机械基础基本概念

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机械基础

机械基础
3、传动平稳性较差,工作震动、 冲击、噪声较大、适合低速场合。
链传动的类型、
• 按用途的不同分: • 传动链、起重链、牵引链 • 传动链主要有 • 套简滚子链和齿形链
链传动的传动比i
i n1 z2 n 2 z1
• n1为主动轮的转速、 • n2为从动轮的转速、 • z1为主动轮的齿数、 • z2为从动轮的齿数
渐开线标准直齿圆柱齿轮计算公式
• 分度圆直径d =mz • 基圆直径db=mzcosα • 齿顶高ha=ha*m • 齿根高hf=(ha*+c*)m • 齿顶圆直径da=d+2ha=m(z+2ha*) • 齿根圆直径df=d-2hf=m(z-2ha*-2c*) • 分度圆齿距p=πm • 分度圆齿厚s=πm/2 • 中心距a=m(z1+z2)/2
• 例如:运动机械:用来改变人或物料的空间位置。汽车、 机车、缆车、轮船、飞机、电梯、起重机、输送机等
• 例如:信息机械:用来获取或处理各种信息。复印机、 打印机、绘图机、传真机、数码相机、摄像机。
2、常用机构
• 1、运动副:直接接触的两个构件间的可动连接称 为运动副。 • 平面运动副:两个构件间的相对运动为平面运动时 构成平面运动副。 • 有两种:低副和高副 • 低副:两构件通过面与面接触组成的运动副称为低 副。转动副和移动副 • 高副:两构件通过点或线的形式相接触组成的运动 副称为高副。
之和时,机构() A、有曲柄 B、不存在曲柄 C、有摇杆存在 4、能产生急回运动的平面连杆机构的有() A、铰链四杆机构 B、曲柄摇杆机构 C、双摇杆机构
机械传动
• 机械传动按传递运动和动力的方式分摩擦传动和啮合传动。 • 摩擦传动有摩擦轮传动和带传动。 • 啮合传动有齿轮传动、螺旋传动、链传动、蜗杆传动。 • 1、带传动 • 一般由主动轮、从动带轮、传动带组成 • 特点:传动平稳、噪声小。防止损坏其他零件。结构简单,精度

机械设计基础了解基本原理与概念

机械设计基础了解基本原理与概念

机械设计基础了解基本原理与概念机械设计作为一门重要的工程学科,涉及到众多的原理和概念。

了解机械设计的基本原理和概念,对于从事机械设计工作的人员来说是非常重要的。

本文将介绍机械设计的基本原理与概念,帮助读者对机械设计有更深入的了解。

一、基础概念1. 机械设计:机械设计是指运用工程原理和技术手段对机械产品进行设计和开发的过程。

机械设计包括产品功能要求分析、零部件设计、装配设计等。

2. 机械原理:机械原理是机械工程学的基础,它研究机械元件的结构、工作原理和运动规律。

机械原理包括静力学、运动学、动力学等。

3. 机械结构:机械结构是指机械产品的组成部分和它们之间的连接方式。

机械结构通常由零部件组成,它们通过各种连接方式连接起来形成完整的机械产品。

二、机械设计的基本原理1. 材料力学:机械设计中需要考虑材料的强度和刚度等力学性能。

了解材料的力学行为对于选择合适的材料和进行合理的设计至关重要。

2. 静力学:静力学是研究物体在平衡状态下受力的学科。

机械设计中,我们需要通过静力学的知识来分析和计算机械结构受力情况,确保机械产品的安全可靠。

3. 运动学:运动学研究物体的运动状态和运动规律。

在机械设计中,我们需要通过运动学的知识来分析和计算机械结构的运动轨迹和速度等参数。

4. 动力学:动力学是研究物体的运动和受力关系的学科。

在机械设计中,我们需要通过动力学的知识来分析和计算机械结构的加速度、动能等参数,以确保机械产品的正常运行。

三、机械设计的基本概念1. 组件:机械设计中的组件是指机械产品的基本部件,如齿轮、轴承、螺杆等。

了解不同组件的功能和特点,对于合理的组装和设计至关重要。

2. 装配:装配是指将不同的组件按照设计要求连接起来,形成完整的机械产品的过程。

合理的装配方式可以保证产品的性能和质量。

3. 公差:公差是指设计中允许的尺寸偏差范围。

在机械设计中,公差的控制对于产品的精度和性能有着重要的影响。

4. 工艺:机械产品的制造过程称为工艺。

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。

机械基础知识总结

机械基础知识总结

机械基础知识总结机械基础知识是理解和掌握机械工程的关键。

本文将总结一些重要的机械基础知识,帮助读者对机械工程有更深入的了解。

1. 机械的定义和分类机械可以定义为能够实现物体运动或转换能量的装置。

根据功能和用途的不同,机械可以分为以下几类:- 传动机械:用于将电动机产生的电能转换为机械能,实现物体的运动。

- 工作机械:用于完成特定的工作任务,例如钳工机床、铣床等。

- 辅助机械:用于辅助完成工作任务,例如输送带、起重机等。

2. 机械元件和结构机械元件是构成机械的基本组成部分。

下面列举一些常见的机械元件:- 轴:用于传递转矩和旋转运动。

- 轴承:用于支撑轴的旋转运动。

- 齿轮:用于传递转矩和实现不同旋转速度。

- 连杆:用于将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为旋转运动。

- 弹簧:用于储存和释放能量。

- 联接件:用于连接不同机械元件。

机械结构是机械元件按一定方式连接而成的整体。

常见的机械结构包括平行四连杆机构、曲柄摇杆机构等。

3. 机械动力学机械动力学是研究机械运动和力学原理的学科。

了解机械动力学有助于分析和优化机械系统的运行。

以下是机械动力学的一些基本概念:- 运动学:研究物体的位置、速度和加速度,以及它们随时间的变化规律。

- 静力学:研究物体在静止状态下的平衡和力的作用。

- 动力学:研究物体在运动过程中的动力学特性,如力、质量、加速度、冲量等。

- 动力分析:通过应用动力学原理,分析机械运动过程中的力和能量变化。

4. 机械设计基础机械设计是将机械原理和工程知识应用于实际设计的过程。

以下是机械设计的一些基本原则:- 强度和刚度:机械设计应保证结构的强度和刚度,以承受预期载荷并保持稳定。

- 可靠性:机械设计应考虑可靠性因素,以确保机械系统的长期性能和安全性。

- 经济性:机械设计应尽可能减少成本和资源消耗。

- 渐进优化:机械设计可以通过逐步改进和优化来提高性能和效率。

通过学习和掌握以上机械基础知识,您将能够更好地理解机械工程的原理和实践,并在机械设计和分析中应用这些知识。

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。

机械基础教材机器、机构、零件、构件基本概念的知识

机械基础教材机器、机构、零件、构件基本概念的知识
图0-1所示为起重用的卷扬机,它是由钢索 卷筒1、联轴器2、减速器3、电动机4等组成 的。以电动机为动力,通过减速器的传动使卷 筒转动,从而实现钢索提升物料的功能。
机器都具有如下特征: 都是人为的各种实物的组合; 各种实物间具有确定的相对运动; 可代替或减轻人的劳动,有效地完成机械功或转换机械能。 凡具备上述三个特征的实物组合体称为机器。
二、零件与构件
构件是组成机构的基本运 动单元。可以是一个零件, 也可以是若干个零件固定联 接而成。
零件是组成机器的最小制造单元。经常用到的零件称为 通用零件,如螺钉、螺母、轴、齿轮、弹簧等。在特定的 机器中用到的零件称为专用零件。如汽轮机中的叶片、起 重机的吊钩、内燃机中的曲轴、连杆、活塞等。
三、机器的组成 根据功能的不同,一部完整的机器由以下几部分组成: 原动机部分 是机器的动力来源。常用的原动机有电动机、内燃机
本课程考核可以通过平时+考试相结合的形式进行。 平时考核 包括作业成绩、课堂练习和课程实验。 考试内容 应体现知识及技术应用的特点。 对在学习和应用上有创新的学生应予据用途不同,可分为: 动力机械 如电机、内燃机、发电机、液压机等,主要用来实现机械能量转
换成其他形式的能量。 加工机械 如轧钢机、包装机及各类机床,主要用来改变物料的结构形状、
性质及状态。 运输机械 如汽车、飞机、轮船、输送机等,主要用来改变人或物料的空间
位置。 信息机械 如复印机、传真机、摄像机;主要用来获取或处理各种信息。
二、本课程的任务 (1)能运用静力平衡条件求解简单力系的平衡问题。初步掌握零部件 的受力分析和强度计算方法; (2)了解常用工程材料种类、性能、牌号、应用及钢的热处理知识。 能合理选用典型零件的工程材料; (3)掌握有关公差标准基本内容和主要规定。正确理解技术图样上常 见的公差配合标注,具有选用公差与配合的初步能力;

《机械基础》知识点总结

《机械基础》知识点总结

《机械基础》知识点总结一、机械基础概述机械基础是机械工程的基础科学之一,它主要研究机械工程中的基本原理和基础知识。

机械基础包括机械工程基础知识、机械设计基础知识、机械制造基础知识、机械加工基础知识等。

掌握机械基础知识,有助于深入学习机械工程相关专业知识,提高机械设计、制造、加工等方面的能力。

二、机械工程基础知识1.力学力学是机械工程的基础学科,它主要研究物体的运动和静力学问题。

力学包括静力学、动力学等方面。

其中,静力学主要研究物体在静止状态下的力学问题,如物体受力平衡和受力分析等。

动力学主要研究物体在运动状态下的力学问题,如物体的速度、加速度、动量等。

2.材料力学材料力学是机械工程中一个重要的领域,它主要研究各种工程材料的性能和力学性能。

材料力学包括材料的力学性能、材料的应力应变关系、材料的强度、材料的疲劳和断裂等方面。

3.工程热力学工程热力学是机械工程领域中一个重要的学科,它主要研究能量的转换和利用。

工程热力学包括热力学基本概念、热力学第一定律、热力学第二定律、热力学循环等方面。

4.流体力学流体力学是机械工程中的一个重要领域,它主要研究流体的力学性质和流体运动规律。

流体力学包括流体的性质、牛顿流体和非牛顿流体、流体的静力学和动力学性质等方面。

5.机械振动机械振动是机械工程中一个重要的学科,它主要研究机械系统的振动运动规律。

机械振动包括机械振动的基本原理、机械振动的稳定性、机械振动的抑制和控制等方面。

三、机械设计基础知识1.机械结构设计机械结构设计是机械工程中一个重要的领域,它主要研究机械结构的设计原理和方法。

机械结构设计包括机械结构设计的基本原理、机械结构设计的计算方法、机械结构设计的优化方法等方面。

2.机械传动设计机械传动是机械工程中的一个重要领域,它主要研究机械运动传动原理和方法。

机械传动设计包括机械传动的基本原理、机械传动的结构形式、机械传动的计算方法等方面。

3.机械零部件设计机械零部件设计是机械工程中一个重要的学科,它主要研究各种机械零部件的设计原理和方法。

机械基础重要知识点总结

机械基础重要知识点总结

机械基础重要知识点总结机械基础是机械工程专业非常重要的一门基础课程,它是机械工程学科的基础,不仅为学生打下了坚实的理论基础,也为将来从事机械工程相关领域的工程师提供了必要的知识和技能。

在机械基础中有一些非常重要的知识点,学生必须要牢固掌握,以下为机械基础重要知识点总结。

1. 机械基础概述机械基础是机械工程专业的一门基础课程,主要介绍了机械工程设计和制造方面的基本知识。

机械基础主要包括机械零件设计、机械传动、机械加工工艺、机械材料、机械制图等内容。

机械基础是机械工程专业学生学习和掌握的重要基础知识,是学生进一步学习机械设计、机械制造、机械加工等专业课程的基石和基础。

2. 机械零件设计机械零件设计是机械工程设计的基础,是机械工程中的一个非常重要的环节。

在机械零件设计中,学生需要学习零件设计的基本原理、方法和技巧,了解常用零件的设计规范和标准,掌握零件设计的基本原则和步骤,学会使用CAD等辅助工具进行零件设计。

机械零件设计还包括零件的尺寸和公差设计、零件的材料选择、零件的表面处理等内容。

3. 机械传动机械传动是机械工程中的一个重要分支领域,它主要研究能量、动力和运动的传递、控制和转换的机构、装置和系统。

在机械传动中,学生需要学习传动装置的基本原理和类型、传动元件的设计和制造、传动系统的动态特性和静态特性、传动系统的失效分析和维护等内容。

机械传动是机械工程设计和制造中的一个重要环节,学生必须要掌握机械传动的基本知识和技能。

4. 机械加工工艺机械加工工艺是机械工程中的一个重要领域,它主要研究金属材料和非金属材料的加工技术和加工方法。

在机械加工工艺中,学生需要学习加工工艺的基本原理和方法、加工设备和加工工具的选择和使用、加工工艺的工序和工艺流程、加工工艺的优化和改进等内容。

机械加工工艺是机械制造和生产中的一个基础环节,学生必须要掌握机械加工工艺的基本知识和技能。

5. 机械材料机械材料是机械工程中的一个基础领域,它主要研究金属材料、非金属材料和复合材料的性能、结构、特点和应用。

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。

机械基本知识与基本概念

机械基本知识与基本概念

机械基本知识与基本概念
机械基本知识与基本概念包括以下几个方面:
1. 机械的定义:机械是机器与机构的总称,是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置。

从结构和运动的观点来看,机构和机器并无区别,泛称为机械。

2. 机械的组成:机械由若干个零件、部件连接构成,其中至少有一个零、部件是可运动的,并且配备或预定配备动力系统,是具有特定应用目的的组合。

3. 机械的分类:机械可以根据其功能和用途进行分类,如动力机械、金属切割机械、金属成型机械、交通运输机械、起重运输机械等。

4. 机械原理:机械原理是机械系统的基础知识,介绍了机械的基本概念、机械运动的原理、机械系统的基本结构和机械系统的分析方法等内容。

5. 机械设计:机械设计是机械工程中最重要的环节之一,涉及到机械结构设计、机械零件设计、密封结构设计、材料选择等内容。

6. 机械制造工艺:机械制造工艺是机械工程中重要的技能,包括各种机械加工方法,如铣削、钻孔、铸造、焊接、热处理等。

7. 机械控制:机械控制是机械工程中的重要组成部分,包括机械系统控制策略、传感器技术、控制系统和控制算法等内容。

8. 机械安全:机械安全是指在机械生命周期的所有阶段,按规定的预定使用条件执行其功能的安全,涉及到机械设备的安全操作、安全检查、安全管理等内容。

此外,还有一些与机械相关的基本概念,如机器、机构、零件、构件、机架、原动件和从动件等。

这些概念和知识是理解和掌握机械工程学科的基础。

机械基础

机械基础

一、名词解释1.机械:机器、机械设备和机械工具的统称。

2.机器:是执行机械运动,变换机械运动方式或传递能量的装置。

3.机构:由若干零件组成,可在机械中转变并传递特定的机械运动。

4.构件:由若干零件组成,能独立完成某种运动的单元5.零件:构成机械的最小单元,也是制造的最小单元。

6.标准件:是按国家标准(或部标准等) 大批量制造的常用零件。

7.自由构件的自由度数:自由构件在平面内运动,具有三个自由度。

8.约束:起限制作用的物体,称为约束物体,简称约束。

9.运动副:构件之间的接触和约束,称为运动副。

10.低副:两个构件之间为面接触形成的运动副。

11.高副:两个构件之间以点或线接触形成的运动副。

12.平衡:是指物体处于静止或作匀速直线运动的状态。

13.屈服极限:材料在屈服阶段,应力波动最低点对应的应力值,以ζs表示。

14.强度极限:材料ζ-ε曲线最高点对应的应力,也是试件断裂前的最大应力。

15.弹性变形:随着外力被撤消后而完全消失的变形。

16.塑性变形:外力被撤消后不能消失而残留下来的变形。

17.延伸率:δ=(l1-l)/l×100%,l为原标距长度,l1为断裂后标距长度。

18.断面收缩率:Ψ=(A-A1)/ A×100%,A为试件原面积,A1为试件断口处面积。

19.工作应力:杆件在载荷作用下的实际应力。

20.许用应力:各种材料本身所能安全承受的最大应力。

21.安全系数:材料的极限应力与许用应力之比。

22.强度:构件抵抗破坏的能力。

23.刚度:构件抵抗弹性变形的能力。

24.稳定性:受压细长直杆,在载荷作用下保持其原有直线平衡状态的能力。

25.硬度:是指材料抵抗其他物体在表面压出凹陷印痕的能力。

26.冲击韧性:材料抵抗冲击破坏能力的指标。

27.弹性系数:材料抵抗弹性变形的能力。

28.自锁:当主动力位于摩擦锥范围内,不论主动力增加多少,正压力和磨擦力的合力与主动力始终处于平衡状态,而不会产生滑动,这种现象称为自锁。

机械知识入门知识点总结

机械知识入门知识点总结

机械知识入门知识点总结机械知识是人类社会发展过程中日益重要的一部分,它涉及到了许多方面,包括工程设计、材料科学、制造技术、机械结构、流体力学等众多领域。

本篇文章将从机械知识的基本概念、机械制造工艺、机械结构设计、机械运动学、机械材料等方面入手,对机械知识进行一次全面的总结。

一、机械知识的基本概念1. 机械是指利用能源对物体进行加工、运输、传动等操作的设备或系统。

它包括了各种工具、机床、设备以及各种用于运动控制、能量传递的装置等。

2. 机械知识是指在机械设计、制造、运动控制、维护等方面的知识体系,它是机械工程专业的基础知识,也涉及到了机械制造、材料科学、流体力学、控制工程等多个领域的知识。

3. 机械知识的学习和应用,需要具备一定的数学、物理、材料力学等自然科学和工程技术知识,同时需要具备一定的动手能力和创新意识。

二、机械制造工艺1. 机械制造工艺是指把零部件和原材料制造成零件和产品的过程,它包括了加工、成型、焊接、装配等多个环节。

2. 机械加工是机械制造工艺的重要环节,它包括了车削、铣削、钻削、切割、磨削等多种加工方法。

在机械加工中,需要掌握加工工艺、加工设备的操作方法、刀具的选择和使用等知识。

3. 机械成型包括了锻造、压铸、注塑、铸造等多种方法,它是制造各种零部件和产品的重要方式,需要掌握成型原理、成型工艺、成型设备的操作技术等知识。

4. 焊接是机械制造工艺的重要环节,它包括了电弧焊、气体保护焊、激光焊等多种焊接方式,需要掌握焊接原理、焊接工艺参数的选择、焊接设备的使用方法等知识。

5. 机械装配是将各种零部件组装成产品的过程,需要掌握装配顺序、装配工具的使用方法、装配工艺及质量检验标准等知识。

三、机械结构设计1. 机械结构设计是指根据产品的功能要求和工艺要求,设计出合理的零部件结构、装配结构和产品结构。

它包括了结构设计原则、结构设计方法、结构分析、结构优化等方面的知识。

2. 机械结构设计需要掌握材料力学、强度学、刚度学、动力学等方面的知识,以及CAD、CAE、CAM等设计软件的使用方法,能够进行产品结构设计、零部件设计、装配设计、结构分析和优化。

机械理论入门知识点总结

机械理论入门知识点总结

机械理论入门知识点总结一、机械理论的基本概念机械理论是研究机械运动和变形的学科,它涉及到物体的受力、运动和变形等方面的问题。

在机械理论中,我们需要掌握一些基本概念,如力、力的作用点、力的方向、力的大小、质点和刚体等。

1.1 力力是物体相互作用的结果,是引起物体运动和变形的原因。

力的概念是我们学习机械理论的基础,力的大小用牛顿(N)作为单位,方向和大小决定了物体的受力情况。

1.2 力的作用点力的作用点是力作用的位置,力可以作用于物体的任意位置,力的作用点对物体的受力情况有一定影响。

1.3 力的方向力的方向是力的作用线的方向,相对于物体而言的。

1.4 力的大小力的大小是力作用的强度,可以通过测力计等设备进行测量。

1.5 质点和刚体质点是没有大小的物体,刚体是物体的几何形状和体积保持不变的物体。

力学理论中,我们常常研究质点和刚体的受力、运动和变形等问题。

二、机械系统的组成和作用机械系统是由若干部件组成的系统,它们之间通过连接件连接在一起,形成一个整体,完成一定的功能。

在机械理论中,我们需要了解机械系统的组成和作用,包括机械系统的结构、机械系统的工作原理、机械系统的分类等方面的知识。

2.1 机械系统的结构机械系统由若干部件组成,例如传动装置、执行机构、感知器等,这些部件通过连接件连接在一起,形成一个整体。

2.2 机械系统的工作原理机械系统完成一定功能的过程就是机械系统的工作原理。

在机械系统的设计和研究中,我们需要了解机械系统的工作原理,以便对机械系统的性能进行评价和改进。

2.3 机械系统的分类机械系统按照功能、结构等方面可以分为不同的类型,例如传动系统、执行系统、控制系统等。

三、力学原理力学是研究物体的受力、运动和变形等问题的学科,它涵盖了静力学、动力学、弹性力学、振动力学等方面的内容。

在机械理论中,我们需要了解一些力学的基本原理,包括牛顿定律、动量守恒定律、能量守恒定律等。

3.1 牛顿定律牛顿定律是力学的基础,它包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。

机械设计基础基本概念

机械设计基础基本概念

零件:独立的制造单元构件:独立的运动单元体机构: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机器:是执行机械运动的装置,用来变换或传递能量、物料、信息机械:机器和机构的总称机构运动简图:用简单的线条和符号来代表构件和运动副,并按一定比例确定各运动副的相对位置,这种表示机构中各构件间相对运动关系的简单图形称为机构运动简图运动副:由两个构件直接接触而组成的可动的连接运动副元素:把两构件上能够参加接触而构成的运动副表面运动副的自由度和约束数的关系f=6-s运动链:构件通过运动副的连接而构成的可相对运动系统高副:两构件通过点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平面运动副的最大约束数为2,最小约束数为1;引入一个约束的运动副为高副,引入两个约束的运动副为平面低副平面自由度计算公式:F=3n-2P L-P H机构可动的条件:机构的自由度大于零机构具有确定运动的条件:机构的原动件的数目应等于机构的自由度数目虚约束:对机构不起限制作用的约束局部自由度:与输出机构运动无关的自由度复合铰链:两个以上构件同时在一处用转动副相连接速度瞬心:互作平面相对运动的两构件上瞬时速度相等的重合点。

若绝对速度为零,则该瞬心称为绝对瞬心相对速度瞬心与绝对速度瞬心的相同点:互作平面相对运动的两构件上瞬时相对速度为零的点;不同点:后者绝对速度为零,前者不是三心定理:三个彼此作平面运动的构件的三个瞬心必位于同一直线上机构的瞬心数:N=K(K-1)/2机械自锁:有些机械中,有些机械按其结构情况分析是可以运动的,但由于摩擦的存在却会出现无论如何增大驱动力也无法使其运动曲柄—作整周定轴回转的构件;连杆—作平面运动的构件;摇杆—作定轴摆动的构件;连架杆—与机架相联的构件;周转副—能作360˚相对回转的运动副摆转副—只能作有限角度摆动的运动副。

铰链四杆机构有曲柄的条件:1.最长杆与最短杆的长度之和应≤其他两杆长度之和,称为杆长条件。

机械入门基础知识-精品

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低温回火150~250 ℃
普通热处理包 括:退火、正 火、淬火回火 等工艺。
时间t
1.3 钢的热处理及金属表面处理
(a) 退火:钢加热到700~900℃ 保温一定时间后缓慢 冷却。
目的:降低硬度,以利机械加工。 (b) 正火:钢加热到700~900℃ 保温一定时间后,在 空气中冷却。正火是退火的特殊处理形式。 (c) 淬火:钢加热到700~900℃ 保温一定时间后,在 水中或油中急速冷却。 (d) 回火:把淬火后的零件重新加热,保温一定时间, 然后在空气或油中冷却。 目的:消除因淬火冷却过快而产生的内部应力。 ①低温回火: (150~250 ℃)、②中温回火: (350~500 ℃)、③高温回火:(500~650 ℃)
机械入门基础知识
1.1 机械的基本概念及基本要求 1.2 机械工程常用金属材料及性能 1.3 钢的热处理及金属表面处理 1.4 公差与配合及表面粗糙度
1.1 机械的基本概念及基本要求
机械:是由人类发明,用 于代替人类进行各种生产、 生活劳动的工具。
1.1 机械的基本概念及基本要求
1.1 机械的基本概念及基本要求
1.3 钢的热处理及金属表面处理
(2)表面热处理: (1) 表面淬火:是将钢件表面迅速加热至淬火温度,
而心部温度仍然较低的情况下用水喷射在钢件表面,使之 急冷的过程。
有:感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火和接触电 阻加热表面淬火。
作用:使零件的工作表面获得高硬度和耐磨性,而内 部仍保持足够的韧性。
1. 金属材料的机械性能
(1)强度 (2)刚度 (3)塑性 (4)硬度:材料抵抗压入物压陷的能力。 硬度的表示方法:布氏硬度(HBS)、洛氏硬度(HRC) (5)韧性:在冲击载荷的作用下,金属材料抵抗破坏的能 力。 (6)疲劳强度:

机械设计基础基本概念

机械设计基础基本概念

机械设计基础基本概念机械设计基础是机械制造工程的基础,通过系统性、全面性地讲解机械设计基本概念,可以帮助初学者掌握机械设计的基础知识,为将来的机械设计工作打好基础。

下面将从机械设计基本概念的定义、机械设计基本原理和机械设计基本计算三个方面来进行介绍。

一、机械设计基本概念的定义1.机器零件机器零件是指构成机器结构的原始构件,它们是按一定规定缺陷加工而成的,并通过连接、组合、固定等方式组成一定的构件。

2. 自动生成部件自动生成元件一般是指按照设计要求,由设备自动控制的设备或机床上加工完成的机器零件或零件组合。

3.铸造件铸造件是指由铸造厂使用铸造工艺生产的一系列复杂工艺的机器零件。

4.焊接件焊接件是指通过焊接的方法将两个机器零件、杆或板组合成整体,它具有焊接的牢固性和密封性,广泛用于各种机器和结构中。

5.锻造件锻造件是指机械零件通过高温、高压等复杂工艺处理得到的一种机械零件。

二、机械设计基本原理1.设计目标设计目标是指机械设计的目的、要求和对成本的控制等,对于机械设计来说是至关重要的。

设计目标的制定需要明确,而且要准确详细。

2.材料选择在机械设计中,材料的选择是至关重要的。

不同的材料、强度、密度等特性不同,从而也会影响零件的性能和使用寿命。

3.构件选择在机械设计中,构件的选择是非常重要的。

不同的构件主要应用在不同的机器上,选择正确的零件可以保证机器的正常运行。

4.动力峰值动力峰值指在机器运行过程中所需的最大力或扭矩值。

在机械设计中,必须确定动力峰值,才能确保机器正常运行。

5.强度分析强度分析是机械设计的重要部分。

强度分析主要包括静态强度分析和动态强度分析。

静态强度分析主要是对机械零件在单次受力作用下的强度进行分析,而动力强度分析主要是在机械零件长期工作过程中所承受的震动和冲击等复杂情况下的强度分析。

6.设计方案设计方案的制定是机械设计过程中的重要部分。

机械设计的设计方案包括机械结构的形式、尺寸、工艺、工作原理、配件等,所有元素都必须经过科学、合理的结合才能形成一个完整、准确的设计方案。

机械基础下册知识点总结

机械基础下册知识点总结

机械基础下册知识点总结1. 机械基础概述机械基础是指机械工程专业学生必须掌握的基本知识和技能,这些基础知识和技能包括机械加工、传动、控制、测量与检测等方面的基础知识。

在学习机械基础的过程中,学生需要学习各种机械零件的分类、结构和性能,了解机械传动的基本原理和种类,掌握机械控制系统的基本知识,熟悉测量与检测仪器的使用和原理等。

2. 机械工程材料机械工程材料是机械工程中非常重要的一部分,它包括金属材料、非金属材料和高分子材料三大类。

金属材料是机械制造中使用最广泛的材料,其主要特点是硬度高、强度大、耐磨性好、导热性能好、耐腐蚀性好等。

非金属材料主要包括陶瓷材料、高分子材料和复合材料等,这些材料广泛应用于机械工程中的制造和设计。

3. 机械加工工艺机械加工是机械制造的一项重要工艺,其目的是通过加工制造零件和构件,以满足各种规格、精度和表面光洁度的要求。

机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、镗削、磨削等多种加工方法。

在机械加工工艺中,需要注意加工中产生的热量和切削压力,以及对加工表面的要求等问题。

4. 机械传动机械传动是指利用齿轮、皮带、链条、联轴器、减速器、机械连杆等传动机构实现机械设备工作运动和能量传递的过程。

机械传动系统主要包括传动元件、传动系统、传动机构及其工作原理、传动布置和传动设计等方面的内容。

在机械传动系统的设计与运用中,需要考虑传动效率、传动稳定性、传动噪声、传动精度和传动寿命等问题。

5. 机械控制系统机械控制系统是指利用各种控制元件和控制方法,实现机械设备运行和工艺过程的自动化、智能化和精确化控制。

机械控制系统主要包括机械传动控制系统、液压传动控制系统、气动传动控制系统等。

在机械控制系统的设计与运用中,需要考虑控制系统的稳定性、控制精度、控制速度和控制灵敏性等问题。

6. 机械测量与检测机械测量与检测是指利用各种测量技术和检测方法,实现对机械设备和工艺过程中各种参数和性能指标的测量和检测。

机械测量与检测主要包括机械尺寸测量、机械形位公差测量、机械表面质量检测、机械工艺过程参数检测、机械产品性能检测等方面的内容。

机械基础基本概念

机械基础基本概念

第一讲 机械基础基本概念学习目标及考纲要求1. 了解机械、机器、机构、构件、零件的概念。

2. 理解机器与机构、构件与零件的区别。

3. 掌握运动副的概念,熟悉运动副的类型,了解其使用特点,同时能举出应用实例。

知识梳理一、机器和机构1.机器(1)任何机器都是由许多实物(构件)组合而成的。

(2)各运动实体之间具有确定的相对运动。

(3)能代替或减轻人类的劳动,完成有用的机械功或实现能量的转换。

发动机:将非机械能转换成机械能的机器。

电动机:电能→机械能、内燃机:热能→机械能 空气压缩机:气压能→机械能 工作机:用来改变被加工物料的位置、形状、性能、和状态的机器。

如机床、纺织机、轧钢机、输送机、汽车、飞机等。

2.机构(1)任何机器都是由许多实物(构件)组合而成的。

(2)各运动实体之间具有确定的相对运动。

相同点:从结构与运动角度来看,机器与机构是相同的。

不同点: 区别主要在于功用不同,机器的主要功用是利用机械能做功或实现能量转换, 机构的主要功用在于传递或改变运动的形式。

3. 机器的组成动力部分:机器动力的来源。

如电动机、内燃机和空气压缩机等。

传动部分:将动力部分的运动和动力传递给工作部分的中间环节。

如齿轮传动。

工作部分:直接完成机器工作任务的部分,通常处于整个传动装置的终端,其结构形式取决于机器的用途。

如金属切削机床的主轴、拖板、工作台等。

自动控制部分:智能部分(与近代机器的区别)二、构件和零件1.构件⑴ 定义:构件是机构的运动单元体,也就是相互之间能作相对运动的物体。

固定构件:又称机架,一般用来支承运动构件,通常是机器的基体或机座,例如各类机床的床身。

主动件:带动其他可动构件运动的构件。

运动构件 从动件:机构中除了主动件以外随着主动件运动而运动的构件。

2.零件定义:零件是构件的组成部分,是机器中的制造单元。

按用途分类 机器与机构的异同点 机器与机构的总称为机械。

按运动状况3.构件与零件联系与区别联系:构件可以是一个零件,也可以是几个零件组成。

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。

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第一讲
学习目标及考纲要求
1.了解机械、机器、机构、构件、零件的概念。
2.理解机器与机构、构件与零件的区别。
3.掌握运动副的概念,熟悉运动副的类型,了解其使用特点,同时能举出应用实例。
知识梳理
一、机器和机构
1.机器
(1)任何机器都是由许多实物(构件)组合而成的。
(2)各运动实体之间具有确定的相对运动。
答:本题解题的关键是:机器的主要功用是利用机械能做功或实现能量的转换;
的主要功用在于传递或转变运动的形式
所以,本题正确的答案为缝纫机、内燃机、台钻、数控机床、飞机为机器;齿轮减速器、机 械钟表、台虎钳、千斤顶为机构。
【例2】整体式连杆既是构件也是零件。()
分合式连杆既是构件也是零件。()
器的基体
或机座,例如各类机床的床身
'主动件:带动其他可动构件运动的构件。
运动构件
I
从动件:机构中除了主动件以外随着主动件运
动而运
动的构件
2.零件
定义:零件是构件的组成部分,是机器中的制造单元
3.构件与零件联系与区别
联系:构件可以是一个零件,也可以是几个零件组成。
区别:构件是运动的单元体,零件是加工制造的单元体。
(2)各运动实体之Байду номын сангаас具有确定的相对运动。
机器与机构的异
相同点:从结构与运动角度来看,机器与机构是相同的。
不同点: 区别主要在于功用不同,机器的主要功用是利用机械能做功或实现能量转换,
厂动力部分:机器动力的来源。如电动机、内燃机和空气压缩机等。
传动部分:将动力部分的运动和动力传递给工作部分的中间环节。如齿 轮传动。
三、运动副
1.运动副概念
定义:两构件直接接触,又能产生一定相对运动的连接称为运动副。
2.运动副类型
'转动副:两构件只能绕某一轴线作相对转动的运动
副。'
]低副移动副?两构件只能作相对直线移动的运动副。
(面接触)
按接触形I螺旋副?两构件只能沿轴线作相对螺旋运动的运动
副。
式的不同
咼副
(点、线接触)
3.低副和高副的特点
低副:面接触,容易制造和维修,承受载荷时单位面积压力较低,不能传递较复
杂的运动,效率低、摩擦大。
高副:点或线接触,承受载荷时单位面积压力较高,两构件接触处容易磨损,
寿命短,制造和维修也较困难,能传递较复杂的运动。
4.低副机构和咼副机构
机构中所有运动副均为低副的机构称为低副机构
机构中至少有一个运动副是咼副的机构称为咼副机构 四、机构运动简图
、工作部分:直接完成机器工作任务的部分,通常处于整个传动装置的终 端,其结
构形式取决于机器的用途。如金属切削机床的主轴、拖板、 工作台等。
自动控制部分:智能部分(与近代机器的区别)
二、构件和零件
1.构件
⑴ 定义:构件是机构的运动单元体,也就是相互之间能作相对运动的物体。
固定构件:又称机架,一般用来支承运动构件,通常是机
简单线条和符号来表示构件和运动副,并按比例绘制出各运动副的位置。 这种表
达机构各构件间相对运动关系的简化图形,称为机构运动简图。
1•分析机构,找出主动件、机架和各构件间运动副类型。
2.选取与构件运动平面平行的面做作图平面。
3•用简单线条代替各构件,用符号代替运动副,相互联接而成。
典例精析
【例1】下列实物:缝纫机、内燃机、齿轮减速器、机械钟表、台虎钳、台钻、数控机床、飞机、千 斤顶;其中哪些是机器?哪些是机构?
(3)能代替或减轻人类的劳动,完成有用的机械功或实现能量的转换。
厂发动机:将非机械能转换成机械能的机器。
<电动机:电能I机械能、内燃机:热能I机械能
空气压缩机:气压能i机械能
按用途分一[
工作机:用来改变被加工物料的位置、形状、性能、和状
如机床、纺织机、轧钢机、输送机、汽车、飞机
等。
2.机构
(1)任何机器都是由许多实物(构件)组合而成的。
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