机械设计入门资料

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机械设计的知识点

机械设计的知识点

机械设计的知识点机械设计是工程领域中一个重要的分支,涉及到设计、制造和维护机械设备。

在进行机械设计的过程中,需要掌握一系列的知识点,以确保设计的机械设备能够满足预期的功能和性能要求。

本文将介绍机械设计中的一些重要知识点。

一、材料选择材料选择是机械设计中的一个重要环节。

根据设计要求和工作条件的不同,需要选择适合的材料。

常见的机械材料包括金属材料、塑料材料和复合材料等。

金属材料通常具有较高的强度和刚性,适用于承受较大荷载的部件;塑料材料具有较好的耐腐蚀性和绝缘性能,适用于制作密封件和绝缘件;复合材料具有较高的比强度和比刚度,适用于要求轻质高强度的部件。

二、机械运动学机械运动学研究物体的运动规律和运动参数。

在机械设计中,需要进行运动学分析,确定机械系统中各个零件的运动方式和相对运动关系。

运动学分析包括位移、速度和加速度等参数的计算。

了解机械系统的运动学特性,可以为设计提供重要的参考和指导。

三、机构设计机构是由两个或多个零件通过连接件组成的装置,能够实现特定的运动任务。

在机械设计中,机构设计是一个关键的环节。

机构设计需要满足机械设备的功能要求和运动学要求,确保机械设备能够实现预期的运动。

四、传动设计传动是将能量从一个部件传递到另一个部件的过程。

在机械设计中,传动设计起到了关键的作用。

传动设计需要选择合适的传动方式,例如齿轮传动、皮带传动和链传动等。

传动设计还需要确定传动比、传动效率和传动方式的可靠性,确保传动系统能够正常工作。

五、强度计算强度计算是机械设计中的一个重要环节。

强度计算通过对机械设备中各个部件的强度进行评估,来确定部件是否足够强度,能够承受正常工作中的荷载和应力。

强度计算需要考虑材料的力学性能和应力分布,采用合适的计算方法和理论进行分析。

六、装配设计装配设计是机械设计中的一个重要环节。

装配设计需要考虑机械设备中各个部件的几何尺寸和相互之间的配合关系,确保机械设备能够顺利地进行组装和拆卸。

装配设计还需要考虑装配过程中的工艺性和可操作性,通过合理的装配设计来提高生产效率和质量。

机械设计行业知识点

机械设计行业知识点

机械设计行业知识点机械设计行业是一个涉及到各个领域的专业领域,涵盖了从设计到生产的整个流程。

在这个领域中,有一些关键的知识点是每个机械设计师都需要了解和掌握的。

本文将介绍一些机械设计行业的重要知识点。

# 一、机械设计基础知识1. 机械工程基础:了解机械工程的基本原理和概念,包括力学、材料力学、热力学等知识,这些知识是进行机械设计的基础。

2. CAD软件:熟练掌握计算机辅助设计软件,如AutoCAD、SolidWorks等,这些软件能够帮助设计师进行三维模型建立和绘图。

3. 制图:了解机械制图的标准和规范,熟悉各种制图符号的含义。

4. 机械元件:熟悉各类机械元件的结构和原理,如轴承、齿轮、联轴器等,能够正确选择和应用这些元件。

# 二、机械设计流程1. 产品概念设计:在设计开始前,需要对产品进行概念设计,确定产品的基本形态和功能。

2. 结构设计:在概念设计的基础上,进行具体的结构设计,确定各个零件的布局和连接方式。

3. 零件设计:针对结构设计确定的各个零件,进行详细的零件设计,包括尺寸、材料选择等。

4. 性能分析:使用专业的分析软件对设计的产品进行性能分析,如强度、刚度等方面的分析。

5. 制造和加工:根据设计图纸,选择合适的加工工艺和制造工艺,进行零件的加工和装配。

6. 试验验证:对制造出的产品进行试验验证,验证产品的性能和可靠性是否达到设计要求。

# 三、机械设计考虑的因素1. 强度和刚度要求:在机械设计中,需要考虑产品的强度和刚度是否足够以及是否满足设计要求。

2. 可靠性和安全性:机械产品的可靠性和安全性是设计的重要标准之一,需要考虑在各种工况下的工作状态和安全因素。

3. 经济性:在设计过程中,还需要考虑产品的经济性,包括材料成本、加工成本等。

4. 可制造性:设计师需要考虑产品的可制造性,即产品设计是否容易实施和生产。

# 四、机械设计的发展趋势1. 智能化:随着信息技术的发展,机械设计也趋向于智能化。

常用机械设计资料整理

常用机械设计资料整理

常用机械设计资料整理1.机械基础知识机械设计的基础知识是设计师必备的,包括机械工程原理、力学、材料力学、流体力学等。

这些知识对于机械设计的计算和分析非常重要。

2.机械设计手册机械设计手册是机械设计师的宝典,它包含了大量的设计数据和计算公式,涵盖了各种机械元件的设计要点和技巧。

常见的机械设计手册有《机械设计手册》、《机械设计手册(中级卷)》等。

3.轴承手册轴承是机械设备中常用的零件,选择适当的轴承对于机械设计至关重要。

轴承手册中包含了各类轴承的参数、性能和选用方法,有助于设计师选择合适的轴承。

4.螺纹手册螺纹是机械设计中常用的连接方式,螺纹手册中包含了各种标准螺纹的尺寸、公差和工艺要求,帮助设计师正确选择和设计螺纹连接。

5.齿轮手册齿轮是机械传动中重要的元件,齿轮手册中包含了各类齿轮的设计要点,包括齿轮的几何参数、齿轮传动的计算方法等。

6.机械设计软件随着计算机技术的发展,各种机械设计软件的应用越来越普遍。

常见的机械设计软件有AutoCAD、SolidWorks、CATIA等,它们提供了强大的建模、分析和仿真功能,能够大大提高机械设计的效率。

7.标准规范机械设计中的标准规范是保证产品质量和安全的重要依据。

常用的标准规范有国家标准、行业标准和企业自制标准等,设计师需要熟悉并遵守这些标准规范。

8.参考书籍除了上述的资料,机械设计师还可以参考一些经典的机械设计书籍,如《机械设计概论》、《机械设计基础》等。

这些书籍系统地介绍了机械设计的基本理论和方法,对于提高机械设计师的设计水平非常有帮助。

以上是一些常用的机械设计资料,它们涵盖了机械设计的各个方面,对于提高设计效率和质量具有重要作用。

希望这些资料能够对广大机械设计师有所帮助。

844机械设计基础参考书目

844机械设计基础参考书目

844机械设计基础参考书目
在机械设计基础方面,有许多经典的参考书目可以供你学习和
参考。

以下是一些常用的机械设计基础参考书目:
1. 《机械设计基础》(作者,杨世宁),这本书是机械设计基
础的经典教材之一,全面介绍了机械设计的基本原理和方法,包括
材料力学、零件设计、轴系设计等内容。

2. 《机械设计手册》(作者,机械工业出版社),这本书是一
本非常全面的机械设计参考手册,收录了大量的设计数据、标准和
规范,对于解决实际设计问题非常有帮助。

3. 《机械设计》(作者,郭宗明),这本书系统地介绍了机械
设计的基本概念、设计原则和设计方法,包括零件设计、机构设计、传动设计等内容,适合初学者学习。

4. 《机械设计基础》(作者,陈传正),这本书详细介绍了机
械设计的基本理论和方法,包括材料力学、零件设计、轴系设计等
内容,适合作为机械设计的入门教材。

5. 《机械设计基础与实践》(作者,杨世宁),这本书结合实际工程案例,介绍了机械设计的基本原理和实践技巧,对于提高设计实践能力非常有帮助。

6. 《机械设计基础教程》(作者,杨世宁),这本书以教程的形式,系统地介绍了机械设计的基本概念、设计原则和设计方法,对于初学者来说非常友好。

以上是一些常用的机械设计基础参考书目,它们涵盖了机械设计的基本理论、方法和实践技巧,可以帮助你建立起扎实的机械设计基础。

希望对你有所帮助!。

初级机械设计知识点

初级机械设计知识点

初级机械设计知识点机械设计是一门综合性较强的学科,涉及到机械工程中的各个方面。

对于初学者来说,了解和掌握一些基础的机械设计知识是非常重要的。

本文将介绍一些初级机械设计的知识点。

一、机械设计的基础知识1. 机械设计的定义:机械设计是指根据特定的使用要求和实际情况,采用一定的原理和方法,设计出能够满足功能要求、制造工艺要求和使用寿命要求的机械产品或机械装置的过程。

2. 机械设计的原则:机械设计需要考虑产品的可靠性、经济性、功能性和安全性等方面的要求,同时还需要满足相关的制造工艺要求。

3. 机械结构的分类:机械结构可分为刚性结构和柔性结构两种。

刚性结构主要由刚性零部件组成,柔性结构则由弹簧、皮带等零部件构成。

二、机械设计的材料选择1. 材料的机械性能:选择合适的材料是机械设计中非常重要的一步。

材料的机械性能包括强度、韧性、硬度、耐磨性等。

2. 常见的机械设计材料:常见的机械设计材料包括工程塑料、金属材料(如钢、铝合金等)和复合材料等。

根据产品的具体要求和使用环境选择合适的材料。

三、机械设计的传动方式1. 传动装置的选择:机械设计中常用的传动装置有齿轮传动、链传动、带传动等。

选择合适的传动装置需要考虑传动效率、传动比、噪声和寿命等因素。

2. 齿轮传动的设计:齿轮传动是机械中最常见的传动方式之一。

齿轮传动的设计需要考虑齿轮的参数,包括模数、齿数、压力角等。

四、机械设计的安装和连接1. 机械零部件的配合:机械设计中,零部件之间的配合需要满足一定的公差要求,以确保装配后的运动正常。

2. 零部件的连接方式:常见的零部件连接方式有焊接、螺纹连接、轴承连接等。

选择合适的连接方式需要根据产品的具体要求和工艺条件来确定。

五、机械设计的重要参数1. 机械设备的重量和尺寸:机械设计中,重量和尺寸是非常重要的参数。

合理控制机械设备的重量和尺寸可以降低生产成本,并提高产品的性能。

2. 动力和能量损失:机械设计中,动力和能量损失是需要考虑的因素。

机械设计基础复习资料(综合整理)

机械设计基础复习资料(综合整理)

机械设计基础复习资料一、基础知识0、零件(独立的机械制造单元)组成(无相对运动)构件(一个或多个零件、是刚体;独立的运动单元)组成(动连接)机构(构件组合体);两构件直接接触的可动连接称为运动副;运动副要素(点、线、面);平面运动副、空间运动副;转动副、移动副、高副(滚动副);点接触或线接触的运动副称为高副(两个自由度、一个约束)、面接触的运动副称为低副(一个自由度、两个约束,如转动副和移动副)0.1曲柄存在的必要条件:最短杆与最长杆长度之和小于其余两杆长度之和。

连架杆和机架中必有一杆是最短杆。

0.2在四杆机构中,不满足曲柄存在条件的为双摇杆机构,满足后,若以最短杆为机架,则为双曲柄机构;若以最短杆相对的杆为机架则为双摇杆机构;若以最短杆的两邻杆之一为机架,则为曲柄摇杆机构0.3 凸轮从动件作等速运动规律时,速度会突变,在速度突变处有刚性冲击,只能适用于低速凸轮机构;从动件作等加等减速运动规律时,有柔性冲击,适用于中、低速凸轮机构;从动件作简谐运动时,在始末位置加速度也会变化,也有柔性冲击,之适用于中速凸轮,只有当从动件做无停程的升降升连续往复运动时,才可以得到连续的加速度曲线(正弦加速度运动规律),无冲击,可适用于高速传动。

0.4凸轮基圆半径和凸轮机构压力角有关,当基圆半径减小时,压力角增大;反之,当基圆半径增大时,压力角减小。

设计时应适当增大基圆半径,以减小压力角,改善凸轮受力情况。

0.5.机械零件良好的结构工艺性表现为便于生产的性能便于装配的性能制造成本低1.按照工作条件,齿轮传动可分为开式传动两种。

1.1.在一般工作条件下,齿面硬度HB≤350的闭式齿轮传动,通常的主要失效形式为【齿面疲劳点蚀】1.2对于闭式软齿面来说,齿面点蚀,轮齿折断和胶合是主要失效形式,应先按齿面接触疲劳强度进行设计计算,确定齿轮的主要参数和尺寸,然后再按齿面弯曲疲劳强度进行校核。

1.3闭式齿轮传动中的轴承常用的润滑方式为飞溅润滑1.4. 直齿圆锥齿轮的标准模数规定在_大_端的分度圆上。

机械设计知识点讲解

机械设计知识点讲解机械设计是指根据产品设计要求,运用机械原理、机械设计基础、机械工艺和材料科学等知识,进行产品结构设计和制造工艺设计的过程。

在机械设计过程中,需要掌握一些重要的知识点,本文将对其中的几个知识点进行讲解。

一、机械设计基础1. 机械元件设计机械元件设计是机械设计的基本内容之一。

在机械元件设计中,需要考虑元件的强度、刚度、耐疲劳性等性能。

另外,还需要根据具体的工作条件选择合适的材料,并进行适当的加工工艺设计。

2. 机械传动设计机械传动是机械设计中的重要环节,主要包括齿轮传动、带传动和链传动等。

在机械传动设计中,需要确定传动比、选择传动方式、计算传动轴的尺寸等。

3. 机械零件的连接机械零件的连接方式有很多种,常见的有焊接、螺栓连接、销连接等。

在机械设计过程中,需要根据零件的重要性和受力情况选择适当的连接方式,并进行结构设计。

二、机械原理1. 静力学静力学是机械设计的基础学科,用于研究物体在受力平衡状态下的力学性质。

在机械设计中,需要掌握平衡条件、受力分析等相关知识,并应用于产品结构设计和零件强度校核。

2. 动力学动力学用于研究物体在受力作用下的运动规律。

在机械设计中,需要了解质点运动学和刚体运动学的基本原理,并能应用到机械传动系统、运动部件等的设计中。

三、机械工艺1. 加工工艺加工工艺是指将机械零件依据设计要求进行加工的方法和过程。

在机械设计中,需要了解常见的加工方法,如铣削、车削、钻削等,并能根据零件的几何形状和精度要求选择合适的加工工艺。

2. 焊接工艺焊接是机械设计中常用的连接方式之一。

在焊接工艺中需要考虑焊接方法、焊材选择、焊接接头的设计等问题。

同时,还需要掌握焊接接头的强度计算方法和质量控制要点。

四、材料科学1. 材料性能机械设计中常用的材料包括金属材料、塑料和复合材料等。

对于不同的材料,需要了解其性能指标,如强度、硬度、韧性等,并根据设计要求选择合适的材料。

2. 材料疲劳与断裂材料的疲劳与断裂是机械设计中需要重点考虑的问题之一。

机械设计参考书目

机械设计参考书目一、引言机械设计作为一门重要的工程学科,涉及到各种机械设备的设计、分析和制造等方面。

为了培养合格的机械设计工程师,掌握一些经典的机械设计参考书目是非常必要的。

本文将介绍一些在机械设计领域中广泛被使用的参考书目,供读者参考和学习。

二、机械设计基础书籍1.《机械设计基础》张乃寅著这本书是机械设计入门经典教材之一,详细介绍了机械设计的基本原理、原则和方法。

通过学习该书,读者可以了解机械设计的基本概念、设计流程和设计原则,为后续的深入学习打下坚实的基础。

2.《机械设计手册》马文藻主编这是一本涵盖广泛的机械设计参考手册,集成了大量的设计数据、计算公式和设计规范。

无论在实际的机械设计工作中还是在学术研究中,这本书都是非常实用的工具书。

三、机械元件设计书籍1.《机械零件设计》梁留振著该书系统地介绍了机械零件的设计原则、设计方法和设计要点。

通过学习该书,读者可以了解各类机械零件的设计原理和设计要求,提高自己的设计能力。

2.《机械设计工程师手册》吴喜之主编这本书是一本涵盖全面的机械设计手册,包括各类机械元件的设计原理、设计计算和设计规范。

在实际的机械设计工作中,这本书可以作为工程师的设计实用手册。

四、机械结构设计书籍1.《机械结构设计及其计算》郭瑞良主编该书详细介绍了机械结构设计的基本原理和计算方法,包括刚度、强度和稳定性等方面的设计。

这本书可以帮助读者掌握结构设计的基本知识和方法,提高结构设计的水平。

2.《机械设计概论》孙春光著这本书综合性地介绍了机械设计的理论和方法,特别是在机械结构设计方面有着详细的介绍。

通过学习该书,读者可以了解机械结构设计的基本原理和方法,并能够应用于实际工程中。

五、机械动力学与传动设计书籍1.《机械动力学》刘天眷主编该书全面介绍了机械动力学的理论、方法和应用,包括刚体动力学、振动与稳定性等方面的内容。

这本书可以帮助读者理解和应用机械动力学的基本原理和方法。

2.《机械传动设计》杨建著这本书主要介绍了机械传动设计的基本原理和设计方法,包括各类传动装置的选型、计算和设计。

机械设计必备基础知识

1.轴套类零件这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。

为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴28002.线为侧垂线的位置。

在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。

由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。

这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。

而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。

如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。

2.盘盖类零件这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。

在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。

如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。

在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。

3.叉架类零件这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。

由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。

对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。

踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。

在标注叉架类零件的尺寸时,通常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。

尺寸标注方法参见图。

4.箱体类零件一般来说,这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂,而且加工位置的变化更多。

机械设计全套知识点

机械设计全套知识点机械设计是指通过应用机械原理和工程技术方法,对机械产品进行设计和研发的过程。

在机械设计中,需要掌握一系列的知识点,以确保设计的机械产品具备优良的性能和可靠性。

本文将全面介绍机械设计的各个知识点。

一、机械设计基础1. 机械工程基础知识:包括力学、热学、材料科学等基础学科的知识,这些知识对于机械设计具有重要的理论基础。

2. 机械零件的标准化:了解各类机械零部件的标准尺寸和标准符号,掌握如何选择和应用这些标准零部件,可以提高设计效率并保证设计的可靠性。

3. 工程制图:熟练掌握图纸的绘制方法和常用的图纸符号,准确表达设计意图,确保设计和制造的一致性。

二、机械设计流程1. 需求分析:充分理解客户需求,明确设计目标和约束条件,制定设计规范和技术要求。

2. 概念设计:通过创造性思维,提出多种解决方案,评估各个方案的优缺点,选择最合适的概念设计方案。

3. 详细设计:对选定的概念设计方案进行详细设计,包括绘制零件图纸、组装图纸,确定材料和加工工艺等。

4. 制造与试验:根据设计图纸和工艺要求,制造产品样品,进行性能测试和可靠性验证。

5. 产品改进:根据试验结果和用户反馈,对产品进行改进和优化,提高产品的性能和可靠性。

三、机械零件设计1. 机械零件的选材与加工:对于不同工作环境和载荷条件,选择合适的材料,并确定适当的加工工艺,以确保零件的强度和使用寿命。

2. 连接件设计:包括螺纹连接、销轴连接、键连接等,根据受力特点和使用要求,选择合适的连接方式,并进行强度计算和设计。

3. 轴承设计:根据受力要求和转动特性,选择适当的轴承类型和尺寸,计算轴承工作参数,以保证轴承的可靠性和寿命。

4. 齿轮传动设计:根据传动比和传动功率要求,选择合适的齿轮类型和参数,进行强度计算和齿面设计,以确保传动的准确性和可靠性。

四、机械结构设计1. 机构原理和运动分析:了解机构的基本原理和运动特性,进行运动学和动力学分析,为机械结构的设计提供基础。

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机械设计入门资料1.轴套类零件这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。

为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。

在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。

由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。

这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。

而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。

如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。

2.盘盖类零件这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。

在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。

如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。

在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。

3.叉架类零件这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。

由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。

对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。

踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。

在标注叉架类零件的尺寸时,通常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。

尺寸标注方法参见图。

4.箱体类零件一般来说,这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂,而且加工位置的变化更多。

这类零件一般有阀体、泵体、减速器箱体等零件。

在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。

选用其它视图时,应根据实际情况采用适当的剖视、断面、局部视图和斜视图等多种辅助视图,以清晰地表达零件的内外结构。

在标注尺寸方面,通常选用设计上要求的轴线、重要的安装面、接触面(或加工面)、箱体某些主要结构的对称面(宽度、长度)等作为尺寸基准。

对于箱体上需要切削加工的部分,应尽可能按便于加工和检验的要求来标注尺寸。

5.零件常见结构的尺寸注法常见孔的尺寸注法(盲孔、螺纹孔、沉孔、锪平孔);倒角的尺寸注法。

盲孔螺纹孔沉孔锪平孔倒角1.介绍表面粗糙度的概念及主要评定参数1)表面粗糙度的概念零件表面上具有较小间距的峰谷所组成的微观几何形状特性,称为表面粗糙度。

这主要是在加工零件时,由于刀具在零件表面上留下的刀痕及切削分裂时表面金属的塑性变形所形成的。

零件表面粗糙度是也是评定零件表面质量的一项技术指标,它对零件的配合性质、工作精度、耐磨性、抗腐蚀性、密封性、外观等都有影响。

在保证机器性能的前提下,为获得相应的零件表面粗糙度,应根据零件的作用,选用恰当的加工方法,尽量降低生产成本。

一般来说,凡零件上有配合要求或有相对运动的表面,表面粗糙度参数值要小。

2)表面粗糙度的代号、符号及其标注GB/T 131-1993规定了表面粗糙度代号及其注法。

图样上表示零件表面粗糙度的符号见下表。

3)表面粗糙度的主要评定参数零件表面粗糙度的评定参数有:1)) 轮廓算术平均偏差(Ra)--在取样长度内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。

Ra的数值及取样长度l见表。

2))轮廓最大高度(Rz)--在取样长度内,轮廓峰顶线与轮廓峰底线的距离。

使用时优先选用Ra参数。

2.表面粗糙度的标注要求4) 表面粗糙度的代号标注示例表面粗糙度高度参数Ra、Rz、Ry在代号中用数值标注时,除参数代号Ra可省略外,其余在参数值前需标注出相应的参数代号Rz或Ry,标注示例见表。

表面粗糙度的标注表面粗糙度中数字及符号的方向5) 表面粗糙度代(符号)在图样上的标注方法1)) 表面粗糙度代(符)号一般应注在可见轮廓线、尺寸界线或它们的延长线上,符号的尖端必须从材料外指向表面。

2)) 表面粗糙度代号中数字及符号的方向必须按规定标注。

3.表面粗糙度的标注示例在同一图样上,每一表面一般只标注一次代(符)号,并尽可能地靠近有关的尺寸线。

当空间狭小或不便标注时可以引出标注。

当零件所有表面具有相同的表面粗糙度要求时,可统一标注在图样的右上角,当零件的大部分表面具有相同的表面粗糙度要求时,对其中使用最多的一种代(符)号可以同时注在图样的右上角,并加注"其余"两字。

凡统一标注的表面粗糙度代(符)号及说明文字,其高度均应该是图样标注的1.4倍。

零件上连续表面、重复要素(如孔、齿、槽等)的表面和用细实线连接不连续的同一表面,其表面粗糙度代(符)号只注一次。

同一表面上有不同的表面粗糙度要求时,应用细实线画出其分界线,并注出相应的表面粗糙度代号和尺寸。

齿轮、螺纹等工作表面没有画出齿(牙)形时,其表面粗糙度代(符)号注法见图。

中心孔的工作表面,键槽的工作表面,倒角,圆角的表面粗糙度代号可以简化标注。

需要将零件局部热处理或局部镀(涂)覆时,应用粗点画线画出其范围并标注出相应尺寸,也可将其要求注写在表面粗糙度符号长边的横线上。

2.标准公差和基本偏差为便于生产,实现零件的互换性及满足不同的使用要求,国家标准《极限与配合》规定了公差带由标准公差和基本偏差两个要素组成。

标准公差确定公差带的大小,而基本偏差确定公差带的位置。

1)标准公差(IT)标准公差的数值由基本尺寸和公差等级来决定。

其中公差等级是确定尺寸精确程度的标记。

标准公差分为20级,即IT01,IT0,IT1,…,IT18。

其尺寸精确程度从IT01到IT18依次降低。

标准公差的具体数值见有关标准。

2)基本偏差基本偏差是指在标准的极限与配合中,确定公差带相对零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。

当公差带在零线的上方时,基本偏差为下偏差;反之,则为上偏差。

基本偏差共有28个,代号用拉丁字母表示,大写为孔,小写为轴。

从基本偏差系列图中可以看出:孔的基本偏差A~H和轴的基本偏差k~zc为下偏差;,孔的基本偏差K~ZC 和轴的基本偏差a~h为上偏差,JS和js的公差带对称分布于零线两边、孔和轴的上、下偏差分别都是+IT/2、-IT/2。

基本偏差系列图只表示公差带的位置,不表示公差的大小,因此,公差带一端是开口,开口的另一端由标准公差限定。

基本偏差和标准公差,根据尺寸公差的定义有以下的计算式:ES=EI+IT 或EI=ES-IT ei=es-IT或es=ei+IT孔和轴的公差带代号用基本偏差代号与公差带等级代号组成。

配合基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系,称为配合。

根据使用要求的不同,孔和轴之间的配合有松有紧,因而国标规定配合种类:1)间隙配合孔与轴装配时,有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。

孔的公差带在轴的公差带之上。

2)过渡配合孔与轴装配时,可能有间隙或过盈的配合。

孔的公差带与轴的公差带互相交叠。

3)过盈配合孔与轴装配时有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。

孔的公差带在轴的公差带之下。

基准制:在制造配合的零件时,使其中一种零件作为基准件,它的基本偏差一定,通过改变另一种非基准件的基本偏差来获得各种不同性质配合的制度称为基准制。

根据生产实际的需要,国家标准规定了两种基准制。

1)基孔制(如左下图所示)基孔制--是指基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。

见左下图。

基孔制的孔称为基准孔,其基本偏差代号为H,其下偏差为零。

2)基轴制(如右下图所示)基轴制--是指基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。

见右下图。

基轴制的轴称为基准轴,其基本偏差代号为h,其上偏差为零。

配合代号配合代号由孔和轴的公差带代号组成,写成分数形式,分子为孔的公差带代号,分母为轴的公差带代号。

凡是分子中含H的为基孔制配合,凡是分母中含h的为基轴制配合。

例如φ25H7/g6的含义是指该配合的基本尺寸为φ25、基孔制的间隙配合,基准孔的公差带为H7,(基本偏差为H公差等级为7级),轴的公差带为g6(基本偏差为g,公差等级为6级)。

例如φ25N7/h6 的含义是指该配合的基本尺寸为φ25、基轴制过渡配合,基准轴的公差带为h6,(基本偏差为h,公差等级为6级),孔的公差带为N7(基本偏差为N,公差等级为7级)。

公差与配合在图样上的标注1)在装配图上标注公差与配合,采用组合式注法。

2)在零件图上的标注方法有三种形式。

4.形位公差零件加工后,不仅存在尺寸误差,而且会产生几何形状及相互位置的误差。

圆柱体,即使在尺寸合格时,也有可能出现一端大,另一端小或中间细两端粗等情况,其截面也有可能不圆,这属于形状方面的误差。

阶梯轴,加工后可能出现各轴段不同轴线的情况,这属于位置方面的误差。

所以,形状公差是指实际形状对理想形状的允许变动量。

位置公差是指实际位置对理想位置的允许变动量。

两者简称形位公差。

形位公差项目符号1) 形状和位置公差的代号国家标准GB/T 1182-1996规定用代号来标注形状和位置公差。

在实际生产中,当无法用代号标注形位公差时,允许在技术要求中用文字说明。

形位公差代号包括:形位公差各项目的符号,形位公差框格及指引线,形位公差数值和其他有关符号,以及基准代号等。

框格内字体的高度h与图样中的尺寸数字等高。

2) 形位公差标注示例一根气门阀杆,在图中所标注的形位公差附近添加的文字,只是为了给读者作说明而重复写上的,在实际的图样中不需要重复注写。

1.零件上的铸造结构1) 铸造圆角当零件的毛坯为铸件时,因铸造工艺的要求,铸件各表面相交的转角处都应做成圆角。

铸造圆角可防止铸件浇铸时转角处的落砂现象及避免金属冷却时产生缩孔和裂纹。

铸造圆角的大小一般取R=3~5mm,可在技术要求中统一注明。

2) 起模斜度用铸造的方法制造零件毛坯时,为了便于在砂型中取出模样,一般沿模样拔模方向作成约1∶20的斜度,叫做拔模斜度。

因此在铸件上也有相应的拔模斜度,这种斜度在图上可以不予标注,也不一定画出,如下图所示;必要时,可以在技术要求中用文字说明。

3) 铸件厚度当铸件的壁厚不均匀一致时,铸件在浇铸后,因各处金属冷却速度不同,将产生裂纹和缩孔现象。

因此,铸件的壁厚应尽量均匀,见上图;当必须采用不同壁厚连接时,应采用逐渐过渡的方式,见上图。

铸件的壁厚尺寸一般采用直接注出。

2.零件上的机械加工结构1)退刀槽和砂轮越程槽在零件切削加工时,为了便于退出刀具及保证装配时相关零件的接触面靠紧,在被加工表面台阶处应预先加工出退刀槽或砂轮越程槽。

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