机械设计简答题汇总(考研必备)

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机械设计简答题

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机械设计简答题1.影响链传动动载荷的主要参数是什么?设计中应如何选择?答:影响链传动动载荷的主要参数是链轮齿数、链节距和链轮转速。

设计中采⽤较多的⼩链轮齿数,较⼩的链节距,并限制链轮转速不要过⾼,对降低动载荷都是有利的。

2.螺纹升⾓的⼤⼩对⾃锁和效率有何影响?写出⾃锁条件及效率公式。

答:螺母被拧紧时,其拧紧⼒矩为M1=Ft d2/2=G d2tan(ψ+ρν)/2,⽆摩擦时,M10=Ft d2/2=G d2tan(ψ)/2,机械效率为η1=M10 / M1=tanψ/tan(ψ+ρν)。

螺母被放松时,其阻碍放松的⼒矩为M2=F d2/2=G d2tan(ψ-ρν)/2,⽆摩擦时,M20=Fd2/2=G d2tan(ψ)/2,机械效率为η2=M2 / M20=tan(ψ-ρν)/tanψ。

由η1==tanψ/tan(ψ+ρν)得知,当ψ越⼩,机械效率越低。

由η2=tan(ψ-ρν)/tan ψ得知,当ψ-ρν≤0 时,螺纹具有⾃锁性。

3.为什么螺母的螺纹圈数不宜⼤于10圈?答:因为螺栓和螺母的受⼒变形使螺母的各圈螺纹所承担的载荷不等,第⼀圈螺纹受载最⼤,约为总载荷的1/3,逐圈递减,第⼋圈螺纹⼏乎不受载,第⼗圈没⽤。

所以使⽤过厚的螺母并不能提⾼螺纹联接强度4.根据流体动压润滑油的⼀维雷诺⽅程说明形成液体动压润滑的必要条件①两摩擦数表⾯必须形成楔形②润滑油必须⼤⼝进⼩⼝出③必须具有⾜够的相对滑动速度V>0 ④必须充满⾜够的具有⼀定粘度的润滑油Y>05.在相同条件下,为什么三⾓胶带⽐平⾏带传动能⼒⼤?三⾓胶带为楔⾯承载,在同样的张紧⼒下可产⽣⼤于平呆的摩擦⼒,使带的有效拉⼒增⼤,故承载能⼒⼤于平带6.在⾮液体摩擦滑动轴承的计算中,为什么要限制轴承的压强p和pv值?压强p过⼤不仅可能使轴⽡产⽣塑料变形破坏边界膜,⽽且⼀旦出现⼲摩擦状态则加速磨损。

故要限制压强p pv值⼤表明摩擦功⼤,温升⼤,边界膜易破坏。

机械设计基础简答题

机械设计基础简答题

机械设计基础简答题一、什么是机械设计基础?机械设计基础是机械工程学科中的一门基础课程,主要涉及机械系统的设计、分析和优化。

它涵盖了从基本原理到复杂系统设计的各个方面,包括力学、材料科学、热力学、机构学、动力学、传动和控制系统等。

二、简述机械设计的过程。

机械设计的过程是一个系统性的过程,通常可以分为以下几个步骤:1、确定设计目标:明确设计的目的和需求,考虑设计的功能、性能、可靠性、成本等要素。

2、概念设计:根据设计目标,进行初步的概念设计,包括机构形式、运动方案、结构布局等。

3、详细设计:对概念设计进行详细的分析和优化,包括机构尺寸、材料选择、热力学分析、动力学仿真等。

4、校核和验证:对设计进行各种校核和验证,包括强度校核、刚度校核、稳定性校核等,以确保设计的可靠性和安全性。

5、试制和试验:制造和试验设计的机械系统,以验证其性能和达到预期的设计目标。

6、改进和优化:根据试制和试验的结果,对设计进行改进和优化,以提高性能和可靠性。

三、什么是机构?列举几种常见的机构。

机构是机械系统中实现运动和力的传递或转换的组成部分。

常见的机构包括:1、连杆机构:通过连杆的组合实现运动和力的传递,如曲柄摇杆机构、双曲柄机构等。

2、凸轮机构:通过凸轮的转动实现指定运动,如盘形凸轮机构、圆柱凸轮机构等。

3、齿轮机构:通过齿轮的啮合实现运动和力的传递,如圆柱齿轮机构、圆锥齿轮机构等。

4、螺旋机构:通过螺旋的转动实现直线运动或角度运动,如螺纹丝杠机构、螺旋压力机等。

5、摩擦传动机构:通过摩擦力实现运动和力的传递,如带传动机构、摩擦轮传动机构等。

6、液压传动机构:通过液压油的传递实现运动和力的控制,如液压泵机构、液压缸机构等。

机械设计基础简答题库一、什么是机械设计基础?机械设计基础是机械工程学科中的一门基础课程,主要涉及机械系统的基本组成、力学性质、设计方法和优化等方面的知识。

它是机械工程专业学生必修的一门课程,也是工程师在设计机械设备时必须掌握的基本理论和技术。

机械设计基础简答题汇总【范本模板】

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机械设计基础简答题汇总0.绪论0.1【机器】: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。

【机构】:用来传递运动和力、有一个构件为机架、用构件间能够相对运动的连接方式组成的构件系统称为机架。

(机构是一种用来传递与变换运动和力的可动装置。

)【机械】:机构与机器的总称。

【构件】:机构中独立运动的刚体。

构件是运动的单元,零件是制造的单元。

1.第一章1。

1机构具有确定运动的条件是:机构自由度大于零,且机构自由度等于原动件数,机构中有机架.1。

2什么是复合铰链,怎么处理复合铰链的自由度:两个以上构件同时在一处用转动副相连接就构成复合铰链;K个构件汇交而成的复合铰链具有(K—1)个自由度.1。

3什么叫局部自由度,怎么处理局部自由度:机构中常出现一种与输出构件无关的自由度,称为局部自由度(或称多余自由度),在计算自由度时应予以排除。

1.4什么叫虚约束,怎么处理虚约束的自由度:在运动副引入的约束中,有些约束对机构自由度的影响是重复的,对机构运动不起任何限制作用的约束称为虚约束或者消极约束。

在计算自由度的时候应当除去不计。

1.5阐述三心定理:做相对平面运动的三个构件共有三个瞬心,这三个瞬心位于同一直线上。

2.第二章2。

1什么是曲柄,什么是摇杆:与机架组成整转副的连架杆称为曲柄,与机架组成摆动副的连架杆称为摇杆。

2.2杆长条件:铰链四杆机构有整转副的条件是最短杆和最长杆长度之和小于等于其余两杆长度之和;整转副是由最短杆与其相邻杆组成的。

2.3压力角和传动角:作用在从动件上的驱动力和该力作用点绝对速度之间所夹的锐角称为压力角,传动角是压力角的余角.3.第三章(凸轮,无)4.第四章(齿轮机构)4。

1齿廓实现定角速比传动的条件:一对齿廓的瞬时速比,等于该瞬时接触点的公法线, 截连心线为两段线段的反比。

不论两齿廓在何位置接触,过其接触点所作两齿廓的公法线均须与连心线交于一固定的点C(节点)。

4。

2什么叫渐开线标准直齿圆柱齿轮:分度圆上齿厚与齿槽宽相等,切齿顶高和齿根高均为标准值的齿轮称为标准齿轮.4.3渐开线齿轮的正确啮合条件是两轮的模数和压力角必须分别相等。

机械设计试题 简答题

机械设计试题 简答题

机械设计试题简答题机械设计试题简答题机械设计试题_简答题简答题(57题)一、平面连杆机构(11题)1、详述铰链四杆机构中曲柄存有的条件答:1、最短杆和最长杆长度之和小于或等于其余两杆长度之和;2、挑最长杆的邻边为机架或挑最长杆为机架条件1、2同时满足,铰链四杆机构中存在曲柄。

2、由图示尺寸,推论铰链四杆机构的类型,写下推论依据答:∵最长杆和最短杆之和80+220<140+180且最长杆为机架,∴机构存在曲柄,为双曲柄机构。

3、由图示尺寸,推论铰链四杆机构的类型,写下推论依据答:∵最长杆和最短杆之和90+240<140+200且最长杆的邻边杆为机架,∴机构存在曲柄,为曲柄摇杆机构。

第1页,共15页4、由图示尺寸,判断铰链四杆机构的类型,写出判断依据请问:∵最久杆和最长杆之和100+200<140+180但最短杆的对边杆为机架,∴机构不存有曲柄,为双摇杆机构。

5、什么是曲柄摇杆机构的急回特性?什么是极位夹角?两者有何相互关系?答:急回特性指摇杆的返回速度大于其工作进程速度的特性极位夹角指曲柄与连杆两次共线边线之间的夹角急回特性与极位夹角关系:k=(180º+θ)/(180º-θ)θ值越大,k值也越大,机构着急回去程度也就越高。

6、什么是平面连杆机构的压力角和传动角,它们的大小对机构的工作有何影响?答:压力角α是指作用在从动件的力与该力作用点的绝对速度之间所夹锐角,传动角γ就是指压力角的余角。

α、γ是反映机构传动性能的重要指标,α越大、γ越小,不利机构传动。

7、曲柄摇杆机构如何可以产生“死去点”边线?列出防止和利用“死去点”边线的例子。

答:曲柄摇杆机构中,当摇杆为主动件时,从动件曲柄与连杆共线的位置出现“死点”边线,并使从动件卡死。

可以利用飞轮的惯性作用或机构错位排列的方法来渡过“死点”;利用“死点”第2页,共15页的例子有飞机起落架机构、夹具的夹紧机构等。

8、图画出来图示机构的压力角和传动角答:所求压力角和传动角如图9、图画出来图示机构的压力角和传动角答:所求压力角和传动角如图10、图画出来图示机构的压力角和传动角答:所求压力角和传动角如图第3页,共1511、画出图示机构的压力角和传动角请问:所求压力角α=90º(例如图),传动角γ=0º。

机械设计简答题汇总

机械设计简答题汇总

1.机器的基本组成要素是什么?答:机械零件2.什么是零件?答:零件是组成机器的不可拆的基本单元,即制造的基本单元。

3.什么是通用零件?答:在各种机器中经常都能用到的零件,齿轮、如:螺钉等。

4.什么是专用零件?答:在特定类型的机器中才能用到的零件,如:涡轮机的叶片、内燃机曲轴等。

5.什么是部件?答:由一组协同工作的零件所组成的独立制造或独立装配的组合体叫做部件,如减速器、离合器等。

6.什么是标准件?答:经过优选、简化、统一,并给以标准代号的零件和部件称为标准件。

7.什么是机械系统?答:由许多机器、装置、监控仪器等组成的大型工程系统,或由零件、部件等组成的机器(甚至机器中的局部)都可以看成是一个机械系统。

8.机械设计课程的主要研究对象是什么?答:本课程只研究在普通工作条件下一般参数的通用零件和部件。

9.什么是易损件?答:在正常运转过程中容易损坏,并在规定期限内必须更换有零件或部件称为易损件。

机械设计概要部分常见问题解答 1.一台完整的机器通常由哪些基本部分组成?答:原动机部分、执行部分和传动部分。

2.一般机器的设计程序通常由哪几个基本阶段构成?答:一部机器的设计程序基本上由计划阶段、方案设计阶段、技术设计阶段、技术文件编制阶段构成。

6.机械零件的常用设计准则是什么?答:大体有以下设计准则:强度准则、刚度准则、寿命准则、振动稳定性准则和可靠性准则等。

7.什么是机械零件的强度设计准则?答:强度准则就是指零件中的应力不得超过允许的限度。

例如,对一次断裂来说,应力不超过材料的强度极限;对疲劳破坏来说,应力不超过零件的疲劳极限;对残余变形来说,应力不超过材料的屈服极限。

8.什么是零件的刚度准则?答:零件在载荷作用下产生的弹性变形量,小于或等于机器工作性能所允许的极限值即许用变形量,就是符合了刚度设计准则。

9.机械零件的常规设计方法主要有哪些?答:机械零件的常规设计方法可概括地划分为以下几种:理论设计、经验设计和模型实验设计。

机械设计基础简答题及答案

机械设计基础简答题及答案

《机械设计简答题》试题库与齿轮等啮合传动相比较,带传动的优点有哪些?答案 1.因带有良好的弹性,可缓和冲击及振动,传动平稳, 噪声小.2.靠摩擦传动的带,过载时将在轮面上打滑,起到安全保护作用3.可用于两轮中心距较大的场合4.传动装置结构简单,制造容易,维修方便,成本较低.与齿轮等啮合传动相比较,带传动的缺点有哪些?答案 1.靠摩擦传动的带传动,由带的弹性变形产生带在轮上的弹性滑动,使传动比不稳定,不准确.2.带的寿命短,传动效率低, V带传动的效率约为0.95.3.不能用于恶劣的工作场合.V带传动的主要参数有哪些?答案小带轮直径d,小带轮包角,带速v,传动比i,中心距a,初拉力F,带的根数z,带的型号等.带传动中,以带的形状分类有哪几种形式?答案平带,V带,多楔带,圆带和活络带传动.按材料来说,带的材料有哪些?答案棉织橡胶合成的,尼龙橡胶合成的和皮革等.带传动的打滑经常在什么情况下发生?答案当拉力差值大于摩擦力极限值时,带与轮面之间的滑动在整个包角内出现,此时主动轮转动无法传到带上,则带不能运动,带传动失去工作能力,此时打滑情况发生.带传动时,带的横截面上产生那些应力?答案拉应力,离心应力和弯曲应力.在V带传动中,拉力差与哪些因素有关?答案主动轮包角,当量摩擦系数,带轮楔角,材料摩擦系数有关.带传动为什么要限制带速,限制范围是多少?答案因带速愈大,则离心力愈大,使轮面上的正压力和摩擦力减小,带承受的应力增大,对传动不利,但有效圆周力不变时,带速高有利于提高承载能力,通常带速在5~25m/s范围为宜.带传动中,小带轮的直径为什么不宜太小?答案因带轮的直径愈小,带愈厚,则带的弯曲应力愈大,对带传动不利,所以带轮直径不宜过小.V带传动的主要失效形式有哪些?答案主要失效形式有打滑,磨损,散层和疲劳断裂.带传动的设计准则是什么?答案设计准则为防止打滑和保证足够的使用寿命.V带传动设计计算的主要内容是确定什么?答案带的型号,根数,基准长度,带轮直径,中心距和带轮的结构尺寸,以及选用何种张紧装置.V带的型号有哪几种?答案型号有Y,Z,A,B,C,D,E七种带传动中,增大包角的主要方法有哪些?答案加大中心距和带的松边外侧加张紧轮,可提高包角.带传动中,为什么常设计为中心距可调节?答案一是调整初拉力,提高带的传动能力.二是可加大中心距,增大包角,提高传动能力.三是便于维修.带传动中的工况系数K与哪些主要因素有关?答案K与带传动中的载荷性质,工作机的类型,原动机的特性和每天工作时间有关.带传动为什么要核验包角?答案小带轮包角愈大,接触弧上可产生的摩擦力也越大,则带传动的承载能力也愈大,通常情况下,应使包角大于120o.为什么要控制初拉力的大小?答案初拉力过小,极限摩擦力小,易打滑;初拉力过大,磨损快,增大压轴力.在带传动设计时,当包角过小应采取什么措施?答案可采用如下措施:1)增大中心距; 2)控制传动比; 3)增设张紧轮装置.与带传动相比较,链传动有什么优点?答案由于链传动是啮合传动,故传动比准确,工作可靠性好,承载能力大,传动尺寸较紧凑,可以在恶劣条件下工作(如工作高温,多尘,易燃等),压轴力较小.与带传动相比较,链传动有什么缺点?答案链传动的瞬时传动比不恒定,噪声较大.与齿轮传动相比较,链传动有什么优点?答案链传动的中心距较大、成本低、安装容易。

机械设计基础 简答题

机械设计基础 简答题

连接问答题1.常用螺纹的类型主要有哪些?答:普通螺纹、米制锥螺纹、管螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹和锯齿形螺纹。

2.哪些螺纹主要用于连接?哪些螺纹主要用于传动?答:普通螺纹、米制锥螺纹、管螺纹主要用于连接。

梯形螺纹、矩形螺纹和锯齿形螺纹主要用于传动。

3.螺纹连接的基本类型有哪些?答:螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接。

其它还有地脚螺栓连接、吊环螺钉连接和T型槽螺栓连接等。

4.螺纹连接预紧的目的是什么?答:预紧的目的在于增强连接的可靠性和紧密性,以防止受载后被连接件间出现缝隙或发生相对滑移。

5.螺纹连接防松的方法按工作原理可分为哪几种?答:摩擦防松、机械防松(正接锁住)和铆冲防松(破坏螺纹副关系)等。

6.受拉螺栓的主要破坏形式是什么?答:静载荷下受拉螺栓的损坏多为螺纹部分的塑性变形和断裂。

变载荷下多为栓杆部分的疲劳断裂。

7.受剪螺栓的主要破坏形式是什么?答:螺栓杆和孔壁的贴合面上出现压溃或螺栓杆被剪断。

8.为了提高螺栓的疲劳强度,在螺栓的最大应力一定时,可采取哪些措施来降低应力幅?并举出三个结构例子。

答:可采取减小螺栓刚度或增大被连接件刚度的方法来降低应力幅。

1)适当增加螺栓的长度;2)采用减小螺栓杆直径的腰状杆螺栓或空心螺栓;3)在螺母下面安装弹性元件。

9.螺纹连接设计时均已满足自锁条件,为什么设计时还必须采取有效的防松措施?答:在静载荷及工作温度变化不大时,连接一般不会自动松脱。

但在冲击、振动、载荷变化、温度变化较大或高温下均造成连接间摩擦力减小或瞬时消失或应力松驰而发生连接松脱。

10.横向载荷作用下的普通螺栓连接与铰制孔用螺栓连接两者承受横向载荷的机理有何不同?当横向载荷相同时,两种答:前者靠预紧力作用,在接合面间产生的摩擦力来承受横向力;后者靠螺栓和被连接件的剪切和挤压来承载。

前者由于靠摩擦传力,所需的预紧力很大,为横向载荷的很多倍,螺栓直径也较大。

11.承受预紧力F0和工作拉力F的紧螺栓连接,螺栓所受的总拉力F2是否等于F0+F?为什么?答:不等于。

机械设计基础简答题汇总7页

机械设计基础简答题汇总7页

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1、什么是机器人?
机器人是一种自动化机械装置,它能够模拟并执行人的行为,是一种具有“视、听、说、思、动”等智能工具。

2、机器人的分类有哪些?
机器人的分类通常可以从结构、应用领域、动力源、工作方式等多个角度来进行,常见的包括工业机器人、服务机器人、教育机器人、医疗机器人等。

3、机器人的工作原理是什么?
机器人的工作原理通常包括用传感器对环境进行感知、将信息处理成指令、通过执行机构执行指令等步骤。

4、机器人的优点有哪些?
机器人的优点包括可以取代人力完成危险、重复、高强度、高精度等工作,提高生产效率和质量,降低人力成本和风险,以及适应多种工作环境等。

5、机器人的缺点有哪些?
机器人的缺点包括高成本、维护困难、无法具有人类的智慧和感情、技术限制等。

6、机器人的控制方法有哪些?
机器人的控制方法包括手动控制、自适应控制、逆向动力学控制等多种方法。

7、机器人的安全措施有哪些?
机器人的安全措施包括机器人安全保护装置、操作人员培训、现场安全标志和警告信号、紧急停机装置等。

8、机器人的未来发展趋势是什么?
机器人的未来发展趋势包括智能化、高效化、个性化、环保化等方向。

随着技术的不断发展,机器人将在越来越多的领域得到应用和发展。

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机械设计简答题汇总(考研复习必备)第三章强度答:材料的持久疲劳极限σ r∞ 所对应的循环次数为N D ,不同的材料有不同的N D 值,有时N D 很大。

为了便于材料的疲劳试验,人为地规定一个循环次数N 0 ,称为循环基数,所对应的极限应力σ r 称为材料的疲劳极限。

σ r∞ 和N D 为材料所固有的性质,通常是不知道的,在设计计算时,当> NN 0 时,则取σrN =σ r 。

答:在对称循环时,Kσ 是试件的与零件的疲劳极限的比值;在不对称循环时,Kσ 是试件的与零件的极限应力幅的比值。

Kσ 与零件的有效应力集中系数kσ 、尺寸系数εσ 、表面质量系数βσ 和强化系数βq有关。

K σ 对零件的疲劳强度有影响,对零件的静强度没有影响。

答:承受循环变应力的机械零件,当应力循环次数N ≤ 103时,应按静强度条件计算;当应力循环次数N > 103 时,在一定的应力变化规律下,如果极限应力点落在极限应力线图中的屈服曲线GC 上时,也应按静强度条件计算;如果极限应力点落在极限应力线图中的疲劳曲线AG 上时,则应按疲劳强度条件计算;答:该假说认为零件在每次循环变应力作用下,造成的损伤程度是可以累加的。

应力循环次数增加,损伤程度也增加,两者满足线性关系。

当损伤达到100%时,零件发生疲劳破坏。

疲劳损伤线性累积假说的数学表达式为∑n i/N i=1。

答:影响机械零件疲劳强度的主要因素有零件的应力集中大小,零件的尺寸,零件的表面质量以及零件的强化方式。

提高的措施是:1)降低零件应力集中的影响;2)提高零件的表面质量;3)对零件进行热处理和强化处理;4)选用疲劳强度高的材料;5)尽可能地减少或消除零件表面的初始裂纹等。

第四章摩擦、磨损及润滑答:膜厚比λ是指两滑动表面间的最小公称油膜厚度与两表面轮廓的均方根偏差的比值,边界摩擦状态时λ≤1,流体摩擦状态时λ>3,混合摩擦状态时1≤λ≤3。

答:润滑剂的极性分子吸附在金属表面上形成的分子膜称为边界膜。

边界膜按其形成机理的不同分为吸附膜和反应膜,吸附膜是由润滑剂的极性分子力(或分子的化学键和力)吸附于金属表面形成的膜,反应膜是由润滑剂中的元素与金属起化学反应形成的薄膜。

在润滑剂中加入适量的油性添加剂或极压添加剂,都能提高边界膜强度。

答:润滑油的粘度即为润滑油的流动阻力。

润滑油的粘性定律:在液体中任何点处的切应力均与该处流体的速度梯度成正比(即τ= -η*∂y/∂u)。

在摩擦学中,把凡是服从粘性定律的流体都称为牛顿液体。

答:粘度通常分为以下几种:动力粘度、运动粘度、条件粘度。

按国际单位制,动力粘度的单位为Pa·s(帕·秒),运动粘度的单位为m2/s,在我国条件粘度的单位为E t(恩氏度)。

运动粘度νt 与条件粘度ηE 的换算关系见式(4-5);动力粘度η与运动粘度νt的关系见式(4-4)。

答:流体动力润滑是利用摩擦面间的相对运动而自动形成承载油膜的润滑。

流体静力润滑是从外部将加压的油送入摩擦面间,强迫形成承载油膜的润滑。

区别:流体静力润滑的承载能力不依赖于流体粘度,故能用低粘度的润滑油,使摩擦副既有高的承载能力,又有低的摩擦力矩。

流体静力润滑能在各种转速情况下建立稳定的承载油膜。

答:流体动力润滑通常研究的是低副接触零件之间的润滑问题。

弹性流体动力润滑是研究在相互滚动(或伴有滑动的滚动)条件下,两弹性体之间的润滑问题。

流体动力润滑把零件摩擦表面视为刚体,并认为润滑剂的粘度不随压力而改变。

弹性流体动力润滑考虑到零件摩擦表面的弹性变形对润滑的影响,并考虑到润滑剂的粘度随压力变化对润滑的影响。

第七章螺栓答:常用螺纹有普通螺纹、管螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹和锯齿形螺纹等。

前两种螺纹主要用于连接,后三种螺纹主要用于传动。

对连接螺纹的要求是自锁性好,有足够的连接强度;对传动螺纹的要求是传动精度高,效率高,以及具有足够的强度和耐磨性。

答:螺纹的余留长度越长,则螺栓杆的刚度Cb 越低,这对提高螺栓连接的疲劳强度有利。

因此,承受变载荷和冲击载荷的螺栓连接,要求有较长的余留长度。

答:因为在冲击、振动和变载荷的作用下,螺旋副间的摩擦力可能减少或瞬时消失,高温和温度变化大的情况下,也会使连接松脱。

机械防松:开口销和六角开槽螺母、止动垫片、串联钢丝摩擦防松:对顶螺母、弹簧垫片、自锁螺母;破坏螺旋副运动关系防松:铆合、冲点、涂胶粘剂;答:普通螺栓连接的主要失效形式是螺栓杆螺纹部分断裂,设计准则是保证螺栓的静力拉伸强度或疲劳拉伸强度。

铰制孔用螺栓连接的主要失效形式是螺栓杆和孔壁被压溃或螺栓杆被剪断,设计准则是保证连接的挤压强度和螺栓的剪切强度。

答:普通紧螺栓连接所受轴向工作载荷为脉动循环时,螺栓上的总载荷为不变号的不对称循环变载荷,0<r < 1;所受横向工作载荷为脉动循环时,螺栓上的总载荷为静载荷,r = +1。

答:在螺纹连接中,约有1/3 的载荷集中在第一圈上,第八圈以后的螺纹牙几乎不承受载荷。

因此采用螺纹牙圈数过多的加厚螺母,并不能提高螺纹连接的强度。

采用悬置螺母,环槽螺母,内斜螺母以及钢丝螺套,可以使各圈螺纹牙上的载荷分布趋于均匀。

第六章键的连接答:两平键相隔180°布置,对轴的削弱均匀,并且两键的挤压力对轴平衡,对轴不产生附加弯矩,受力状态好。

两楔键相隔90 ~ 120°布置。

若夹角过小,则对轴的局部削弱过大;若夹角过大,则两个楔键的总承载能力下降。

当夹角为180°时,两个楔键的承载能力大体上只相当于一个楔键的承载能力。

因此,两个楔键间的夹角既不能过大,也不能过小。

半圆键在轴上的键槽较深,对轴的削弱较大,不宜将两个半圆键布置在轴的同一横截面上。

故可将两个半圆键布置在轴的同一母线上。

通常半圆键只用于传递载荷不大的场合,一般不采用两个半圆键。

答:轴上的键槽是在铣床上用端铣刀或盘铣刀加工的。

轮毂上的键槽是在插床上用插刀加工的,也可以由拉刀加工,也可以在线切割机上用电火花方法加工。

第八章带传动答:若大带轮上的负载为恒功率负载,则转速高时带轮上的有效拉力小,转速低时有效拉力大。

因此,应当按转速为500r/min 来设计带传动。

若大带轮上的负载为恒转矩负载,则转速高时输出功率大,转速低时输出功率小。

因此,应当按转速为1000r/min 来设计带传动。

答:因为单根普通V 带的基本额定功率P0是在i=1(主、从动带轮都是小带轮)的条件下实验得到的。

当i>1 时,大带轮上带的弯曲应力小,对带的损伤减少,在相同的使用寿命情况下,允许带传递更大一些的功率,因此引入额定功率增量△P0。

答:在带传动中,带的弹性滑动是因为带的弹性变形以及传递动力时松、紧边的拉力差造成的,是带在轮上的局部滑动,弹性滑动是带传动所固有的,是不可避免的。

弹性滑动使带传动的传动比增大。

当带传动的负载过大,超过带与轮间的最大摩擦力时,将发生打滑,打滑时带在轮上全面滑动,打滑是带传动的一种失效形式,是可以避免的。

打滑首先发生在小带轮上,因为小带轮上带的包角小,带与轮间所能产生的最大摩擦力较小。

答:小带轮的基准直径过小,将使V 带在小带轮上的弯曲应力过大,使带的使用寿命下降。

小带轮的基准直径过小,也使得带传递的功率过小,带的传动能力没有得到充分利用,是一种不合理的设计。

带速v 过小,带所能传递的功率也过小(因为P=Fv),带的传动能力没有得到充分利用;带速v过大,离心力使得带的传动能力下降过大,带传动在不利条件下工作,应当避免。

答:带传动的中心距a 过小,会减小小带轮的包角,使得带所能传递的功率下降。

中心距 a 过小也使得带的长度过小,在同样的使用寿命条件下,单根带所能传递的功率下降。

中心距小的好处是带传动的结构尺寸紧凑。

带传动中心距 a 过大的优缺点则相反,且中心距过大使得带传动时松边抖动过大,传动不平稳。

初拉力F0过小,带的传动能力过小,带的传动能力没有得到充分利用。

初拉力F0大,则带的传动能力大,但是,初拉力过大将使的带的寿命显著下降,也是不合适的。

带的根数z 过少(例如z=1),这有可能是由于将带的型号选得过大而造成的,这使得带传动的结构尺寸偏大而不合适。

如果带传动传递的功率确实很小,只需要一根小型号的带就可以了,这时使用z=1 完全合适。

带的根数z 过多,将会造成带轮过宽,而且各根带的受力不均匀(带长偏差造成),每根带的能力得不到充分利用,应当改换带的型号重新进行设计。

答:输送机的 F 不变,v提高30%左右,则输出功率增大30%左右。

三种方案都可以使输送带的速度v提高,但V 带传动的工作能力却是不同的。

(1) d d 2 减小,V 带传动的工作能力没有提高(P0 ,K L,K a ,ΔP0 基本不变),传递功率增大30%将使小带轮打滑。

故该方案不合理。

(2)d d1增大,V 带传动的工作能力提高(P0 增大30%左右,K L ,K a ,ΔP0 基本不变),故该方案合理。

(3) D 增大不会改变V 带传动的工作能力。

故该方案不合理。

答:应全部更换。

因为带工作一段时间后带长会增大,新、旧带的长度相差很大,这样会加剧载荷在各带上分配不均现象,影响传动能力。

第九章链传动答:国家标准中没有规定具体的链轮齿形,仅规定了最小和最大齿槽形状及其极限参数,实际齿槽形状位于最小与最大齿槽形状之间,都是合适的滚子链齿形。

答:小链轮的齿数z1 过小,运动不均匀性和动载荷增大,在转速和功率给定的情况下,z1 过小使得链条上的有效圆周力增大,加速了链条和小链轮的磨损。

小链轮齿数z1过大将使的大链轮齿数z2过大,既增大了链传动的结构尺寸和重量,又造成链条在大链轮上易于跳齿和脱链,降低了链条的使用寿命。

答:链的节距越大,则链条的承载能力就越大,动载荷也越大,周期性速度波动的幅值也越大。

在高速、重载工况下,应选择小节距多排链。

答:链传动的中心距一般取为a0=(30~50)p(p 为链节距)。

中心距过小,单位时间内链条的绕转次数增多,链条的磨损和疲劳加剧,链的使用寿命下降。

中心距过小则链条在小链轮上的包角变小,链轮齿上的载荷增大。

中心距过大,则链条松边的垂度过大,链条上下抖动加剧,且链传动的结构尺寸过大。

第十章齿轮答:减小齿根处的应力集中;增大轴和轴承处的支承刚度;采用合适的热处理方法,使齿面具有足够硬度,而齿芯具有足够的韧性;对齿根表面进行喷丸、滚压等强化处理。

答:在节线附近通常为单对齿啮合,齿面的接触应力大;在节线附近齿面相对滑动速度小,不易形成承载油膜,润滑条件差,因此易出现点蚀。

在开式齿轮传动中,由于齿面磨损较快,在点蚀发生之前,表层材料已被磨去,因此,很少在开式齿轮传动中发现点蚀。

答:闭式齿轮传动的主要失效形式为轮齿折断、点蚀和胶合。

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