及降低维护费用。
④采用可靠的密封装置,防止漏油、漏气等无意义的损耗。
)、劳动保护要求、工艺性要求、可靠性要求、其它特殊的要求。
3、机械零件常见的失效形式有:整体断裂、过大的残余变形、零件的表面破坏以及破坏正常工作条件引起的失效等。
4、机器零件应满足的基本要求:避免在预定寿命期内失效的要求(避免在预定寿命期内失效的要求)、结构工艺性要求(设计的结构应便于加工和装配)、经济性要求(零件应有合理的生产加工和使用维护的成本)、质量小的要求(质量小则可节约材料,质量小则灵活、轻便)、可靠性要求(应降低零件发生故障的可能性(概率))。
二、轴毂联接的设计知识1、平键联接:①工作原理:平键的两侧面是工作面,上表面与轮毂上的键槽底部之间留有间隙,键的上、下表面为非工作面。
工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递扭矩,故定心性较好。
②平键的分类:普通平键(普通平键与轮毂上键槽的配合较紧,属静联接)、导向平键(导向平键和滑键与轮毂或轴的键槽配合较松,属动联接)。
《机械设计》期末考试复习提纲要点
《机械设计》期末考试复习提纲要点《机械设计》期末考试复习提纲1.考试重点:第五、八、九、十、十二、十三和十五章,计算题基本以这几章为主,其余所讲各章以概念为主。
2.考试题型:填空、选择、简述和计算题。
3.各章重点第二章机械设计总论以概念为主,包括:机器组成、机械零件的主要失效形式、设计机械零件时应满足的基本要求、设计准则、机械零件常用材料第三章机械零件的强度1.图3-1中对各段曲线的划分及意义2.图3-3的作法3.应用图3-4如何确定单向稳定应力时当r=C、σm=C、σmin=C几种情况下极限应力。
4.提高机械零件疲劳强度的措施第四章摩擦、磨损及润滑概述1.概念:摩擦、磨损、干摩擦、边界摩擦、流体摩擦、混合摩擦2.磨损的种类、零件的磨损曲线含义(图4-6)3.润滑的方法第五章螺纹联接和螺旋传动1.概念螺纹的预紧、防松2.螺纹的类型(表5-1)、主要参数(大径、小径、螺距、导程、螺纹升角、牙形角等)、螺纹联接的基本类型及其特点。
3.螺纹的强度计算:几种螺栓联接强度计算的公式、紧螺栓联接公式中“1.3”代表的意义,叙述图5-16单个紧螺栓联接受力的变形过程;能够对螺栓的相对刚度进行分析。
4.螺栓组的受力计算:包括受横向载荷的联接、受转矩的螺栓组联接、倾覆力矩的螺栓组联接等四种情况。
5.提高螺纹联接强度的措施6.参看:书88页例题、习题5-4,5-5、5-6以及5-10第六章键、花键、无键联接和销联接1.键联接:主要类型、半圆键的优缺点、楔键和切向键的工作原理,工作表面2.花键联接:种类、定心方式第七章不考第八章带传动1.概念:带传动、弹性滑动、打滑、预紧2.带传动的类型、普通V带的结构、带的应力分析、张紧方法3.对弹性滑动和打滑的分析以及两者之间的关系4.利用欧拉公式分析对带传动能力的影响因素。
习题:8-1、8-2第九章链传动1.链传动与带传动的比较、滚子链的结构2.链传动的运动特性分析(图9-9),链传动的受力分析(即松、紧边力组成)第十章齿轮传动1.概念:使用系数Ka、动载系数Kv、齿间载荷分配系数Kα、齿向载荷分布系数Kβ、齿宽系数Ψ2.标准直齿圆柱齿轮传动的受力分析、力的计算公式3.弯曲强度公式及计算点,公式中各参数的意义(Y Fa,Y Sa、[σF])4.齿面接触疲劳强度公式及计算点,公式中各参数的意义(Z H、Z E、[σH])5.齿轮设计中的参数选择及影响6.标准斜齿圆柱齿轮传动的受力计算及受力图的绘制7.齿根弯曲疲劳强度公式和齿面疲劳强度公式的应用,及与直齿轮公式的比较;参考习题:10-1、10-5、10-2第十一章蜗杆传动1.蜗杆传动的类型、参数原则、失效形式、设计准则2.蜗杆传动的受力分析参考习题:11-1第十二章滑动轴承1.概念:滑动轴承、滚动轴承、液体动力润滑轴承、液体静压润滑轴承、径向滑动轴承2.径向滑动轴承的结构型式、失效形式、常用材料的类型及要满足的要求、轴瓦的结构3.形成流体动力润滑的必要条件4.对一维雷诺方程的分析,径向滑动轴承形成流体动力润滑的过程5.径向动力润滑滑动轴承的压力分布图第十三章滚动轴承1.概念向心推力轴承、轴承的寿命、轴承的额定寿命、额定动载荷、当量动载荷2.滚动轴承基本代号各位的意义,熟悉30000、60000、70000型的性能及特点3.滚子轴承与球轴承的性能对比4.滚动轴承寿命及当量动载荷的计算5.轴承装置的配置方法(三种)参考习题:13-1、13-5、例题13-2、例题13-3第十四章联轴器和离合器1.概念离合器、联轴器、刚性联轴器、挠性联轴器2.刚性联轴器的种类及特点、挠性联轴器的种类及特点3.掌握十字滑块联轴器的原理、万向联轴器的原理、齿式联轴器的原理4.离合器的种类和特点第十五章轴1.概念传动轴、心轴、转轴、2.轴上零件的周向定位方法3.轴上零件的轴向定位方法4.提高轴强度的常用措施5.轴的强度校核计算(按扭转强度、弯扭组合)6.纠正轴的错误画法参考习题:15-4、15-6、15-7参考题:填空题001 计算载荷F ca 、、平均载荷F 和载荷系数K 的关系式 ,强度计算时应该用载荷.002 在静强度条件下,塑性材料的极限应力是 ,而脆性材料的极限应力是 . 003 受预紧力和轴向工作载荷的螺栓,其总拉力为与之和. 004 ________螺纹常用于联接,_________、_________、_________螺纹常用于传动. 005 螺纹联接的主要类型有________、________、________和________.006 受轴向变载荷的紧螺栓联接,在工作载荷F 和残余预紧力不变的情况下,要提高螺栓的疲劳强度,可以减小_________或增大__________.007 用于联接的螺纹牙形有_________.用于传动的螺纹牙型有_________.008 有一受轴向载荷的紧螺栓联接,所受的预紧力F ′=6000N,工作时所受轴向工作载荷F=3000N,螺栓的相对刚度mb b C C C =0.2,则该螺栓所受的总拉力F 0=________,残余预紧力F ″=__________.009普通平键的工作面是_______,工作时靠________________________传递转矩.010 楔键的工作面是________,键的_______和它相配的________均具有1:100的斜度。
(完整版)机械设计复习大纲
第一章机械设计总论本章节包括5个知识点,1.机械零件的主要失效形式及计算准则;(重点)2.机械零件设计的一般步骤;3.材料的疲劳特性4.机械零件的强度计算;(重点)5.机械零件的抗剪裂强度和接触强度。
在复习每一个知识点的过程中,首先要了解知识点,通过熟悉教材内容,识记一般的知识点,尽可能脑中对零件有总体的认识,再通过本讲义如下内容对应的例题,从分析、解题、注意易错点到完成老师布置的作业完成相应知识点的掌握过程。
【知识点1】机械零件的主要失效形式及计算准则【例题1】机械零件的主要失效形式有哪些?分析:基本知识点的熟记解题:断裂,表面压碎,表面点蚀,塑形变形,过量弹性变形,共振,过热,过量磨损易错点:回答不够全面作业:《机械设计与机械原理考研指南》P18 页第20、21、22 等题习题:简述机械零件的计算准则【知识点2】机械零件的强度计算【例题2】简述应力特征r 的取值范围及应力分类分析:基本知识点的熟记解题:-1≤r≤1,r=1 时为静应力,r=-1 是为循环变应力,r=0 时为脉动变应力易错点:分类理解不清作业:《机械设计与机械原理考研指南》P19 页第36、37 等题习题:简述载荷与应力的类型第二章平面连杆机构及其设计(不考)第三章凸轮机构及其设计(不考)第四章步进机构及其设计(不考)第五章齿轮传动设计本章节包括6 个知识点,1.齿轮传动的主要参数及几何尺寸计算;2.齿轮常用材料及热处理方法;3.硬齿面,软齿面,开式传动,闭式传动等概念4.齿轮传动的的常见失效形式,受力分析;(重点)5.直齿,斜齿圆柱齿轮传动的强度计算6.齿轮设计准则。
(重点)其中必须掌握的知识点是3 个,1.硬齿面,软齿面,开式传动,闭式传动等概念2.齿轮传动的的常见失效形式,受力分析;3.齿轮设计准则。
【知识点1】齿轮传动的的常见失效形式【例题1】简述齿轮传动的常见失效形式分析:这一考题在历年考研试卷中比较常见,或考简答,或变换形式考填空解题:1.轮齿折断,多发生在脆性材料轮齿根部2.齿面点蚀,多发生在润滑良好的闭式软齿面齿轮中3.齿面胶合,多发生在高速重载热条件差的闭式齿轮中4.齿面磨损,多发生在开式齿轮传动中5.齿面塑性变形,多发生在底速过载,频繁启动的软齿面齿轮传动中易错点:回答不够准确作业:《机械设计与机械原理考研指南》P43 页第1、2 题,p46 页第43、44、45、46 题习题:齿面点蚀首先出现在齿面节线附近的原因。
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。
机械设计重点复习
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复习重点
第二章 机械设计总论
§2-1 机器的组成
动力机
辅助系统 (润滑、显示、照明等)
传动装置
工作机
控制部分 (传感器、信息处理单元、驱动器等)
§2-3 对机器的主要要求
1.使用 要求
2.经济 性要求
3.劳动保护和 环境保护要求
基本要求
4.可靠性 要求
5.其它专用 要求
应当指出,以上各项要求往往是相互矛盾的,这 就要求设计者在设计时,找出该机械或零件的主要要 求,依照主要要求进行设计,并兼顾其它要求。
45° G
σm
0
σ0/2
σs
安全系数S求解方法:(有两种)
⑴作图法:
S
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' m
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⑵公式法:
S
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? ? ? ? ?疲劳强度区 ?
? m ? ? a K?D? a ? ? ? ? m
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? ? ? ? ? ? ? ? 静强度区
五、耐热性 包括抗氧化、抗热变形和抗蠕变的能力。
§2-8 机械设计以及机械零件设计的一般步骤 1、机械设计的一般步骤
计划阶段
编制设计任务书
方案设计
技术设计
总装图、零、部件图
技术文件的 编制
应当注意,设计过程是一个不断修改、不断完善、逐步接近最优设计结果的过程。 这个过程不是一个简单重复的过程,需要设计者反复分析、推敲、评价、决策的过程。 而且上面所述的设计各个阶段应根据具体设计进行取舍或调整。
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机械设计与机械原理教学及复习重点机器与机构组成认识【教学目的】通过教学,使学生了解机械零件设计中所必备的基础知识,如零件的常用材料及其选择、结构工艺性、零件的设计准则及零件设计的一般步骤。
【教学内容】一.了解本课程研究的对象、内容和任务。
二.掌握机械设计的基本要求和一般过程。
【重点】1.机器和机构的异同。
2.构件和零件的区别。
平面连杆机构【教学目的】通过教学,使学生初步了解平面机构的组成及运动特点,掌握平面机构运动简图的绘制以及机构自由度的计算和平面四杆机构的工作特性。
【教学内容】一.掌握平面机构的结构分析。
二.了解平面连杆机构的类型和应用。
三.掌握平面连杆机构的基本特性。
四、运用计算方法对平面连杆机构进行设计。
【重点】1.平面连杆机构的基本形式。
2.平面四杆机构存在曲柄的条件及其基本特性。
3.平面四杆机构的设计。
凸轮机构【教学目的】通过本教学,使学生初步了解凸轮机构的类型、特点和适用场合, 了解从动件常见运动规律及位移曲线的绘制,了解凸轮机构的常用材料及机构。
【教学内容】一.了解凸轮机构的类型及应用(1)凸轮机构的应用和组成(2)凸轮机构的分类二.掌握凸轮机构的从动件常用运动规律(1)凸轮机构运动分析的基本概念(2)从动件的常用运动规律三.运用凸轮轮廓的设计方法确定凸轮机构的基本尺寸四.了解凸轮机构的常用材料和机构【重点】1.凸轮机构的从动件常用运动规律2.凸轮的设计方法其他常用机构【教学目的】通过教学,使学生初步了齿轮机构、轮系机构以及各类间歇运动机构的工作原理、特点、功用及适用场合。
【教学内容】一.掌握齿轮机构的工作原理、类型、特点和应用并学会棘轮基本参数的确定。
二.了解轮系的类型、特点和应用。
三.了解各类间歇运动机构的工作原理、类型及工作特点。
【重点】齿轮机构运动特点轮系种类及传动比计算间歇运动机构类型标准件的选择——螺纹联接【教学目的】通过教学,使学生了解联接的功能和分类、常用螺纹的特点和应用;掌握螺栓组联接的结构设计和受力分析;紧螺栓联接的计算(螺栓仅受预紧力时的计算,螺栓承受预紧力和工作载荷时的计算,螺栓承受工作剪力的计算)。
2016年机械设计基础考试重点(小抄完整版)
1、机构的概念:用来传递运动和力的、有一个构件为机架的、用构件间能够相对运动的连接方式组成的构件系统称为机构2、机器的四个组成部分:动力部分、传动部分、控制部分、执行部分3、构件是运动的单元,零件是制造的单元4.构件相对于参考系的独立运动称为自由度5、运动副:两构件直接接触并能产生一定的相对运动的连接6、低副分为转动副和移动副,转动副;组成运动副的两构件只能在平面内相对运动的运动副。
移动副:组成运动副的两构件只能沿某一轴线相对移动的运动副7、某平面机构共有K个构件,出去固定构件,则运动构件数为n=K-1 。
平面机构自由地公式F=3n-2P(低副)-P(高副)8、机构具有确定运动的条件:j机构自由度F>0且F等于原动件数9、发生相对运动的任意两构件间都有一个瞬心,由K个构件组成的瞬心数N=K(K-1)/210、平面连杆机构是由若干个构件用低副连接组成的平面机构11.与机架用转动副相连接的构件称为连架杆、不与机架直接连接的构件称为连杆、若组成转动副的两构架能做整周相对运动,则称该转动副为整转副,否则称为摆动副、与机架组成整转副的连架杆称为曲柄,与机架组成的摆动副的连架杆称为摇杆12、铰链四杆机构有整转副的条件是最短杆与最长杆的长度之和小与或者等于其余两杆长度之和。
整转副是由最短杆与其邻边组成的13、具有整转副的铰链四杆机构是否存在曲柄,应该根据哪个杆作判断?(1取最短杆为机架时候,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14、当从动件上的传动角=0 (或Of=90。
),驱动力对从动件的有效回转力矩为零,这个位置称为机构的死点位置,也就是机构中从动件与连杆共线的位置称为机构的死点位置。
15、凸轮机构组成:凸轮、从动件和机架三个基本构架组成16、压力角:在平面连杆机构中不计摩擦和构件的惯性的情况下,机构运动时从动件所受的驱动力的方向线与该力作用点的速度方向线之间的夹角,我国规定的标准压力角为20度。
机械设计复试知识点总结
机械设计复试知识点总结一、材料力学1.应力、应变及弹性模量的定义和计算2.各类材料的性能参数及相应应力应变图3.疲劳强度理论及疲劳寿命估计4.蠕变的基本特征及计算方法二、机械设计基础1.零件的装配配合及公差设计2.速度、加速度、力和功率传递的基本原理和计算方法3.常用传动装置的设计原理及计算方法4.基本工作机构的构成、运动规律和设计方法三、机械工程图学1.机械制图的基本规则2.机械零件的表示方法和尺寸标注3.常见的机械装配图的绘制方法4.零件图与装配图的相互转换及调试方法四、机械加工工艺1.常见的机械加工方法及其工艺要点2.常用的刀具及刀具的选择原则3.数控加工常见的工艺和操作技巧4.机械加工过程中的质量控制方法五、机械零件设计1.轴、轴承、螺栓、螺母等零件受力分析及设计2.传动零件的设计原则和计算方法3.零件的结构设计及造型设计原则4.零件的材料选用和热处理要求六、机械系统设计1.惯性力、离心力和惯性矩的计算方法2.机械系统振动的原因和衰减方法3.常见机械系统的动力学分析和设计4.机械系统的润滑及密封设计原则七、机械故障分析1.常见机械故障的原因和表现2.故障的检测、分析和排除方法3.故障预防的方法和技巧4.故障诊断的仪器设备和使用方法八、机械设计软件1.常用的机械设计软件的基本原理和使用方法2.机械模拟软件的原理和使用技巧3.计算机辅助设计软件的应用示例4.机械设计软件的开发和应用前景九、机械工程领域的新技术1.3D 打印技术及其在机械领域的应用2.机器视觉检测技术及其在机械加工中的应用3.智能制造技术及其在机械制造中的应用4.大数据分析及人工智能在机械工程中的应用十、机械设计的创新与实践1.机械设计的创新方法和原则2.机械设计的实践经验和案例分析3.机械产品设计的市场与消费者需求分析4.机械设计的可持续发展和环保要求以上是机械设计复试的一些知识点总结,希望能帮助大家更好地准备机械设计复试。
(完整版)机械设计复习大纲
第一章机械设计总论本章节包括5个知识点,1.机械零件的主要失效形式及计算准则;(重点)2.机械零件设计的一般步骤;3.材料的疲劳特性4.机械零件的强度计算;(重点)5.机械零件的抗剪裂强度和接触强度。
在复习每一个知识点的过程中,首先要了解知识点,通过熟悉教材内容,识记一般的知识点,尽可能脑中对零件有总体的认识,再通过本讲义如下内容对应的例题,从分析、解题、注意易错点到完成老师布置的作业完成相应知识点的掌握过程。
【知识点1】机械零件的主要失效形式及计算准则【例题1】机械零件的主要失效形式有哪些?分析:基本知识点的熟记解题:断裂,表面压碎,表面点蚀,塑形变形,过量弹性变形,共振,过热,过量磨损易错点:回答不够全面作业:《机械设计与机械原理考研指南》P18页第20、21、22等题习题:简述机械零件的计算准则【知识点2】机械零件的强度计算【例题2】简述应力特征r的取值范围及应力分类分析:基本知识点的熟记解题:TWrW1,r=1时为静应力,r=T是为循环变应力,r=0时为脉动变应力易错点:分类理解不清作业:《机械设计与机械原理考研指南》P19页第36、37等题习题:简述载荷与应力的类型第二章平面连杆机构及其设计(不考)第三章凸轮机构及其设计(不考)第四章步进机构及其设计(不考)第五章齿轮传动设计本章节包括6个知识点,1.齿轮传动的主要参数及几何尺寸计算;2.齿轮常用材料及热处理方法;3.硬齿面,软齿面,开式传动,闭式传动等概念4.齿轮传动的的常见失效形式,受力分析;(重点)5.直齿,斜齿圆柱齿轮传动的强度计算6.齿轮设计准则。
(重点)其中必须掌握的知识点是3个,1.硬齿面,软齿面,开式传动,闭式传动等概念2.齿轮传动的的常见失效形式,受力分析;3.齿轮设计准则。
【知识点1】齿轮传动的的常见失效形式【例题1】简述齿轮传动的常见失效形式分析:这一考题在历年考研试卷中比较常见,或考简答,或变换形式考填空解题:1.轮齿折断,多发生在脆性材料轮齿根部2.齿面点蚀,多发生在润滑良好的闭式软齿面齿轮中3.齿面胶合,多发生在高速重载热条件差的闭式齿轮中4.齿面磨损,多发生在开式齿轮传动中5.齿面塑性变形,多发生在底速过载,频繁启动的软齿面齿轮传动中易错点:回答不够准确作业:《机械设计与机械原理考研指南》P43页第1、2题,p46页第43、44、45、46题习题:齿面点蚀首先出现在齿面节线附近的原因。
机械设计复习资料
机器的基本组成要素?答:是机械零件。
机器的基本组成部分?答:①原动机部分;②传动部分;③执行部分。
机械零件的主要失效形势?答:主要有以下4种:①整体断裂;②过大的残余变形;③:零件的表面破坏;④破坏正常工作条件引起的失效。
设计零件应满足的基本要求?答:①避免在预定寿命期内失效的要求;② 结构工艺性要求;③ 经济性要求;④质量小的要求; ⑤可靠性要求。
零件的表面破坏包括哪些?答:零件表面破坏主要是:腐蚀、磨损和接触疲劳。
影响零件寿命的主要因素有?答:影响零件寿命的主要因素有:①零件的形状结构;②零件的表面粗造度及加工精度;③零件的力学性能;④零件的化学性能(主 要为耐腐蚀性及抗氧化性):⑤其他与零件具体使用相关的性能。
机械零件的设计准则有? 答:①强度准则;②刚度准则;③寿命准则;④振动稳定性准则;⑤可靠性准则。
机械零件的常规设计方法有?答:①理论设计;②经验设计;③模型试验设计。
机械零件材料的选择原则有? 答:①载荷、应力的大小和性质;②零件的工作情况;③零件的尺寸及质量;④零件结构的复杂程度及 材料的加工可能性;⑤材料的经济性;⑥材料的供应情况。
通用机械零件的强度分为哪两部分?分为静应力强度和变应力强度两部分。
(可能是错的)什么条件下通用零件可按静应力强度进行设计? 通常认为,在机械零件整个工作寿命期间应力变化次数小于 材料的疲劳特性可用什么来描述?答:可用最大应力( )、应力循环次数 N 、应力比(或循环特性)r ()来描述。
P22 大多数通用机械零件及专用零件的失效都是由什么引起?答:都是由高周疲劳引起的。
对绝大多数通用零件承受变应力作用时,其应力循环次数总是大于多少?答:当其承受变应力作用时,其应力循环次数总是大于104的。
15、 提高机械零件疲劳强度的措施有哪些?答提高机械零件疲劳强度的措施有: ①尽可能降低零件上应力集中的的影响;②选用疲劳强度高的材料和规定能够提高材料疲劳强度的热处理方法及强化工艺;③提高零件的表面质量;④:尽可能地减小或消除零件表面可能发生的初始裂纹的尺寸。
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第3章机械零件的强度
1.材料的疲劳特性曲线分析
2.机械零件的疲劳强度
影响机械零件疲劳极限的因素(零件的极限应力线图)、单向稳定变应力时机械零件的疲劳强度计算。
第4章摩擦、磨损及润滑概述
1.摩擦的种类及性质、摩擦状态
2.磨损的概念及典型过程,磨损的类型、机理及特点。
3.润滑的作用及润滑方法。
第5章螺纹连接和螺旋传动
1.螺纹的类型
2.螺纹联接的主要类型、特点及应用。
螺栓连接,螺钉连接,双头螺柱连接,紧定螺钉连接
3.螺纹的防松。
防松——防止螺旋副相对转动。
防松措施:1.摩擦防松2.机械防松3. 破坏螺旋副运动关系放松
4.螺纹联接的计算
第6章键、花键、无键连接和销连接
键连接的类型;普通平键的工作原理、类型、尺寸的选择。
例如:键的截面尺寸主要根据来选择。
轴的直径
第8章带传动
1.带传动的工作原理?
安装时带被张紧在带轮上,产生的初拉力使得带与带轮之间产生压力。
主动轮转动时,依靠摩擦力拖动从动轮一起同向回转。
2.带传动为什么要定期张紧?有哪些张紧方法?
根据摩擦传动原理,带必须在预张紧后才能正常工作;运转一定时间后,带会松弛,为了保证带传动的能力, 必须重新张紧,才能正常工作。
张紧方法:调整中心距;采用张紧轮;自动张紧。
3.带传动的紧边拉力、松边拉力、初拉力有何关系?
F0 = (F1 + F2 )/2
4.最大应力包括哪几部分?出现在何处?
最大应力包括:拉应力,离心拉应力, 弯曲应力
最大应力σmax出现在紧边绕上小带轮处。
5.带传动产生弹性滑动和打滑的原因、后果?带传动的设计依据是什么?
弹性滑动是由紧、松边拉力引起的,只要传递圆周力,出现紧边和松边,就一定会出现弹性滑动,所以弹性滑动不可避免。
打滑是由于过载引起的全面滑动,应当避免;
设计依据:带在带轮上打滑或者发生疲劳破坏时就不能传递动力,因此带传动的设计依据是在不打滑的前提下有一定的疲劳寿命。
6.带传动的参数选择?为什么要限制带轮的最小直径?
弯曲应力与带轮直径成反比,为了避免弯曲应力过大,带轮直径不得小于最小值。
7.对小带轮的包角有何限制?
一般应使α1≥120˚ 包角α↑,总摩擦力F f↑,F ec↑,对传动有利。
第9章链传动
1.滚子链的结构,传动链的类型,链传动的主要参数?
滚子、套筒、销轴、内链板、外链板;滚子链,齿形链;
链条的主要参数是节距p,滚子链上相邻两滚子中心的距离。
p 越大,链条各零件尺寸越大,所能传递的功率也越大。
2.为什么链条的节数最好取偶数?而链轮齿数最好取奇数?
链节数最好取偶数,以便链条联成环形时正好是外链板与内链板相接。
若链节数为奇数时,则采用过渡链节,在链条受拉时,过渡链节还要承受附加的弯曲载荷,通常应避免采用。
一般链节数为偶数,为使磨损均匀,链轮齿数最好取与链节数互为质数的奇数。
3.当主动链轮匀速转动时,从动链轮也是匀速转动吗?
当主动链轮作等速转动时,从动链轮随γ、β的变化作周期性的变速转动。
4.链传动的速度不均匀系数与链轮齿数有何关系?
链轮齿数越少,→δ(速度不均匀系数) ↑,速度波动越明显。
链传动中的多边形效应造成链条和链轮都是周期性的变速运动,从而引起动载荷。
5.当链轮的齿数过大时,容易出现什么现象?中心距过小呢?
越容易发生跳齿和脱链现象。
一般取:z2≤120
a过小,同时啮合的齿数↓,在相同速度下,循环次数增多,容易疲劳和磨损。
a过大,链条松边下垂量大,链条容易抖动。
传动比过大时,由于链条在小链轮上的包角过小,将减少啮合齿数,因而易出现跳齿或加速齿的磨损
6、链传动的失效形式。
第10章齿轮传动
1.齿轮的传动类型
直齿圆柱齿轮传动;斜齿圆柱齿轮传动;人字齿轮传动锥齿轮传动
2.齿轮的失效形式有哪些,发生在什么场合?
轮齿折断;齿面点蚀;齿面胶合;齿面磨损齿面塑性变形
3. 齿轮传动的设计准则?
保证足够的齿根弯曲疲劳强度,以免发生齿根折断
保证足够的齿面接触疲劳强度,以免发生齿面点蚀
对高速重载齿轮传动,除以上两设计准则外,还应按齿面抗胶合能力的准则进行设计。
由工程实践得知:闭式软齿面齿轮传动,以保证齿面接触疲劳强度为主
闭式硬齿面或开式齿轮传动,以保证齿根弯曲疲劳强度为主。
4.斜齿轮、锥齿轮受力分析?
5.直齿圆柱齿轮传动的强度计算
6.齿轮传动的润滑
第11章蜗杆传动
1、蜗杆传动的主要参数P243-245
2、蜗杆传动的主要失效形式及设计准则?
3、蜗杆传动的受力分析
4、当蜗杆传动的热平衡计算超过允许值时,可采取哪些降温措施?
(1)增加散热面积——加散热片;
(2)提高表面传热系数——加风扇、冷却水管、循环油冷
第13章
1.滚动轴承由哪些零件组成?各零件起何作用?
滚动轴承的组成:外圈、内圈、滚动体、保持架
内圈:支撑轴
外圈:支撑零件或轴系
滚动体:滑动 滚动
保持架: 将滚动体分开
2.滚动轴承基本代号代表什么含义?例如代号:6210的含义是什么?
3.滚动轴承的失效形式有哪些?
疲劳点蚀塑性变形磨损胶合轴承元件破裂
4.何谓滚动轴承的寿命?
轴承在一定转速下,其中任何零件出现疲劳扩展迹象之前的工作小时数称为滚动轴承的寿命。
5.何谓滚动轴承的可靠度?
一组相同轴承能达到或超过规定寿命的百分比。
6.何谓滚动轴承的基本额定寿命?
基本额定寿命:一组同一型号的轴承,在同一运转条件下,其可靠度R为90%时不发生点蚀破坏的转数或工作小时数称为轴承的基本额定寿命,用L10(L h) 表示。
7.何谓滚动轴承的基本额定动载荷?
定义:当一套轴承运转达到106r时,轴承所能承受的载荷C。
.
8.何谓滚动轴承的当量动载荷?
含义:当量动载荷是一种考虑径向载荷与轴向载荷双重影响,经换算后的假想载荷。
9.滚动轴承寿命计算?
10.滚动轴承内外圈的配合的一般原则是什么?
内圈:基孔制外圈:基轴制
第14章联轴器、离合器
1.联轴器、离合器的作用是什么?
联轴器作用:主要用于将两根轴连接在一起,使它们一起旋转,并传递扭矩,也可用作安全装置。
离合器作用:在机器运转过程中,使两轴随时接合或分离; 用来操纵机器传动的断续,以便进行变速或换向;
2.联轴器的分类及应用。
3.联轴器的选择
第15章轴
1.轴的作用如何?
功用:用来支撑旋转的机械零件,如齿轮、带轮、链轮、凸轮等。
2.轴的类型有哪些?承受载荷有何区别?
心轴:只承受弯矩
传动轴:只受转矩,不受弯矩,汽车下的传动轴。
转轴:既传递转矩(T)、又承受弯矩(M)如:减速器中的轴。
、
3.轴上零件装配与轴的结构
1)轴上零件的准确定位
轴向定位:轴肩、套筒、圆螺母、挡圈、轴承端盖等。
周向定位:大多采用键、花键、或过盈配合等联接形式来实现。
轴端零件固定:装在轴端上的零件往往采用轴端挡圈固定。
2)各轴段直径和长度的确定
3)轴的结构工艺性。