工业设计机械基础 基本名称解释

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工业设计机械基础

工程力学:理论力学、材料力学 理论力学:研究物体由于受力引起的机械运动的规律,物体的 机械运动, 是指物体的空间位置随时间而变化的过程与结果 (静 力学、运动学、动力学) 材料力学:研究构件与受力引起的变形和发生破坏的规律,构 件强度(构件受力中抵抗破坏的能力) 、刚度(构件受力中抵抗 变形的能力) 、稳定性(保持其原有平衡形式的能力) 刚体:变形量小,构件被理想为不会变形 力与力系:力是物体相之间的机械作用,是引起物体运动状态 变化或引起物体变形的原因。力是一个既有大小又有方向的量 为是矢量,一块长度上或一块面积上载荷集度为等值的分布统 称为一个力系 力三要素:大小、方向、作用点 等效力系:2 个力系是等效的 分力:力系中的各力都是这个合力的分力 平衡力系:物体在一个力系作用下处于平衡状态。 平面力系:各分力的作用线都处于同一平面的力系 汇交力系:各力的作用线汇交与一点。 空间力系:各力的作用线不共面。 平行力系:各力的作用线互相平行的力系。任意力系:作用线 既不汇交一点,也不互相平行的力系 约束反力:约束能阻止被约束物体运动,必存在着约束对于所 论物体的作用力 铰链约束: 表面光滑的圆柱形销轴插入两个构件的光滑圆孔中, 常可忽略不计绕销轴转动的摩擦力,则销轴对于构 建,或两构件互相之间形成圆柱铰链约束 力偶:大小相等,方向相反,不共线的两个平行力组成的力系 力偶只能使物体发生转动 重心:所有各组成部分所受重力的合力作用点 滑动摩擦力:互相接触的物体间存在相对滑动或有相对滑动的 趋势时, 两物体的接触表面之间就会产生阻碍彼此滑动的力 滑动摩擦力:静滑动摩擦力、动滑动摩擦力 自锁: 如果物体受全部主动力的合力的作用线处在摩擦锥以内, 那么接触面上的全反力将与它平行,无论主动力有多大,物体 都能保持静止不动 功:力 F 在物体运动方向上的投影与位移 s 的乘积称为力 F 在 位移 s 中做的功 功率:单位时间内所完成的功 机械效率:输出功率与输入功率的比值 杆件基本变形形式:①轴向拉伸或压缩②剪切③扭转④弯曲 应力:单位面积上的内力 73 胡克定律:受轴向拉伸或压缩的杆件,当应力未超过某一限度 时, 杆件的绝对变形△l 与轴力 N 及杆件原长 l 成正

比,与杆件的横截面面积 A 成反比 74 力学性能:材料从开始受力、加大受力、直到材料破坏整个过 程中所表现出来的各种性能 安全系数:许用应力σ必须小于极限应力σj,可以由极限应力 σj 除以一个大于 1 的系数 n 得到

。这系数叫安全系数 压杆稳定性:细长杆受压突然弯曲继而破坏的现象脚压杆失去 稳定性,简称压杆失稳 提高压杆稳定性和弯曲的措施 1 选择合理的截面形状,提高截 面的光型矩 2 改善支座情况 3 材料的合理应用 4 合理安置载荷 应力集中:在构件截面的形状尺寸突变处的小范围内,应力值 急剧增加,而在此稍远处应力值就大为降低,并趋于均匀分布 裂纹 尖角 应力集中危害及:出现开裂破坏,有效截面面积缩小,构件破 坏 消除方法:使截面尺寸的变化尽可能平缓 裂纹:如果材料的缺陷是缝隙,且其底部存在着锐利的尖角 疲劳:140 构件在交变应力作用下发生的破坏 最大应力=(该类变形的)内力/(相应的)截面几何参量 变形量=(内力)*(杆长)/(相应的弹性模量)*截面几何参 量 零件:机械或集合中不能再拆分的个体,即加工制造的单元体 构件:机械中结合在一起运动的整体,即运动的单元体 部件:机械或结构中在构造和作用上自成整体可以单独分离出 来的整体,即机械与结构在装配中的一个单元体 机构:能实现运动变换和动力传递的零件、构件的组合 机器:能代替或减轻人的劳动、能完成有用机械功的机构与构 件的组合 三化:标准化、系列化、通用化 零部件标准化:机械中通用零部件的结构尺寸材料参数和性能 等指标加以统一规定 标准零部件系列化:每一种标准零部件,其尺寸均按一定规律 从小到大,性能指标按一定要求从低到高组成多种 的型号和规格 通用化:在一件产品内或系列产品之间尽量采用统一规格同一 尺寸型号的零件,减少零部件种类以便用于制造管理 使用更换维修 板材:162 钢、铜合金、铝合金、塑料、木料和符合木料均有多 种品格规格的板材。钢板:分热轧钢板和冷轧钢板 2 种,热轧 多用于


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