(整理)机械工程基础知识点汇总.
大学机械工程必考知识点大全

大学机械工程必考知识点大全一、机械工程的概述机械工程是一门应用科学,涉及工程设计、制造、操作和维护各种机械装置和系统。
它是现代工程学科中最广泛的领域之一,对于培养工程师的实践能力和创新能力至关重要。
二、力学1. 牛顿定律:质点静力学、运动学和动力学的基础2. 力的合成与分解3. 力矩及其平衡条件4. 万有引力定律5. 动力学方程6. 力学性能参数的计算和分析方法三、材料学1. 材料的分类和性质2. 材料的力学行为3. 弹性与塑性4. 线性和非线性材料5. 疲劳和断裂力学四、热力学1. 热力学基本概念2. 热力学系统和过程3. 热力学第一、第二定律4. 等温、等熵和等焓过程5. 热机效率6. 热机循环五、流体力学1. 流体的基本性质2. 流体静力学3. 流体动力学4. 流体的黏性5. 流体的压力和速度分布6. 流体力学方程六、传热学1. 传热的基本概念和机制2. 传热的方式(传导、传导和对流)3. 热传导方程4. 边界条件和传热系数5. 对流传热和辐射传热的计算方法七、动力学1. 运动学和动力学的基本概念2. 运动学方程3. 动力学方程4. 动力学的应用:速度、加速度和力的分析5. 原动机和传动系统的工作原理和分析方法八、控制工程1. 控制系统的基本概念和分类2. 控制系统的数学模型3. 控制系统的稳定性分析4. 比例、积分和微分控制器5. 反馈控制系统和前馈控制系统的设计和分析九、机械设计1. 机械设计的基本概念和原则2. 零件的设计和选择3. 机械结构的设计和分析4. 机械部件的装配和安装5. 机械设计中的材料选择和加工工艺十、制造工艺学1. 制造工艺的基本原理和分类2. 传统制造工艺和先进制造工艺的比较3. 制造过程的规划和控制4. 制造工艺的经济性和可行性分析5. 先进制造技术的应用和发展趋势十一、工程力学1. 静力学和动力学的基本概念和原理2. 物体的受力分析3. 应力和应变的计算和分析4. 弹性体的力学行为5. 非弹性体的力学行为十二、机械振动1. 振动的基本概念和特性2. 一维和多维振动3. 自由振动和受迫振动4. 振动的幅频特性和相频特性5. 振动控制和减振的方法和技术综上所述,以上列举的大学机械工程必考知识点对于学习机械工程和成为一名合格的机械工程师至关重要。
机械工程知识点总结

机械工程知识点总结机械工程是应用物理学和工程科学的一个分支,涉及设计、制造和维护机械系统的原理和方法。
本文将综合介绍机械工程中的一些重要知识点。
一、静力学静力学是机械工程中最基础的力学分支,研究物体在静止状态下的力学性质。
在设计机械系统时,需要考虑各个零件之间的受力情况,以确保系统的平衡和稳定。
常见内容包括力的平衡、矩的平衡、受力分析等。
1. 力的平衡力的平衡是指作用在物体上的各个力之和为零的情况。
通过力的平衡分析,可以确定物体在各个方向上的受力情况,以便合理设计支撑结构或调整力的分配。
2. 矩的平衡矩的平衡是指物体对某一旋转中心的合力矩为零的情况。
在设计机械系统时,需要考虑旋转部件的平衡性,以确保系统在运转时不会出现过大的震动或摆动。
3. 受力分析受力分析是指对机械系统中各个部件的受力情况进行详细分析。
通过受力分析,可以确定各个零件的承载能力,从而选择适当的材料和结构来满足设计要求。
二、材料力学材料力学是研究材料在受力情况下的性质和变形规律的学科。
在机械工程中,需要了解不同材料的性能特点,以便选择适合的材料用于机械制造。
1. 线性弹性材料线性弹性材料是指在小应变范围内满足胡克定律的材料。
通过应力-应变关系曲线可以了解材料的强度、刚度和韧性等性质。
2. 塑性变形塑性变形是指材料在受到较大应力时产生的不可逆形变。
在机械设计中,需要考虑材料的塑性变形特性,以确保系统在工作负荷下不会发生材料失效。
3. 疲劳寿命疲劳寿命是指材料在循环应力加载下失效的次数或时间。
了解材料的疲劳寿命特性对于机械系统的设计和维护至关重要,可以避免因疲劳失效而引发事故或故障。
三、流体力学流体力学是研究流体运动和力学性质的学科,机械工程中常涉及液体和气体的流体力学。
1. 流体静力学流体静力学研究不可压缩流体静止状态下的性质和力学规律。
在机械工程中,常需要分析液体或气体在容器、管道中的压力分布和流速分布等问题。
2. 流体动力学流体动力学研究流体运动的性质和力学规律。
机械工程师基础知识点

机械工程师基础知识点1.机械工程基础知识2.机械设计机械工程师需要掌握机械设计的基本原理和方法。
他们需要了解材料的性质和工艺,以及如何根据产品的使用需求设计合适的部件。
机械工程师还需要了解各种机械元件的结构和工作原理,包括齿轮、轴承、传动装置和液压装置等。
在设计过程中,机械工程师需要应用CAD和CAM等计算机辅助设计和制造软件。
3.流体力学机械工程师需要了解流体力学的基本原理和应用。
他们需要掌握液体和气体的流动特性,包括流速、压力、粘度和阻力等。
机械工程师还需要了解各种流体力学装置的原理和设计方法,以便设计和制造能够满足流体传输需求的设备和系统。
4.热力学和热传导机械工程师需要了解热力学和热传导的基本原理和应用。
热力学是研究热能转换和热平衡的学科,而热传导是研究热量在物体中传递的学科。
机械工程师需要了解如何计算和预测热力系统的性能,并设计和选择合适的散热设备和材料。
5.自动控制和机器人技术机械工程师需要了解自动控制和机器人技术的基本原理和应用。
自动控制是研究如何实现系统自动化和控制的学科,而机器人技术是研究如何设计和制造能够代替人类执行工作的机器人的学科。
机械工程师需要了解这些技术的基本原理,并能够应用于机械设备和流程的自动化控制和优化。
6.制造工艺和工程经济学机械工程师需要了解制造工艺和工程经济学的基本原理和应用。
制造工艺是研究如何通过加工和成型将原材料转化为最终产品的学科,而工程经济学是研究如何在设计和制造过程中进行成本分析和效益评估的学科。
机械工程师需要了解不同的制造工艺和材料选择,以及如何进行成本和效益的分析和评估。
以上是机械工程师基础知识点的简要介绍。
机械工程师需要掌握这些基础知识,以便在工作中能够独立进行设计、制造、安装和维护等工作。
此外,机械工程师还需要具备一定的沟通和团队合作能力,以便与其他工程师和技术人员进行交流和协作。
机械工程的知识点总结

机械工程的知识点总结一、机械原理机械原理是机械工程的基础学科,主要研究机械结构、运动和机械能的转换关系。
机械原理包括静力学、动力学、动力学等内容。
1.静力学静力学是研究物体在静止状态下的平衡条件和受力分析的学科。
静力学主要包括受力分析、平衡条件、等效受力等内容。
2.动力学动力学是研究物体在运动状态下的受力分析和动力学关系的学科。
动力学主要包括牛顿运动定律、动量定理、动能定理等内容。
3.动力学动力学是研究物体在转动状态下的转动条件和受力分析的学科。
动力学主要包括扭矩、角动量、转动惯量等内容。
二、机械设计机械设计是研究机械产品结构、功能和制造工艺的专门学科。
机械设计包括机械构造、机械设计原理、机械传动、机械制造等内容。
1.机械构造机械构造是指机械产品的结构形式和工作原理。
机械构造包括机械零部件的结构、功能、配合与运动关系等内容。
2.机械设计原理机械设计原理是研究机械产品设计方法和设计原理的学科。
机械设计原理包括设计计算、设计分析、设计优化等内容。
3.机械传动机械传动是研究机械产品传动方式和传动原理的学科。
机械传动包括齿轮传动、带传动、链传动等内容。
4.机械制造机械制造是研究机械产品制造工艺和制造方法的学科。
机械制造包括加工工艺、组装工艺、检验技术等内容。
三、机械运动机械运动是研究机械产品运动学原理和运动规律的学科。
机械运动包括运动连续性、运动平稳性、运动精度等内容。
1.运动学运动学是研究机械产品运动形式和运动规律的学科。
运动学主要包括平面运动和空间运动的规律、速度和加速度的关系等内容。
2.运动平稳性运动平稳性是研究机械产品运动状态的平稳性和稳定性的学科。
运动平稳性主要包括运动平稳条件、运动平稳性分析等内容。
3.运动精度运动精度是研究机械产品运动状态的精度和精密度的学科。
运动精度主要包括运动精度分析、运动精密度分析等内容。
四、机械制造机械制造是机械工程的重要学科,它涉及到机械产品的加工工艺、工件表面处理、机床和刀具等内容。
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》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。
机械工程基础知识点汇总
机械工程基础知识点汇总机械工程是一门涵盖了广泛领域的工程学科,包括了机械设计、力学、材料科学、热学、流体力学、传热学等等。
下面是机械工程的一些基础知识点的汇总:1.机械设计:机械设计是机械工程的核心领域之一,涉及到机械产品的设计、制造和优化。
机械设计师需要掌握材料力学、摩擦、磨损、噪音、振动等知识,以及CAD软件的使用。
2.力学:在机械工程中,力学是一门非常重要的学科。
它涉及到物体的运动、力和能量的转化。
强调力学的关键概念有牛顿三定律、动量和能量的守恒等。
3.材料科学:机械工程师需要了解不同材料的特性和适用性,以便在设计中选择合适的材料。
材料科学涉及到金属、塑料、陶瓷、纤维等材料的结构、特性和加工方法。
4.热学:热学是关于热量传递和能量转化的学科。
机械工程师需要了解热力学、热传导、热对流和热辐射等概念,在设计中考虑热量的传递和控制。
5.流体力学:流体力学研究物质的运动和力学性质,主要涉及气体和液体的流动。
机械工程师需要了解流体力学的基本原理,包括流体静力学、流体动力学和流体边界层等。
6.传热学:传热学研究热量如何传递和分布。
机械工程师需要了解传热的基本机理和传热方式,以便在设计中考虑热传递效率和热管理。
7.控制工程:控制工程涉及到对机械系统的控制与优化。
机械工程师需要了解控制系统的设计和调整,以确保机械系统的稳定性和性能。
8.机械制造工艺:机械工程师需要了解机械制造的基本工艺和方法,包括数控加工、焊接、锻造、注塑等。
这些工艺对于制造高质量和精确度的机械零件至关重要。
9.结构力学:结构力学研究物体的力学性质和变形。
机械工程师需要了解结构分析和设计的基本原理,以确保机械结构的强度和可靠性。
10.机械振动:机械振动是指机械系统中产生的周期性的运动。
机械工程师需要了解振动的原因、振动分析和振动控制方法,以减少振动对机械系统的影响。
以上只是机械工程的一些基础知识点的概述,每个领域都非常庞大,还有很多细节和深入的学习内容。
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。
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。
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第一章常用机构一、零件、构件、部件零件,是指机器中每一个最基本的制造单元体。
在机器中,由一个或几个零件所构成的运动单元体,称为构件。
部件,指机器中由若干零件所组成的装配单元体。
二、机器、机构、机械机器具有以下特征:(一)它是由许多构件经人工组合而成的;(二)构件之间具有确定的相对运动;(三)用来代替人的劳动去转换产生机械能或完成有用的机械功。
具有机器前两个特征的多构件组合体,称为机构。
机器和机构一般总称为机械。
三、运动副使两构件直接接触而又能产生一定相对运动的联接称为运动副。
四、铰链四杆机构由四个构件相互用铰销联接而成的机构,这种机构称为铰链四杆机构。
四杆机构的基本型式有以下三种:(一)曲柄摇杆机构两个特点:具有急回特性,存在死点位置。
(二)双曲柄机构(三)双摇杆机构铰链四杆机构基本形式的判别:a+d≤b+ca+d>b双曲柄机构曲柄摇杆机构双摇杆机构双摇杆机构最短杆固定与最短杆相邻的杆固与最短杆相对的杆固任意杆固定定定注:a—最短杆长度;d—最长杆长度;b、c—其余两杆长度。
五、曲柄滑块机构曲柄滑块机构是由曲柄、连杆、滑块及机架组成的另一种平面连杆机构。
六、凸轮机构(一)按凸轮的形状分:盘形凸轮机构,移动凸轮机构,圆柱凸轮机构。
(二)按从动杆的型式分:尖顶从动杆凸轮机构,滚子从动杆凸轮机构,平底从动杆凸轮机构。
七、螺旋机构螺旋机构的基本工作特性是将回转运动变为直线移动。
螺纹的导程和升角:螺纹的导程L与螺距P及线数n的关系是L = n P根据从动件运动状况的不同,螺旋机构有单速式、差速式和增速式三种基本型式。
第二章常用机械传动装置机械传动装置的主要功用是将一根轴的旋转运动和动力传给另一根轴,并且可以改变转速的大小和转动的方向。
常用的机械传动装置有带传动、链传动、齿轮传动和蜗杆传动等。
一、带传动带传动的工作原理:带传动是用挠性传动带做中间体而靠摩擦力工作的一种传动。
带传动的速比计算公式为:i=n1/n2=D2/D1主要失效形式为打滑和疲劳断裂。
在进行 V 带传动计算和选用时,可先按下列公式计算基准长度Ld 的近似值Ld’:Ld’=2α+ p(D1+ D2)/2 + (D1-D2)/ 4α式中α为主、从二带轮的中心距;D1、 D2 为主、从二带轮的基准直径。
二、链传动链传动的速比为i = n1 / n2 = z2 / z1三、齿轮传动齿轮传动的速比为i = n1 / n2 = z2 / z1 = D2 / D1一对齿轮传动时,通过两轮中心连线上的节点P 的二切圆在作无滑动的相互对滚运动,此二圆称为节圆。
齿轮传动可分为三大类:两轴平行的齿轮传动、两轴相交的齿轮传动以及两轴相错的齿轮传动。
四、渐开线(一)渐开线的形成:当一直线 AB 沿半径为 rb 的圆作纯滚动时,此直线上任意一点 K 的轨迹 CD 称为该圆的渐开线。
(二)渐开线的性质1. 发生线在基圆上滚过的线段长度NK,等于基圆上被滚过的一段弧长NC,即 NK=NC;2.渐开线上任意一点的法线必切于基圆;3.渐开线的形状决定于基圆的大小;4.基圆内无渐开线。
五、直齿圆柱齿轮传动(一)齿顶圆直径以da表示,齿根圆直径以df表示。
(二)分度圆是一个理论圆,无法直接测量,其直径以 d 表示。
(三)模数以m 表示,定义为m = p /(四)通常说的压力角,指的是分度圆上的压力角,以表示。
(五)分度圆上的压力角规定为标准值,我国规定标准压力角为20°和 15°。
(六)分度圆概念:齿轮上压力角和模数均为标准值的圆称为分度圆。
(七)标准直齿圆柱齿轮的啮合传动,为了能正确啮合和连续传动,必须满足以下几个条件:1.正确啮合的条件:两齿轮的模数、压力角必须相等;2.续传动的条件:在一对轮齿即将脱离啮合时,后一对轮齿必须进入啮合;3. 避免根切和干涉的条件:齿轮的齿数必须大于或等于17。
六、蜗杆传动主要特点:速比大、传动平稳、有自锁作用、效率低。
精品文档第三章轮系一、轮系的功用获得大的传动速比、作较远距离的传动、得到多种传动速比、改变从动轴的转向、转动的合成和分解。
二、轮系的分类定轴轮系 ( 或称普通轮系) 、周转轮系。
三、定轴轮系速比i = n主/ n从= (-1)n各从动轮齿数的乘积/各主动轮齿数的乘积四、周转轮系(一)转化机构的速比:i 13H = n1H / n3H =(n1-nH )/ (n3-nH )= -z2z3 / z1z2 = -z3 /z1(二)周转轮系速比的一般计算公示:设以 1 和 k 代表周转轮系中的两个太阳轮,以 H代表系杆,其中轮 1 为主动轮,则其转化机构的速比 i 1kH 为i 1kH = (n1-nH )/ (nk-nH )= (-1)n (z2⋯zk)/(z1⋯zk-1)(三)周转轮系的结构虽然很简单,但可获得很大的传动速比。
(四)差动轮系可将两个独立的转动合成为一个转动的特点;差动轮系能将一个转动分解成为两个独立的转动。
第四章轴系零部件在机器中,轴及与它直接关联的一系列零部件,如轴承、联轴器、离合器、制动器及键等,统称为轴系零部件。
一、轴二、轴承:轴承分为滑动轴承和滚动轴承两大类。
三、联轴器、离合器、制动器第五章液压与气压传动一、液压传动的原理和组成液压传动是以液体作为工作介质来传动的一种传动方式,它依靠密封容积的变化传递运动,依靠液体内部的压力 ( 由外界负载所引起 ) 传递动力。
二、液压传动的优缺点三、液压传动的两个基本参数——压力、流量(一)压力P=F/A式中,力 F的单位是N,面积 A 的单位是m2,压力 p的单位是Pa。
(二)流量1. 单位时间内流过通道某一截面的液体体积称为流量。
若在时间t 内流过的液体体积为V ,则流量为q =V /t流量的单位是m3/s 、 cm3/s 或 L/min ,它们的换算关系是1 m3/s=106 cm3/s=6× 104 L/min2. 流过的液体体积为V = Al,流量为q = V /t = Al /t = Av,即V = q /A式中, v 为活塞运动的速度,q 为输入液压缸的流量, A 为活塞的有效作用面积。
四、液压传动用油的选择第六章液压泵、液压马达和液压缸在液压系统中,液压泵、液压马达和液压缸都是能量转换装置。
右图为用液压图形符号表示的泵、马达和缸三者的作用与关系。
一、液压泵液压泵是通过密封容积的变化来实现吸油和压油的。
常用的液压泵有齿轮式、叶片式和柱塞式三种。
二、单作用式叶片泵(一)单作用式叶片泵的流量可调, 是变量泵。
(二)具有特殊性能的单作用叶片泵:限压式变量叶片泵的工作原理与特性曲线1.工作原理:当工作压力增大到预先调定的数值以后,泵的流量便自动随压力增大而显著地减小;2.特性曲线:见右图。
三、液压马达(一)液压马达的类型:齿轮式、叶片式和柱塞式。
(二)液压马达的排量:液压马达的每转排油量称为排量。
(三)摆动液压马达第七章液压控制阀一、单向阀单向阀符号:液控单向阀符号:二、换向阀二位二通符号:二位三通符号:二位四通符号:三位四通符号:二位五通符号:三位五通符号:三、几种常用的换向阀(一)电磁换向阀(二)液动换向阀和电液换向阀(三)动换向阀和机手动换向阀四、压力阀压力阀分为溢流阀、减压阀、顺序阀和压力继电器等。
(一)先导型溢流阀先导型溢流阀的稳压性能优于直动型溢流阀,但灵敏度低于直动型溢流阀。
溢流阀的符号:a)一般符号或直动型符号b)先导型符号五、减压阀六、顺序阀内控顺序阀:外控顺序阀:七、流量阀流量阀用于控制液压系统中液体的流量。
常用的流量阀有节流阀、调速阀等流量阀是液压系统中的调速元件,其调速原理是依靠改变阀口的通流截面积来控制液体的流量,以调节执行机构 ( 液压缸或液压马达 ) 的运动速度。
(一)节流阀节流阀流量特性方程q= CAT (p)j节流阀符号:1. 当阀口形状、结构尺寸及油液性质、节流阀前后的压力差一定(C、、P 一定 ) 时,只要改变阀的通流截面积,便可调节流量。
2. 当阀口通流截面积调整好以后 ( 一定 ) ,若阀的前后压力差或油的粘度发生变化 ( P 或 C 值变化 ) ,通过节流阀的流量也要发生变化。
(二)调速阀对于运动平稳性要求较高的液压系统,通常采用调速阀。
调速阀是由减压阀和节流阀串联而成的组合阀。
调速阀详细符号:调速阀简化符号:第八章液压辅助元件液压辅助元件也是液压系统的基本组成部分之一。
常用的一些辅助元件:过滤器、蓄能器、压力计、压力计开关、油管、油管接头、阀类连接块和油箱等。
第九章液压基本回路一、压力控制回路常用的压力控制回路有调压回路,增压回路,保压回路,卸荷回路。
二、速度控制回路调速回路有节流调速,容积调速,容积节流调速三种。
(一)节流调速回路:按照流量阀安装位置的不同,有进油路节流调速、回油路节流调速和旁油路节流调速三种。
(二)容积调速回路:容积调速回路分为变量泵调速回路、变量马达调速回路和变量泵-变量马达调速回路三种。