机械基础复习知识点总结

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机械基础期末知识点总结

机械基础期末知识点总结

机械基础期末知识点总结一、机械设计1. 机械设计基础机械设计是机械工程中的一门基础课程,其主要内容包括机械设计的基本理论、原理和方法。

在机械设计的学习中,学生将学习到机械设计的基本概念、机械设计的方法和步骤、机械设计的基本原理等内容。

2. 机械构造机械构造是机械设计的一个重要内容,其主要包括机械结构和零部件的设计和构造。

在机械构造的学习中,学生将学习到机械结构的构造原理、标准零件的选择和应用、机械零部件的设计和构造等内容。

3. 机械设计软件在机械设计的学习和实践中,机械设计软件是必不可少的工具。

学生需要学习和掌握一些常用的机械设计软件,如AutoCAD、SolidWorks等,以便能够在实际的机械设计中进行模型的绘制、参数的设定和分析等工作。

4. 机械传动机械传动是机械设计的一个重要内容,其主要包括机械传动的原理、类型和应用。

在机械传动的学习中,学生将学习到机械传动的基本原理、机械传动的分类和应用、机械传动的设计和计算等内容。

二、机械动力学1. 机械系统动力学机械系统动力学是机械工程的一个重要分支,其主要包括机械系统的运动规律、力学原理和应用。

在机械系统动力学的学习中,学生将学习到机械系统的动力学原理、机械系统的运动规律和力学分析、机械系统的强度计算和应用等内容。

2. 机械振动机械振动是机械动力学的一个重要内容,其主要包括机械系统的振动原理和应用。

在机械振动的学习中,学生将学习到机械振动的基本原理、机械系统的振动特性和分析、机械系统的振动控制和应用等内容。

3. 机械动力学软件在机械动力学的学习和实践中,机械动力学软件是必不可少的工具。

学生需要学习和掌握一些常用的机械动力学软件,如ADAMS、ANSYS等,以便能够进行机械系统的动力学分析、振动特性的计算和分析等工作。

三、机械制造工艺1. 机械制造工艺基础机械制造工艺是机械工程的一个重要分支,其主要包括机械加工工艺的基本原理和方法。

在机械制造工艺的学习中,学生将学习到机械加工工艺的基本原理、机械加工工艺的方法和工艺流程、机械加工工艺的选择和应用等内容。

50个机械设计基础知识点

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。

机械基础笔记知识点总结

机械基础笔记知识点总结

机械基础笔记知识点总结一、机械基础概述机械基础是指机械工程学科的基础知识,它包括机械工程的基本概念、基本原理、基本技术和基本方法。

它是机械工程学科的学习的起点,也是机械工程学科发展的基础。

机械基础的学习是为了让学生掌握机械工程学科的基本知识和基本技术,为将来深入学习机械工程专业打下良好的基础。

二、机械基础的基本概念1. 机械机械是利用物理原理和数学方法来解释和描述现实世界的机械现象。

在机械工程领域,机械通常指的是机械部件,比如机械零件、机械装置等。

在机械基础中,我们会学习机械的构造、原理和运动规律。

2. 机械工程机械工程是一门工程学科,它涉及机械部件、机械装置的设计、制造、运动、维护和改进。

机械工程师做的工作包括机械设计、结构分析、流体动力学、热力学、控制工程等。

3. 机械结构机械结构是由零部件、连接件和传动装置组成的,它是机械装置的基础。

学习机械结构,我们需要掌握机械零部件的种类、结构形式、材料和加工工艺。

4. 机械运动机械装置之所以能够工作,是因为它们能够进行运动。

机械运动是指机械零部件之间的相对运动,它有很多种类型,比如旋转运动、直线运动、往复运动等。

学习机械运动,我们需要熟悉机械运动的基本规律和运动传动方式。

5. 机械传动机械传动是指机械装置中,由于零部件之间的相对运动而导致零部件之间的能量和动力传递。

机械传动是机械基础中的重要知识点,它包括齿轮传动、带传动、链传动、蜗杆传动等。

6. 机械加工机械加工是指利用机械设备将原始工件加工成符合形状、尺寸和表面粗糙度要求的工艺。

常见的机械加工包括车削、铣削、钻削、磨削等。

7. 机械设计机械设计是指按照使用要求和工艺要求,设计出满足要求的机械装置。

机械设计包括设计原理、设计方法、设计标准、设计计算等。

三、机械基础的基本原理1. 力学原理力学是研究物体的运动状态和相互作用关系的科学。

在机械基础中,力学是基础学科,它包括静力学、动力学、弹性力学、流体力学等。

机械基础知识要点归纳总结

机械基础知识要点归纳总结

机械基础知识要点归纳总结机械基础知识是指在机械工程领域中的一些基本概念、原理和技术要点,它们对于从事机械工程设计、制造、维修和管理等工作的人员来说是必备的。

本文将对机械基础知识进行要点归纳总结,包括力学、材料学、热学、流体力学等方面的内容。

一、力学1. 牛顿三定律:牛顿第一定律是惯性定律,指物体会保持匀速直线运动或静止状态,直到受到外力作用。

牛顿第二定律是动力定律,给出了力与质量和加速度的关系。

牛顿第三定律是作用-反作用定律,指对于任何一个作用力,都存在一个大小相等、方向相反的反作用力。

2. 力的合成与分解:力的合成是指多个力合成为一个力的过程,力的分解是指一个力拆分成若干个力的过程。

力的合成与分解常用于力的分析和计算中。

3. 力矩:力矩是描述力对物体转动影响的物理量,它等于力与力臂的乘积。

力矩的方向由右手定则确定。

4. 质心与惯性矩:质心是指物体所有质点的矢量和除以总质量所得到的位置矢量。

惯性矩是描述物体对于转动的惯性特性,与质量和物体的形状有关。

二、材料学1. 材料分类:常见的材料分类包括金属材料、非金属材料和复合材料。

金属材料具有良好的导热性和导电性,非金属材料多用于绝缘和耐腐蚀等领域,复合材料融合了两种或多种材料的优点。

2. 弹性与塑性:材料的弹性是指材料在受力后可以恢复原来形状和大小的性质,塑性则是指材料在受力后可以永久变形的性质。

3. 热胀冷缩:物体在受热或冷却时会发生体积的变化,这种变化称为热胀冷缩。

热胀冷缩对机械设计和结构的稳定性有影响,需要予以考虑。

4. 硬度与强度:硬度是指材料抵抗刮擦和压入的能力,强度则是指材料抵抗破坏的能力。

硬度和强度是衡量材料性能的重要指标。

三、热学1. 温度与热量:温度是物体热平衡状态的度量,热量是物体之间传递的热能。

2. 热传导:热传导是指热量通过物质的传递过程。

热传导的特性由材料的导热系数决定。

3. 热膨胀:物体在受热时会发生尺寸的变化,称为热膨胀。

机械基础复习知识点总结

机械基础复习知识点总结

机械基础期末备考考试题型:选择题、名词解释、判断题、填空题、简答题、计算题第一章 刚体的受力分析及其平衡规律一、基本概念☆1、强度:是指机构抵抗破坏的能力 。

2、刚度:是指构件抵抗变形的能力;3、稳定性:是指构件保持原有变形形式的能力4、力:力是物体间相互作用。

外效应:使物体的运动状态改变;内效应:使物体发生变形。

5、力的基本性质:力的可传性、力的成对性、力的可合性、力的可分性、力的可消性。

6、二力构件:工程中的构件不管形状如何,只要该构件在二力作用下处于平衡,我们就称它为“二力构件”。

7、三力平衡汇交定理:由不平行的三力组成的平衡力系只能汇交于一点。

8、约束:限制非自由体运动的物体叫约束。

约束作用于非自由体上的力称为该约束的约束反力。

9、合力投影定理:合力的投影是分力投影的代数和。

10、力矩:力与距离的乘积 (力F 对O 点之矩)来度量转动效应。

11、合力矩定律:平面汇交力系的合力对平面上一点的距,是力系各力对同点之矩的代数和。

Mo(F) = Fx ·Y + Fy ·X = Mo(Fy) + Mo(Fx)12、力偶: 一对等值、反向、力的作用线平行的力,它对物体产生的是转动效应。

13、力偶矩:构成力偶的这两个力对某点之矩的代数和。

14、力的平移定理:作用于刚体的力,平行移到任意指定点,只要附加一力偶(附加的力偶矩等于原力对指定点的力矩),就不会改变原有力对刚体的外效应,这就是力的平移定理。

(运用力的平移定理可以把任意的平面一般力系转化为汇交力系与力偶系两个基本的力系。

)yF y F Ry xF x F Rx 1221+=+=受力分析1、主动力--它能引起零件运动状态的改变或具有改变运动状态的趋势。

2、约束反力--它是阻碍物体改变运动状态的力。

(必须掌握常见约束类型)(1)柔软体约束:力的作用线和绳索伸直时的中心线重合,指向是离开非自由体朝外。

(2)光滑面约束:光滑面约束与非自由体之间产生的相互作用力的作用线只能与过接触点的公法线重合,约束反力总是指向非自由体。

机械基础高考知识点总结

机械基础高考知识点总结

机械基础高考知识点总结一、机械原理1.力的作用效果力是作用在物体上的引起物体产生加速度的原因,力的作用效果主要包括使物体产生位移、改变物体的形状和大小、使物体产生加速度等。

2.牛顿三定律牛顿第一定律:物体在受力作用时,如果合外力为零,则物体处于静止状态或匀速直线运动状态。

牛顿第二定律:物体受一力作用,其加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

牛顿第三定律:相互作用的两物体之间的相互作用力大小相等,方向相反。

3.质点和刚体的概念质点:忽略物体的大小和形状,只考虑物体的质量和集中在某一点的力,即为质点。

刚体:在力学上,忽略物体形状和大小变化,只考虑物体的平移和转动。

4.摩擦力摩擦力是指物体表面接触处由于相互作用而产生的阻碍物体相对滑动或相对滚动的力。

5.弹簧力弹簧力是指弹簧受到外力作用,弹簧变形产生的恢复力。

6.动能和动能定理动能是物体运动状态的能量,动能定理是指物体的动能改变等于合外力所作的功。

7.动量和动量定理动量是物体在运动过程中的不变量,动量定理是指物体的动量改变等于合外力的冲量。

8.功和功率功是指力对物体的作用产生的效果,功率是指力对物体作用的效果在单位时间内的变化率。

9.机械能守恒定律机械能守恒定律是指系统内的机械能在没有其他能量转化的情况下保持不变。

10.重力和重力势能重力是指地球对物体的吸引力,重力势能是指物体在重力作用下的位置状态所具有的能量。

二、机械设计1.机械结构设计原理机械结构设计原理包括了机械结构简图、机械结构设计基本原则、机械传动设计等内容。

2.机械传动机械传动是指通过机械装置让能量在不同部分之间传递的过程,包括了齿轮传动、带传动、链传动、减速器等。

3.机械制图机械制图是机械工程技术人员使用图纸来表达设计意图的一种图解技术。

4.机械结构材料机械结构材料的选择是机械设计的重要环节,包括了金属材料、非金属材料和合金材料。

5.机械零部件设计机械零部件设计包括了轴、销、联轴器、机械密封件、弹簧和法兰等零部件设计。

机械知识知识点总结大全

机械知识知识点总结大全

机械知识知识点总结大全一、机械工程基础知识1. 机械工程概述机械工程是利用各种能源和原材料进行制造加工,生产各种机械设备和零部件的工程技术。

它涉及到机械结构、机械动力、机械传动、机械设计、机械制造、机械装配以及机械维护等多个方面。

2. 基本原理与概念(1)力学与运动学:涉及到牛顿运动定律、动力学、静力学、动力学等基本原理和概念。

(2)材料力学:包括材料的力学性能、应力分析、应变分析等。

(3)热工学:涉及到热力学基本概念、热传递、热力循环等。

(4)流体力学:包括流态特性、流体运动、流体压力等内容。

3. 机械结构机械结构是机械设备的基础部件,包括机床、传动装置、工作装置、装置等,是机械设备实现功能的基础。

4. 机械动力学机械动力学是机械工程中的一个基本概念,也是机械设备的工作基础。

它涉及到动力传递、动力转换、功率传递等内容。

二、机械设计1. 设计基础知识(1)机械设计的基本原则:包括安全可靠、节能环保、经济合理等原则。

(2)设计过程:包括定位、调研、方案制定、方案评审、详细设计、制作图纸、试验验证、修改完善等内容。

2. 机械设计基础(1)机械设计基础知识:包括机械设计基础概念、机械设计原理、机械设计基本过程等内容。

(2)机械元件设计:包括轴、螺纹、联轴器、弹簧、齿轮等机械元件的设计原则、计算方法、制作要求等。

3. 机械设计方法(1)规范计算法:根据工程设计规范和标准,进行机械设计计算。

(2)试验法:通过试验数据进行机械设计。

(3)仿生学设计法:借鉴自然界的设计原则,进行机械设计。

4. 机械设计软件(1)CAD软件:包括AutoCAD、SolidWorks、Pro/E等。

(2)CAE软件:包括ANSYS、ABAQUS等。

(3)CAM软件:包括MasterCAM、UG等。

5. 机械设计案例分析根据不同工程案例,对机械设计进行分析和评估,总结经验教训。

三、机械制造1. 制造工艺知识(1)金属材料的制造过程:包括锻造、铸造、焊接、冷加工等。

机械基础必学知识点

机械基础必学知识点

机械基础必学知识点1.力学:力学是研究物体的运动和受力的学科。

机械工程师需要了解力的概念、受力状态、力的平衡以及力的作用效果等基本概念。

2.静力学和动力学:静力学研究力的平衡问题,动力学研究物体运动的原因和规律。

机械工程师需要了解力的平衡条件以及静力学和动力学之间的关系。

3.静力学中的力矩和力矩平衡:力矩是力对物体产生转动效果的能力。

机械工程师需要了解力矩的概念、计算方法以及力矩平衡的条件。

4.工程材料力学性质:机械工程师需要了解各种材料的力学性质,如弹性模量、抗拉强度、屈服强度等,以便在设计中选择合适的材料。

5.刚体力学:刚体力学研究刚体的运动和受力问题。

机械工程师需要了解刚体的概念,刚体的平衡条件以及与刚体相关的运动学和动力学。

6.液体静力学和动力学:机械工程师需要了解液体在静态和动态条件下的受力和运动规律,以便设计和分析液压系统、液压机械等。

7.热力学基础:热力学研究物质的能量转化和传递规律。

机械工程师需要了解热力学基本概念,如热力学系统、热平衡、热力学过程等。

8.工程流体力学:工程流体力学研究流体在管道、泵站、水轮机等工程设备中的运动和力学性质。

机械工程师需要了解流体的性质、流体运动的方程和常用流体力学实验方法。

9.振动学:振动学研究物体在周期性力的作用下的振动规律。

机械工程师需要了解振动的基本概念、振动的分类、振动的表征参数以及振动的控制方法。

10.控制工程基础:控制工程研究如何使系统按照既定要求运行。

机械工程师需要了解控制工程的基本概念、控制系统的组成和功能以及常用的控制方法。

机械基础必考知识点总结

机械基础必考知识点总结

机械基础必考知识点总结一、力学基础1. 机械基础的力学基础是牛顿力学,重点包括牛顿三定律、力的合成与分解、力矩等内容。

2. 牛顿三定律:包括第一定律(惯性定律),第二定律(运动定律)和第三定律(作用与反作用定律)。

3. 力的合成与分解:力的合成包括平行力的力合成和共点力的合成,力的分解可分为平行力的分解和共点力的分解两种情况。

4. 力矩:力矩的概念,力矩的计算公式,平衡条件下的力矩。

5. 运动学基础:直线运动、曲线运动、角速度、角加速度等。

二、材料力学1. 材料力学是研究材料在外力作用下的变形与破坏规律的学科。

2. 主要内容包括:拉伸、压缩、剪切、弯曲等。

3. 长度变化:拉力导致的长度变化计算,弹性模量,杨氏模量。

4. 压缩变形:材料压缩应力应变关系,体积应变。

5. 剪切变形:剪切应力应变关系,剪切模量。

6. 弯曲变形:弯矩与曲率之间关系,梁的挠度计算。

三、机械制图1. 机械制图是机械工程中的基础课程,它包括正投影与倾斜投影、平行投影与中心投影、尺度比例、视图的选择与构图等内容。

2. 阅读:机械制图的阅读,包括正投影图与倾斜投影图的阅读方法,平行投影图与中心投影图的阅读方法。

3. 绘图:机械零件的一二三视图绘制,轴测图的绘制。

4. 投影:机械制图的正投影与倾斜投影,平行投影与中心投影。

四、机械设计基础1. 机械设计基础是机械工程专业的核心课程,包括零件的设计、联接件的设计、轴的设计、机构的设计等内容。

2. 零件的设计:机械零件设计的基本要求,设计的步骤与方法,尺寸和公差。

3. 联接件设计:联接件的类型和分类,常用联接件的设计原则,键连接、销连接、螺纹连接的设计计算。

4. 轴的设计:轴的分类及选择原则,轴的强度计算,轴的刚度计算。

5. 机构的设计:机构的分类、机构的设计步骤,机构的运动分析。

五、机械传动1. 机械传动是研究机械零部件之间的动力传递关系的学科,包括平面机构、空间机构、齿轮传动、带传动、链传动等内容。

61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货

61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货

61条机械基础重点知识,相当全面的基础知识干货展开全文1、简单机器组成:原动机部分、执行部分、传动部分三部分组成。

2、运动副:使构件直接接触又能保持一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单图形称为机构运动简图。

4、普通螺纹牙型角为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)不可拆防松。

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、单圆头键用于薄壁结构、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。

8、零件的轴向移动采用导向平键或滑键。

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,只有在机器停止运行时,通过拆卸的方法才能使两轴分离;而离合器在机器工作时随时可将两轴连接和分离。

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?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包含(1十字滑块联轴器、齿式联轴器、万向联轴器、链条联轴器有弹性元件的挠性联轴器又分为、弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器和轮胎式联轴器。

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用的是螺旋弹簧。

汽车减震采用的是板弹簧。

14、铰链四杆机构有哪些基本形式?各有何特点?铰链四杆机构有三种基本形式:(1)曲柄摇杆机构(2)双摇杆机构(3)双曲柄机构。

机械基础总结知识点

机械基础总结知识点

机械基础总结知识点一、机械基础概述机械工程是工程技术的一个重要分支,它以各种机械设备和机械系统的研究、设计、制造与应用为主要内容,是现代制造业的基石之一。

机械工程奠定了现代工业的基础,是众多相关专业的重要学科之一。

机械基础知识是机械工程学习的基础,它包括了机械工程的基本概念、原理、基础理论和基本技能。

通过学习机械基础知识,可以帮助学生掌握机械工程的基本理论和技术,为将来的学习和工作奠定坚实的基础。

本文将从机械基础的相关知识点入手,对机械基础知识进行总结,以便于大家更好地理解和掌握这一重要的知识领域。

二、机械基础知识点总结1. 机械工程基础知识机械工程是利用材料、能量和信息,专门设计、制造和使用工具、机器、零部件、结构和系统的学科。

它涵盖了制造工艺、材料加工、运动学、动力学、机械原理、机械设计、机械制造、机械传动、机械维修等方面的知识。

2. 机械工程的基本概念机械工程的基本概念包括机械、机器、运动、力、速度、加速度、动能、势能、机械能、机械效率、机械传动等。

这些概念是机械基础知识的基础,是我们理解和应用机械工程的基础。

3. 机械原理机械原理是机械工程的基础理论,它包括了力学、动力学、静力学等相关知识。

力学是研究物体运动和力的学科,它包括了运动学、动力学和静力学三个方面。

通过学习机械原理,可以帮助我们了解机械工程的基本原理和规律,为机械设计和分析提供理论支持。

4. 机械设计机械设计是机械工程的重要分支,它是指利用机械原理和相关知识,对各种机械设备和系统进行设计和计算。

机械设计的主要任务是确定机械结构的形状、尺寸、比例、配合、材料、加工工艺、制造工艺、装配工艺等。

机械设计的主要内容包括了设计概念、设计步骤、设计原则、设计思想、设计方法、设计计算、设计标准等。

5. 机械制造机械制造是指制造各种机械设备和零部件的生产活动,它包括了车削、铣削、钻削、磨削、锻造、冲压、焊接、螺纹加工、齿轮加工等相关工艺。

通过机械制造,可以将机械设计的理论转化为实际的产品,为机械工程的发展和应用提供技术支持。

机械基础各章知识点总结

机械基础各章知识点总结

机械基础各章知识点总结第一章:机械基础概论机械基础是机械工程的基础学科之一,它研究机械运动的规律和机械运动部件的设计、计算、制造、安装、使用、维修和管理等问题。

机械基础知识包括:力的概念和分类、力的作用效果、力的合成和分解等。

力的概念和分类:力是一种物体之间相互作用的物理量,根据力的性质和作用方式不同,可以将力分为接触力和非接触力两大类。

接触力包括拉力、推力、支持力等,非接触力包括引力、斥力等。

力的作用效果:力的作用效果包括力的平衡和不平衡两种情况。

当多个力合成为零力或合力时,称为力的平衡;当多个力合成不为零力或合力时,称为力的不平衡。

力的合成和分解:力的合成是指将多个力合成为一个力的过程,力的合成可以采用平行四边形法则、三角形法则等方法。

力的分解是指将一个力分解为几个力的过程,力的分解可以采用三角形法则、垂直分解法、平行分解法等方法。

第二章:力学力学是研究物体受到力的作用而产生的运动状态和变形形态的学科,包括静力学、动力学、弹性力学、塑性力学等内容。

力学知识点包括:受力分析、受力平衡、弹簧力、弹簧的应用等。

受力分析:受力分析是指对物体受到的力进行分解、合成和求和的过程,通过受力分析可以确定物体所受外力的大小、方向和作用点等信息。

受力平衡:受力平衡是指物体受到外力作用时,力的合成为零力或合力的过程,力的平衡可以分为平衡力的分析和平衡力的判定两个阶段。

弹簧力:弹簧力是指当弹簧受到拉伸或压缩时所产生的力,弹簧力的大小与弹簧的变形量成正比,与弹簧的劲度系数成反比。

弹簧的应用:弹簧广泛应用于机械系统中,包括减震弹簧、拉簧、压簧等,弹簧的应用可以有效地调节机械系统的振动和变形。

第三章:运动学运动学是研究物体运动规律的学科,包括直线运动、曲线运动、圆周运动等内容。

运动学知识点包括:速度、加速度、运动规律等。

速度:速度是描述物体运动快慢的物理量,速度可以分为瞬时速度和平均速度两种,瞬时速度是物体在某一瞬间的速度,平均速度是物体在一段时间内的速度。

机械工程基础知识点汇总

机械工程基础知识点汇总

机械工程基础知识点汇总一、工程力学基础。

1. 静力学基本概念。

- 力:物体间的相互机械作用,使物体的运动状态发生改变(外效应)或使物体发生变形(内效应)。

力的三要素为大小、方向和作用点。

- 刚体:在力的作用下,大小和形状都不变的物体。

这是静力学研究的理想化模型。

- 平衡:物体相对于惯性参考系(如地球)保持静止或作匀速直线运动的状态。

2. 静力学公理。

- 二力平衡公理:作用在刚体上的两个力,使刚体保持平衡的必要和充分条件是:这两个力大小相等、方向相反且作用在同一直线上。

- 加减平衡力系公理:在已知力系上加上或减去任意的平衡力系,并不改变原力系对刚体的作用效果。

- 力的平行四边形公理:作用于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构成的平行四边形的对角线来表示。

- 作用力与反作用力公理:两物体间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反、沿同一条直线,且分别作用在这两个物体上。

3. 受力分析与受力图。

- 约束:对非自由体的某些位移起限制作用的周围物体。

常见约束类型有柔索约束(只能承受拉力,约束反力沿柔索背离被约束物体)、光滑面约束(约束反力垂直于接触面指向被约束物体)、铰链约束(分为固定铰链和活动铰链,固定铰链约束反力方向一般未知,用两个正交分力表示;活动铰链约束反力垂直于支承面)等。

- 受力图:将研究对象从与其相联系的周围物体中分离出来,画出它所受的全部主动力和约束反力的简图。

4. 平面力系的合成与平衡。

- 平面汇交力系:合成方法有几何法(力多边形法则)和解析法(根据力在坐标轴上的投影计算合力)。

平衡条件为∑ F_x=0和∑ F_y=0。

- 平面力偶系:力偶是由大小相等、方向相反且不共线的两个平行力组成的力系。

力偶只能使物体产生转动效应,力偶矩M = Fd(F为力偶中的力,d为两力作用线之间的垂直距离)。

平面力偶系的合成结果为一个合力偶,平衡条件为∑ M = 0。

机械基础复习知识点总结

机械基础复习知识点总结

机械基础复习知识点总结机械基础是机械工程专业中重要的一门基础课程,主要包括机械元件、传动与控制、力学和工程材料等方面的内容。

以下是机械基础的复习知识点总结:一、机械元件1.结构和功能:机械元件可以根据其结构和功能分为连接、传动、限位、定位、支承和密封等六大类型。

2.螺纹:了解螺纹的基本概念,包括螺距、螺纹角、螺纹牙顶高和螺纹牙腹高等参数的计算方法。

3.键连接:包括平键、半圆键、楔形键和棘轮键等常见的键连接形式,了解其优缺点和计算方法。

4.索轮连接:了解索轮连接的作用和用途,掌握其计算方法。

5.紧固件:熟悉螺栓和螺母的结构和分类,知道其计算方法和实际应用。

二、传动与控制1.齿轮传动:了解齿轮传动的类型,包括直齿轮、斜齿轮、锥齿轮和蜗轮蜗杆传动等,掌握齿轮传动的计算方法。

2.带传动:包括链传动和带传动,了解其结构、优缺点和计算方法。

3.轴承:了解常见的滚动轴承和滑动轴承的结构、分类和计算方法,掌握轴承的选用和润滑方法。

4.联轴器:了解联轴器的作用、分类和选用原则,熟悉常见的联轴器的结构和计算方法。

三、力学1.力的平衡:了解力的概念和平衡条件,包括静力平衡、平衡点和平衡条件的判定。

2.力的分解和合成:了解力的分解和合成的概念和原理,掌握其计算方法和实际应用。

3.摩擦:熟悉摩擦的基本概念和计算方法,包括静摩擦和动摩擦的计算和判断。

4.弹簧:了解弹簧的基本原理,包括线弹簧和扭弹簧的结构和计算方法,掌握常见弹簧的选用和应用。

四、工程材料1.金属材料:了解金属材料的结构和性能,包括晶体结构、塑性变形和热处理等方面的知识。

2.非金属材料:了解常见的非金属材料,包括塑料、橡胶、玻璃和陶瓷等,在选材和应用中的特点和注意事项。

3.材料强度:了解材料强度的概念和计算方法,包括拉伸强度、屈服强度、硬度和冲击韧性等。

以上是机械基础的复习知识点总结,当然还有更详细的内容可以在教材和参考资料中找到。

通过对机械元件、传动与控制、力学和工程材料等知识点的掌握,可以为学习后续课程和进行机械工程实践提供坚实的基础。

中考机械知识点归纳总结

中考机械知识点归纳总结

中考机械知识点归纳总结一、机械基础知识1. 机械概念机械是人类利用机器、装置等手段以及应用相关原理来实现物体的运动、变形或者控制力的传递和转换的一门学科。

在工业、农业、交通运输等领域都有广泛的应用。

2. 机械设计机械设计是研究物体运动和传动规律的学科,主要内容包括机械设计原理、机械零件设计、机械制图等。

3. 机械原理机械原理是研究机械运动和力学传动规律的学科。

包括牛顿力学、动力学、静力学等知识。

4. 机械制造机械制造是利用材料、工艺和技术手段,制造出满足人类需要的各种机械设备、装置和零部件的过程。

包括车工、铣工、焊接等加工工艺。

5. 机械材料机械材料是指在机械制造中使用的各种材料,包括金属材料、非金属材料等。

比如钢、铝、铜、塑料、橡胶等。

6. 机械设备机械设备是利用机械原理和机械传动原理制造出来,用于变换、传递和控制能量和信号的设备,包括发动机、变速箱、离合器、制动器等。

二、机械传动1. 机械传动的概念机械传动是指机械装置中用来传递和变换动力的一种装置,主要包括齿轮传动、液压传动、链传动、皮带传动等。

2. 齿轮传动齿轮传动是指通过齿轮的啮合,将动力传递给其他机械装置的一种传动方式。

包括直齿轮传动、斜齿轮传动、蜗轮传动等。

3. 液压传动液压传动是利用液体传递压力和能量,控制和实现机械运动的一种传动方式,包括液压缸、液压泵、液压阀等。

4. 链传动链传动是指利用链条将动力传递给其他机械装置的一种传动方式,主要应用在自行车、摩托车、汽车等。

5. 皮带传动皮带传动是指利用皮带将动力传递给其他机械装置的一种传动方式,主要应用在汽车发动机、工厂生产线等。

三、机械加工1. 机械加工的概念机械加工是指利用机床和刀具等设备,对材料进行切削、成形和表面处理的一种加工工艺,主要包括车削、铣削、钻削、磨削等。

2. 车削车削是利用车床将工件安装在主轴上,使其旋转,并利用刀具对其进行切削的一种加工方式,可以加工圆柱面、圆锥面、球面等。

机械基础知识点总结

机械基础知识点总结

机械基础知识点总结机械工程是现代工程领域中最重要、最基础的学科之一,它涉及到了许多重要的知识点。

本文将对机械基础知识点进行总结,帮助读者了解和理解机械工程的基本概念和原理。

1. 材料学材料学是机械工程中非常重要的基础学科,它涉及到材料的物性、力学性质、热学性质和化学性质等。

在机械设计过程中,选择合适的材料对于产品的性能和寿命具有至关重要的影响。

2. 工程制图工程制图是机械设计的必备技能之一,它用于传达设计意图和沟通设计细节。

掌握工程制图的基本规则和符号,能够帮助机械工程师准确表达设计要求和技术细节。

3. 机械构造与设计机械构造与设计是机械工程中最核心的内容之一。

它包括机械零部件的设计原理、构造形式和装配要求等。

掌握机械构造与设计的基本原理,能够设计出满足要求的机械产品。

4. 机械制造工艺机械制造工艺是实现机械设计的重要环节,它包括机械零部件的加工、成型、焊接、装配等各个环节。

了解不同的机械制造工艺能够帮助机械工程师优化设计和提高制造效率。

5. 机械力学机械力学是机械工程中最基础的力学学科,它研究力、力偶和力系统等的作用和效果。

掌握机械力学的基本概念和主要原理,能够进行机械结构的静力学和动力学分析。

6. 机械工程热力学机械工程热力学是机械工程中的重要学科,它研究了能量的转换和传递方式。

了解机械工程热力学的基本知识,能够进行热功学分析和热工过程的计算。

7. 机械振动与噪声控制机械振动与噪声控制是机械工程中的专门学科,它研究了机械系统振动和噪声产生的原因和控制方法。

了解机械振动与噪声控制的基本原理,有助于减少机械系统的振动和噪声问题。

8. 机器人技术机器人技术是机械工程中的前沿领域,它涉及到机器人的控制、感知、路径规划和机械设计等方面。

了解机器人技术的基本原理,有助于开发和应用新型机器人系统。

总之,上述是机械工程中的一些基础知识点的总结。

掌握这些基础知识点,能够帮助机械工程师更好地理解和应用机械设计原理,提高工作效率和成果质量。

机械基础考试知识点总结

机械基础考试知识点总结

机械基础考试知识点总结第一章机械基础概论1.1 机械基础概念机械是人们利用物理学、力学、材料科学等知识和技能制造的用以改变和传递力的设备,广泛应用于各行各业。

1.2 机械基础的重要性机械基础是机械工程的基础学科,它是机械工程学科的基础和基础。

它包括了机械的工作原理、结构、性能和应用等内容,是机械设计和制造的重要基础。

1.3 机械基础的内容机械基础涉及力学、材料学、机械工程制图、机械工程制造等多个学科,内容包括机械工程的基本知识,制图规范,机械零部件的设计、制造和检测等。

第二章力学基础2.1 力的基本概念力是物体之间相互作用的结果,它是物体的一种性质,具有大小、方向和作用点等特性。

2.2 力的性质力的性质包括大小、方向、作用点和作用面积等,力的性质决定了物体受力的情况。

2.3 力的作用力对物体的作用可以使物体产生形变、速度变化或者转动等,力是物体运动和静止的原因。

2.4 力的计算力的计算需要考虑力的大小、方向和作用点等,利用力的平衡条件和力的合成等方法可以求解力的大小和方向。

第三章静力学3.1 静力学的基本概念静力学是研究物体在静止状态下受力分布和平衡条件的学科,它是力学的一个重要分支。

3.2 平衡力和平衡条件物体处于平衡状态时,它受到的合力和合力矩均为零,这就是物体的平衡条件。

3.3 结构的平衡条件在结构分析中,可以利用平衡条件求解结构体系的受力情况,对于不平衡条件可以进一步进行力的分析,求解结构的稳定性。

3.4 杆件的受力分析杆件的受力分析是静力学的一个重要内容,杆件的受力分析主要涉及平衡条件、力的合成、静摩擦等内容。

第四章动力学4.1 动力学的基本概念动力学是研究物体运动和受力状况的学科,它是力学的一个重要分支,与静力学相互补充。

4.2 牛顿定律牛顿定律是动力学的基本原理,它包括了三个定律:惯性定律、动量定律和作用-反作用定律,这些定律揭示了物体运动和受力的规律。

4.3 物体的运动规律物体的运动规律包括匀速直线运动、变速直线运动、曲线运动等不同的运动方式,对于这些运动可以利用牛顿定律进行分析。

机械基础知识点整理

机械基础知识点整理

机械基础知识点整理1.力学:力学是机械工程的基础学科,分为静力学和动力学两个方面。

静力学研究物体处于平衡状态下的力学性质,动力学研究物体的运动规律。

2.材料力学:材料力学是研究材料的力学性质和破坏行为的学科。

重要的概念包括应力、应变、弹性、塑性和断裂等。

3.工程图学:工程图学是机械工程师必备的一项技能,研究机械零件和工件在设计、制造和装配过程中的图形表示方法。

常用的图形包括平面图、剖视图和三维图等。

4.机械制图:机械制图是通过绘制图纸来传达机械设计和制造信息的过程。

主要包括零件图、装配图和工艺图等。

5.机械加工工艺:机械加工是指通过切削、成形、焊接等方法将原材料加工成零件或工件的过程。

常用的机械加工工艺包括车削、铣削、钻孔和切割等。

6.机械传动:机械传动是指传递运动和能量的装置或系统。

常见的机械传动方式包括齿轮传动、带传动和链传动等。

7.液压传动:液压传动利用液体的压力来传递能量和控制运动,广泛应用于各种机械装置中。

液压传动的主要组成部分包括液压泵、液压缸和液压阀等。

8.气动传动:气动传动与液压传动类似,但使用气体代替液体进行能量传递和运动控制。

常见的气动元件包括气压缸、气压阀和气源处理装置等。

9.机械振动:机械振动是指机械系统在运行中产生的振动现象。

机械振动的控制和分析对于提高机械性能和延长使用寿命非常重要。

10.热工学:热工学是研究能量转换和能量传递的科学,机械工程中常用的热工学原理包括热力循环、热轮机和热力学效率等。

11.机械设计:机械设计是机械工程师的核心能力之一,主要包括机械零件设计、装配设计和机械系统设计等。

12.工程材料:工程材料是指在机械工程中常用的金属、塑料、复合材料和陶瓷等。

了解材料的性质和特性对于正确选择和使用材料非常重要。

13.机器人技术:机器人技术是现代机械工程的重要分支,研究机器人的感知、控制和运动规划等。

机器人在自动化生产、航天和医疗等领域中有广泛应用。

14.计算机辅助设计与制造:计算机辅助设计与制造是利用计算机和相关软件来辅助机械设计和制造的一种技术。

最全面机械基础知识点

最全面机械基础知识点

最全面机械基础知识点
机械基础知识点是理解机械原理、设计机械系统和进行机械维护的基础。

以下是最全面的机械基础知识点。

1. 机械力学:力、力的分解、力的合成、静力学、动力学、质心和力矩。

2. 机械工程材料:金属、非金属、复合材料、弹性、塑性、疲劳、断裂和腐蚀。

3. 机械设计:构件和连接件的设计、轴、齿轮、链轮、带轮、离合器、齿轮传动、联轴器、轴承、机构、机器人和自动化。

4. 热力学:气体、液体、固体、潜热、焓、熵、热力周期、热力学循环、热力学第一定律和第二定律。

5. 流体力学:流体的基本性质、流量、流速、压强、流线、涡线、流体阻力和流体动力学方程。

6. 传热学:传热的基本方式、热传导、对流传热、辐射传热和换热器的设计。

7. 机械加工:铣削、车削、钻孔、抛光、蚀刻、冲压、焊接、锻造和成型。

8. 机械加工设备:机床、钻床、车床、刨床、铣床、珩磨机、磨床、冲床和加工中心。

9. 测量技术:长度测量、角度测量、形状测量、表面质量测量、温度测量、压力测量、流量测量、电量测量和磁量测量。

10. 电子技术:电路、电源、传感器、自动化控制和机器人控制。

11. 控制技术:PID控制器、控制端点和控制回路。

12. 程序设计:计算机编程和机器人编程。

13. CAD和CAM:计算机辅助设计和计算机辅助加工。

14. 手册:机械设计手册、加工手册、测量手册和热力学手册。

15. 安全:机械操作安全、机器维护安全、机械设计安全和机器人安全。

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机械基础期末备考考试题型:选择题、名词解释、判断题、填空题、简答题、计算题第一章刚体得受力分析及其平衡规律一、基本概念☆1、强度:就是指机构抵抗破坏得能力。

2、刚度:就是指构件抵抗变形得能力;3、稳定性:就是指构件保持原有变形形式得能力4、力:力就是物体间相互作用.外效应:使物体得运动状态改变;内效应:使物体发生变形。

5、力得基本性质:力得可传性、力得成对性、力得可合性、力得可分性、力得可消性。

6、二力构件:工程中得构件不管形状如何,只要该构件在二力作用下处于平衡,我们就称它为“二力构件”。

7、三力平衡汇交定理:由不平行得三力组成得平衡力系只能汇交于一点。

8、约束:限制非自由体运动得物体叫约束。

约束作用于非自由体上得力称为该约束得约束反力。

9、合力投影定理:合力得投影就是分力投影得代数与。

10、力矩:力与距离得乘积 (力F对O点之矩)来度量转动效应。

11、合力矩定律:平面汇交力系得合力对平面上一点得距,就是力系各力对同点之矩得代数与。

Mo(F)= Fx ·Y + Fy ·X= Mo(Fy)+Mo(Fx)12、力偶:一对等值、反向、力得作用线平行得力,它对物体产生得就是转动效应。

13、力偶矩:构成力偶得这两个力对某点之矩得代数与。

14、力得平移定理:作用于刚体得力,平行移到任意指定点,只要附加一力偶(附加得力偶矩等于原力对指定点得力矩),就不会改变原有力对刚体得外效应,这就就是力得平移定理。

(运用力得平移定理可以把任意得平面一般力系转化为汇交力系与力偶系两个基本得力系。

)受力分析1、主动力-—它能引起零件运动状态得改变或具有改变运动状态得趋势。

2、约束反力--它就是阻碍物体改变运动状态得力. (必须掌握常见约束类型)(1)柔软体约束:力得作用线与绳索伸直时得中心线重合,指向就是离开非自由体朝外。

(2)光滑面约束:光滑面约束与非自由体之间产生得相互作用力得作用线只能与过接触点得公法线重合,约束反力总就是指向非自由体。

(3)光滑圆柱形铰链得约束:约束得反力用两个相互垂直而通过圆柱中心得分力NX与NY表示。

(4)固定铰链支座:约束得反力用两个相互垂直而通过圆柱中心得分力NX与NY表示。

可动铰链支座:可沿支承面移动,约束反力只能就是垂直于支承面得方向。

(5)、固定端约束:用两个正交得反力NX 与NY与一个反力偶矩M来表示。

要注意区别外力与内力,外力就是指研究对象以外得物体给研究对象得力;而研究对象内部之间得相互作用力,则称为内力。

内力总就是成对出现得,“等值、反向、共线”,内力与外力都就是相对而言得、第二章直杆得拉伸与压缩一、基本概念☆1、弹性变形:任何物体受力后发生变形,当外加载荷去除后,物体得变形全部恢复,可恢复得变形称为弹性变形,相应得物体称为弹性体.2、弹性:受力得构件卸载后其变形能完全恢复,材料得这种性质称为弹性。

3、内力:由外力引起得构件内部质点间相互作用力得变化量称为附加内力,简称内力。

4、塑性、塑性变形:当载荷超过某一范围时,卸载后,变形只能部分恢复,有一部分变形不能消失,材料得这种性质称为塑性,其不能复原而留下得变形称为塑性变形或残余变形。

5、基本假设:(1)连续性假设、(2)均匀性假设、(3)各向同性假设、(4)小变形假设。

6、四种基本变形与相对应得内力:拉压变形与轴力剪切变形与剪力、弯曲变形与弯矩、扭转变形与扭矩。

7、应力:截面单位面积上得内力,表示内力分布得密集程度.8、应力集中:由于截面急剧变化而使局部区域得应力急剧增加得现象,称为应力集中.9、蠕变:碳钢构件在大于400℃得高温下承受外力时,力得大小不变,但构件得变形却随着时间得延续而不断增长,(变形就是不可恢复得塑性复形),高温下构件特有得这种现象,称为材料得蠕变。

10、应力松驰由于弹性变形逐渐转化为塑性变形,从而导致构件内应力减小得现象,称为应力松驰。

11、虎克定律:二、基本计算1、拉伸或压缩而产生得内力称为轴力,用N表示。

采用截面法☆—-假想地用一个与杆轴线垂直得平面m—m将杆截开,露出截面两边相互作用于对方得内力,根据平衡条件求解出轴力得大小。

确定轴力得准则:直杆某一横截面得轴力等于该截面一侧(左或右侧均可)作用于直杆上所有外力得代数与。

使截面产生拉伸得外力为正,产生压缩得外力为负。

2、拉压时横截面上得应力☆σ= N/Ax3、斜截面上得应力4、杆拉伸与压缩得强度条件☆:σ = N/A≤[σ]max,可以检查杆件工作就是否安全。

①强度校核:已知[σ]、A及Nmax,计算截面尺寸。

②截面设计:已知杆件得[σ]及Nmax.③确定许可载荷:已知[σ]与A,计算杆件承受得最大轴力Nmax/ε│- 泊松比(或横向变形系数υ)µ=│ε0剪切与圆柱得扭转一、基本概念☆1、相邻截面间得相互错动称为剪切变形,伴随剪切变形而产生得内力称为剪力,相互垂直得两边所改变得角度γ称为剪应变.2、剪切虎克定律:当剪应力不超过剪切此例数极限时,剪应力与剪应变成正比。

τ=Gγ3、剪应力互等定理:在纯剪切应力状态时,作用在杆内一点附近得两个互相垂直面上得剪应力,在数值上就是相等得,它们得方向则同时指向或背离两垂直面得交线。

5、扭转时横截面上剪应力变化规律:1。

剪切强度条件:τ =Q/A ≤ [τ]2、挤压强度条件:3.外力矩得计算☆得计算4、扭矩--MT用截面法,根据平衡条件计算各段得扭矩。

结论:轴得任一横截面上得扭矩,即等于截面任一边(上、下或左、右)得外力偶矩得代数与。

5、圆截面得极惯性矩、抗扭截面模量☆6、扭转得强度条件:杆件得弯曲一、基本概念☆1、当直杆受到与其轴线垂直得外力或过轴线平面内得力偶作用时,杆得轴线将由直线变为曲线,杆得这种变形称为弯曲变形。

用来抵抗弯曲变形得杆件通称为梁.2、内力Q平行于截面,使梁沿横截面n-n有被剪断得趋势,所以将内力Q 称剪力;内力偶矩M使梁得横截面m-m有产生转动而弯曲得可能,所以称M为弯矩.3、横截面上弯曲正应力得分布规律4、常用抗弯截面模量与截面面积得比例Wz / A来评定截面得经济合理性。

工字形 >矩形>圆环 > 圆形截面.1、惯性矩Jz 、抗弯截面模量WZ得计算☆(1)矩形截面(2)、圆形截面2、弯矩方程M=M(x)得求解,绘弯矩图☆ .3、弯曲正应力及强度条件强度校核、截面设计确定许用载荷、第五章复杂应力状态及强度理论一、基本概念☆1、在单元体上只有正应力作用得平面即剪应力为零得平面称为主平面,主平面上得正应力称为主应力。

2、假说及根据假设建立起来得强度条件就称为强度理论。

二、几种常用得强度理论☆1.第一强度理论——最大拉应力理论2。

第二强度理论-—最大拉应变理论3。

第三强度理论--最大剪应力理论4.第四强主理论——形状改变比能理论材料1.硬度就是指材料抵抗她物(钢球或锥体)压陷能力得大小,也就就是表示材料对局部塑性变形得抵抗能力.2、机械性能就是指金属材料在外力作用下表现出来得特性,如弹性、塑性、强度、硬度、韧性等。

3、冲击韧性:表示材料抵抗冲击载荷能力大小得指标称为α。

k= E / A (MJ/m2)αk4、同素异构:在固态下会发生晶格类型得变化。

5、热处理:将固态金属或合金,采用适当得方式进行加热、保温与冷却以获得所需要得组织结构与性能得工艺称为热处理。

(热处理得类型)“淬火加高温回火处理”称为“调质处理”6、仅对工件表层进行热处理,以改变其组织与性能得工艺称为表面热处理,主要就是指表面淬火与表面回火。

7、石墨化:当C、Si等促进石墨化元素得含量较高得铁水在缓慢冷却时,就可以自液相中直接析出石墨,这一过程就称为石墨化。

8、晶间腐蚀:在400-800℃得温度范围内,碳从奥氏体中以碳化铁形式沿晶界析出,使晶界附近得合金元素如铬得含量降低到耐腐蚀所需得最低含量以下,腐蚀就在此贫铬区产生,这种沿晶界得腐蚀现象称为晶间腐蚀.9、零件材料得选择原则:满足零件得使用性能要求(使用性能原则)、满足零件得加工工艺要求(工艺性原则)、满足经济性得要求。

平面连杆机构一、基本概念☆1、机构就是具有确定相对运动得构件组合。

2、使两构件直接接触并能产生一定相对运动得联接称为运动副。

两构件通过面接触组成得运动副称为低副。

两构件通过点或线接触组成得运动副称为高副。

3、平面连杆机构:就是由若干个刚性构件用低副联接组成得且各构件均在相互平行得平面内运动得机构。

4、曲柄得存在必要条件条件:①曲杆就是最短得杆;②最短杆与最长杆之与小于等于其余两杆之与。

(1)取最短杆1相邻得杆4或杆2为机架时,杆1为曲柄,杆3均为摇杆,a图示得两机构为曲柄摇杆机构.(2)取最短杆1为机架,则杆2与杆4均为曲柄,机构则为双曲柄机构(b图示)。

(3)取与最短杆1相对得3为机架,则杆2,杆4都不能作整周运动故所得机构得双摇杆机构(c图示)。

5、曲柄在摇杆处于两极限位置时所夹得锐角,称极位夹角θ。

6、曲柄摇杆机构得最小传动角γ出现得位置必然在曲柄与机架共线得位min置。

7、死点位置:连杆2与曲柄1两次共线,连杆2传给曲柄1上得力将通过铰链中心A,此力对A点不产生力矩,则不能使曲柄转动.之间所夹得锐角α称为压力角.8、从动件所受压力F与受力点速度 vc凸轮机构推程运动角,回程运动角远休止角,近休止角等速运动规律等加速等减速运动规律反转法绘制从动件盘形凸轮轮廓(自己画图)带传动一、基本概念☆1、带传动:就是靠带与带轮之间得摩擦力来传递运动与动力得一种摩擦传动2、打滑:,因所需圆周力无法得到满足而致使带在带轮上全面滑动3、弹性滑动:由于带得弹性与拉力差而引起得滑动。

4、包角α:带与带轮接触弧所对应得中心角.带传动得应力分析齿轮传动一、基本概念☆1、齿廓啮合得基本定律:相互啮合传动得一对齿廓,在任一位置接触,两轮得瞬时传动比等于两轮连心线被齿廓啮合点得公法线所分得得两线段得反比。

2、共轭齿廓:凡就是能满足齿廓啮合基本定律得一对齿廓(即实现给定传动比得一对齿廓曲线) 。

3、压力角:渐开线上某点得法线(压力方向线)与该点速度方向线所夹得锐角αK称为该点得压力角。

4、啮合角:过节点 C作两节圆得公切线tt,它与公法线N1N2间得夹角αω称为啮合角。

5、标准齿轮模数、压力角、齿顶高系数及径向间隙均取标准值,且分度圆上齿厚与齿槽宽相等得齿轮.6、渐开线齿轮得正确啮合条件:两轮得模数相等,两轮得压力角相等。

7、啮合弧:一对轮齿从开始啮合到终止啮合,其分度圆上任一点所经过得弧长。

8、轮齿得失效形式:轮齿折断、磨损、点蚀、胶合、塑性变形。

9、啮合弧与周节之比称为重合度,10、连续传动条件:为保证渐开线齿轮连续以定传动比传动,啮合弧必须大于周节即FG〉P,即ε >1。

基本计算:模数、齿数、受力等等齿轮传动得功率损耗:①啮合中得磨擦损耗;②搅动润滑油得油阻损耗;③轴承中得摩擦损耗。

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