燕山大学机械设计基础知识考点
机械设计_燕山大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年

机械设计_燕山大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.在一定转速下,要减轻链传动的运动不均匀现象,应减小链条节距。
答案:正确2.常见的轴有直轴和曲轴,根据轴的承载情况直轴还可分为转轴、和。
答案:心轴、传动轴3.滚动轴承内圈孔与轴的配合采用制,轴承外圈与轴承座孔的配合采用制。
答案:基孔、基轴4.对于承受横向载荷的受拉紧螺栓联接,螺杆内部仅承受力作用,其螺纹部分强度计算公式中1.3的含义是考虑的影响。
答案:预紧、扭剪应力(或切应力)5.在链传动中,当两链轮的轴线在同一平面时,应将边布置在上面,边布置在下面。
答案:紧、松6.带传动的主要设计依据是带在的前提下,保证带具有一定的和寿命。
答案:不打滑、疲劳强度7.矩形花键的定心方式有、和齿侧定心。
答案:内径定心、外径定心8.在一根轴的两个以上轴段上加工键槽时,键槽通常布置在上,其目的是为。
答案:同一条母线、便于加工9.带传动是利用张紧在带轮上的带,借助于带与带轮之间,进行带轮之间的传递。
答案:摩擦运动和动力10.由于刀具加工位置的不同,圆柱蜗杆有、和法向直廓蜗杆等多种。
答案:阿基米德蜗杆渐开线蜗杆11.对于高速重载的滚子链传动,应选用节距的排链;对于低速重载的滚子链传动,应选用节距的链传动。
答案:小、多、大-12.在螺纹联接中,采用双螺母,其目的是()。
答案:摩擦防松13.大链轮的齿数不能取得过多的原因是。
答案:齿数越多,链条磨损后,越容易发生“脱链现象”14.链传动作用在轴和轴承上的载荷比带传动要小,这主要是因为。
答案:链传动是啮合传动,无需大的张紧力15.用连接的两根轴只有在两轴停止后,用拆卸的方法才能把它们分离结合。
答案:联轴器16.普通V带有种型号,其楔角都是。
答案:七 40度417.在一定转速下,要减轻链传动的运动不均匀性和动载荷,应。
答案:减小链条节距,增大链轮齿数18.常见的轴有直轴和轴,根据轴的承载情况直轴还可分为转轴、和。
机械设计基础知识点

机械设计基础知识点
1. 嘿,你知道啥是自由度吗?就像人能自由活动的关节一样,机械里也有这样的概念呢!比如一个简单的平面机构,它的自由度就决定了它能有多少种运动方式,这是不是很神奇呀?
2. 哇塞,齿轮传动可重要啦!它就好比是机械的小火车头,带着各种部件前进。
像自行车的链条和齿轮,那就是一个典型的齿轮传动例子呀,它们让我们能轻松地骑行,厉害吧!
3. 说起来机构的运动简图,这可真是个简洁又好用的东西呢!它就像一幅机械的速写画,能快速地把复杂的机构给清晰呈现出来。
比如工厂里那些大型机械的运动简图,让我们一下子就明白它们是怎么工作的,很酷吧!
4. 机械中的连杆机构呀,那简直就是变形金刚的一部分!看看那些能变换形状和运动的机械臂,就是连杆机构在发挥作用呀。
像挖掘机的起重臂,就是通过连杆机构来实现各种动作的,是不是超有意思!
5. 力的分析在机械设计中可太关键啦!就像给机械装上一双敏锐的眼睛,能看清各个方向的力。
比如起重机吊起重物时,就得好好分析力,才能保证安全呀,这多重要啊!
6. 转动副呀,它可是机械连接的小能手呢!就像是把东西稳稳连接在一起的小关节。
像门的合页就是一种转动副,让门能灵活开关,很实用吧!
我觉得呀,这些机械设计基础知识点就像是机械世界的宝藏钥匙,掌握了它们,就能打开机械奥秘的大门啦!。
机械设计知识点总结

机械设计知识点总结机械设计是机械工程的一个重要分支,它涉及了很多相关的知识点。
下面是我对机械设计的一些知识点进行总结:一、机械设计基础知识1.机械设计的概念和基本要素2.机械设计的分类和发展历程3.机械设计的基本原理和基本法则4.机械设计的标准和规范5.机械设计的CAD软件应用二、机械系统设计1.机构设计:齿轮传动、皮带传动、链传动、连杆机构等2.机械组件设计:轴、轴承、连接件等3.机械传动设计:传动比计算、传动效率计算等4.机械驱动设计:电动机选型和配置5.机械传感器和控制系统设计三、机械零件设计1.机械零件的分类和功能2.机械零件的材料选择和处理3.机械零件的构造和配合4.机械零件加工和制造工艺5.机械零件的检测和质量控制四、机械装配设计1.机械装配的概念和基本原理2.机械装配的方法和步骤3.机械装配的工艺和工时计算4.机械装配的质量控制和故障排除五、机械设计的优化和改进1.机械设计的优化目标和方法2.机械设计的参数化和模块化3.机械设计的仿真和测试4.机械设计的反馈和改进六、机械设计的安全和可靠性1.机械设计的安全性评估和安全设计2.机械设计的可靠性评估和可靠设计3.机械故障分析和故障排除七、机械设计的新技术和新方法1.机械设计的VR/AR技术应用2.机械设计的智能化设计3.机械设计的自动化和机器人技术应用以上只是对机械设计知识点的一部分进行了总结,机械设计涉及的知识点非常广泛,从基础的机构设计和零件设计到装配和优化,再到安全和可靠性的考虑,还有新兴的技术和方法的应用,都是机械设计师需要掌握的内容。
在实际的机械设计过程中,还需要结合具体的项目需求和限制,灵活应用所学知识,不断提高设计的质量和效率。
机械设计全套知识点汇总

机械设计全套知识点汇总机械设计是工程领域中的一个重要分支,它涉及到各种机械设备和系统的设计、制造和运行。
机械设计师需要具备全面的知识和技能,以确保设计的机械设备具有高效、安全和可靠的性能。
本文将对机械设计的相关知识点进行汇总,旨在帮助读者系统地了解和掌握机械设计的核心内容。
一、机械设计基础知识1.机械设计的定义和目标机械设计是指将理论和实验研究成果应用于实际工程问题的科学与技术活动。
其主要目标是设计出满足特定功能需求的机械装置,同时要考虑到成本、可靠性、制造工艺等方面的因素。
2.机械设计的基本原理机械设计的基本原理包括力学原理、材料力学原理、传动原理、热力学原理等。
设计师需要深入理解这些原理,并能够将其应用于实际设计中。
3.机械设计的标准和规范机械设计需要遵守一系列的标准和规范,以确保设计的安全性、可靠性和互换性。
例如,ISO、GB等国际和国家标准常被用于机械设计中,设计师需要熟悉并正确应用这些标准和规范。
二、机械设计过程1.需求分析和规格确定机械设计的第一步是对需求进行全面的分析,并根据需求确定设计的规格。
这个阶段需要与客户和相关利益相关者充分沟通,确保设计满足他们的期望。
2.方案设计和选择在完成需求分析和规格确定后,设计师需要制定不同的设计方案,并根据一定的评价准则选择最佳的方案。
这个阶段需要考虑到各种技术、经济和制造方面的因素。
3.详细设计和计算在选定了最佳方案后,设计师需要进行具体的设计和计算。
这包括制定详细的设计图纸、进行强度计算、选择合适的材料等。
4.制造和装配设计完成后,需要将设计转化为实际的产品。
这个阶段包括制造零部件、装配和调试等。
5.试验和验证设计完成后,需要进行试验和验证,以确保设计的性能符合规定的标准和要求。
这个阶段需要进行各种实验和测试,并对测试结果进行分析和评估。
三、机械设计的关键技术1.零件和装配设计零件和装配设计是机械设计中的核心技术之一。
设计师需要合理选择和设计零部件,确保其能够满足设计要求并具有良好的互换性。
机械设计学基础知识点总结

机械设计学基础知识点总结机械设计学是工程学的一个重要分支,主要研究机械工程领域中的机械设计原理和方法。
在机械设计学的学习过程中,需要掌握一系列基础知识点,本文将对一些重要的基础知识点进行总结,并提供相应的实例分析,以帮助读者理解和应用这些知识。
一、材料力学基础材料力学是机械设计的基础,涉及弹性力学和塑性力学两个方面。
在机械设计中,需要了解材料的力学性质,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转等载荷下的应力和应变关系。
此外,还需要了解材料的疲劳性能、断裂力学等,以避免机械零件在使用过程中出现力学失效。
例如,当设计一根机械零件时,需要首先确定所使用材料的强度和刚度等力学性质,然后根据零件的工作条件和加载方式,计算材料在工作过程中可能承受的最大应力和位移,并选择合适的材料尺寸和形状。
二、机械传动机械传动是机械设计中重要的内容之一,它涉及到机械系统中动力的传递和控制。
常见的机械传动方式有齿轮传动、皮带传动、链传动等。
在机械设计中,需要考虑传动的效率、负载承载能力、噪声和寿命等因素。
作为一个实例,当设计一台机械设备时,需要确定所使用的传动方式,根据设计要求计算所需的传动比和扭矩传递能力,然后选择合适的传动装置,如正确选取齿轮的模数、齿数和模数系数等参数,以满足设计要求。
三、机械结构设计机械结构设计是实现机械装置功能的重要环节。
在机械结构设计中,需要综合考虑机械装置的功能要求、结构强度、合理性和可制造性等因素。
举个例子,当设计一台机械设备时,需要首先确定装置的功能要求,如所需实现的运动方式、工作速度和精度等。
然后根据功能要求,设计合适的机构结构,使其能够满足功能要求,并确保结构强度足够,同时尽量降低机构的质量和成本。
四、机械零件设计机械零件是构成机械装置的基本单位,它们的设计直接关系到机械装置的性能和质量。
在机械零件的设计过程中,需要考虑零件的功能、结构强度和稳定性、加工制造工艺等。
举个例子,当设计一台发动机时,需要设计合适的活塞、连杆、曲轴等关键零部件。
《机械设计基础》考点复习.doc

《机械设计基础》考点复习考虑到有可能会用B卷,现给大家补充一些知识点(部分增加知识点为上次A卷漏划)。
祝大家考出理想成绩,暑假愉快!第0章绪论0-1本课程研究对象和内容掌握机械、机构、构件、零件的基本概念。
掌握如何区分构件、零件。
第1章平面机构自由度和速度分析1-1运动副及其分类掌握如何辨别低副(移动副、转动副)和高副。
1・2平面机构运动简图掌握如何绘运动简图(在给定机械结构下,例1・1、1-2)1-3平而机构自有度掌握辨别复合钱链、局部白由度、虚约束。
掌握平面机构白由度的计算。
1-4速度顺心及其在机构自由度分析上的应用掌握速度顺心的定义,会计算机构顺心数(式1・2)掌握三心定理。
第2章平面连杆机构2・1平面四杆机构的基本类型及其应用掌握平面四杆机构的基本类型和特点(重点看狡链四杆机构和含一个移动副的四杆机构)2-2平而四杆机构的基本特性掌握钱链四杆机构具有整转副条件掌握急冋特性屮行程速度变化系数的计算。
(填空)掌握压力角和传动角的定义和计算。
掌握死点位置的定义。
第3章凸轮机构3-1凸轮机构的应用和类型掌握凸轮的分类3-2从动件的常用运动规律掌握从动件常用运动规律。
3-3凸轮机构的压力角掌握压力角定义,及判别。
掌握压力角与作用力的关系掌握压力角与凸轮机构尺寸的°3-4图解法设计凸轮结构了解直动从动件盘型凸轮轮廓的绘制过程(1、偏置尖顶直动从动件盘型凸轮、2、滚子直动从动件盘型凸轮)齿顶高、齿根咼、齿 屮心距的计算方法。
第4章齿轮机构4- 1齿轮机构的特点和类型掌握齿轮机构的优缺点4- 3渐开线齿廉掌握渐开线、基圆、发生线定义。
掌握渐开线所具有的特性掌握渐开线齿酬啮合的特点4- 4齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸掌握直齿圆柱齿轮分度圆直径、基圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、 全高、顶隙、齿厚、齿槽宽的计算方法。
4- 5渐开线标准齿轮的啮合掌握正确啮合条件掌握满足正确啮合条件的一•对齿轮传动比计算方法掌握标准屮心距的定义及计算方法掌握重合度的定义及意义。
机械设计基础知识点

运动副:机构与机构之间接触并具有确定的相对运动的连接成为运动副。
构件类型:固定件;原动件;从动件。
自由度计算:F=3n-2H L P p .局部自由度计算时除去不计。
复合铰链按K-1个回转副计算。
平面连杆机构是若干个构件以低副连接形成的平面机构。
曲柄摇杆机构:一个连架杆为曲柄,另一个连架杆为摇杆的铰链四杆机构。
最短杆和最长杆之和大于两杆之和,只能是双摇杆机构;小于等于之和,以最短杆为机架时,曲柄摇杆机构;最短杆对边为机架,为双摇杆机构,;以最短杆为机架,为双曲柄机构。
急回特性:空回行程速度大于工作行程速度的特性压力角越小,有效分力越大,机构的传动性能越好。
传动角越大,传动的性能越好。
当从动件压力角@=90度时,有效分力F=0,此时机构不能运动,称为死点。
凸轮机构的类型:盘形凸轮,移动凸轮,圆柱凸轮。
凸轮等速运动中有刚性冲击。
应用于低速、轻载,从动件质量较小的场合。
螺纹体母线的形状划分:圆柱螺纹、圆锥螺纹;牙型分:三角形、梯形、锯齿形和矩形螺纹。
三角形螺纹用于连接,其他的用于传动。
螺纹的连接类型:螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接。
螺纹连接防松方法:开口销与开槽螺母,止动垫圈,串联钢丝;侧面焊死,端面冲点,粘接法。
平键连接平键的两侧面为工作面,采用双键时,间隔180度布置,半圆键用两个时,两键槽应布置在轴的母线上。
楔键两个时,相隔90~120度布置。
健的b ×h 按轴的直径d 从标准中选定。
带传动:由主动轮、从动轮和适度紧张在两轮上的封闭环形传动带组成。
按传动原理分:摩擦带传动与啮合传动。
按截面分为平带、V 带、圆形带、多楔带、同步带。
带传动的优点:1、能缓和载荷冲击2、运行平稳无噪声3、制造和安装精度不像啮合传动那样严格4过载时将引起带在轮上打滑,因而可防止其他零件的损坏5、可增加带长以适应中心距较大的工作条件。
缺点:有弹性滑动,使传动效率降低并且不能保持准确的传动比2、传递同样大的圆周力时,轮廓尺寸和轴上的压力都比啮合传动大3带的寿命较短4时间长了容易变松驰。
机械设计基础笔记知识点

机械设计基础笔记知识点一、机械设计概论1. 机械设计的定义和作用机械设计是指以人工制作的机械装置为研究对象,通过综合运用机械学、工程力学等知识,进行构思、设计和分析等工作,以满足特定的技术要求和经济要求。
2. 机械设计的基本原则和设计流程机械设计的基本原则包括适应性原则、合理性原则、先进性原则等,并按照设计流程依次进行项目论证、需求分析、方案设计、详细设计、制造和试验等阶段。
二、材料力学基础1. 材料的力学性能指标材料的力学性能指标主要包括强度、刚度、韧性、疲劳性能等。
其中强度是材料在受力时所能承受的最大应力,刚度是材料在受力时所表现出来的抗变形能力,韧性是材料在发生破坏前能吸收的能量,疲劳性能是材料在循环受力下出现破坏的抗性。
2. 应力和应变材料受到外力作用时,内部会产生相应的应力和应变。
应力是单位面积上的力的大小,应变是材料单位长度的变形量。
常见的应力形式包括拉应力、压应力、剪应力等。
三、机械零件设计1. 连接零件的设计连接零件是机械装置中起连接部件间传递力和传递运动的作用。
常见的连接方式有螺栓连接、销连接、键连接等。
在连接零件设计中,需要考虑连接强度、刚度、可拆卸性和工艺性等因素。
2. 轴的设计轴是机械装置上用来传递动力和转动运动的零件。
轴的设计需要考虑强度、刚度、平衡性和传递功率等因素。
轴的材料一般选用高强度的合金钢。
3. 螺纹的设计螺纹是机械装置中常用的连接方式之一。
螺纹的设计需要确定螺纹规格、螺纹传递力、螺纹疲劳寿命和螺纹的配合等参数。
四、机械传动设计1. 齿轮传动的设计齿轮传动是机械装置中常用的传动方式之一。
齿轮传动设计需要确定齿轮的模数、齿轮的参数、齿轮的传动比和齿轮的轴向力等。
2. 带传动的设计带传动是利用带传递动力和运动的方式。
带传动设计需要确定带的类型、传动比和带轮的尺寸等。
3. 链传动的设计链传动是一种静止的链条将动力传递给另一部分。
链传动设计需要确定链条的参数、链轮的尺寸等。
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第二章 螺纹联接 1螺纹紧固件有四种类型:螺栓 螺钉 双头螺柱 紧定螺钉 拧紧的螺栓联接成为紧联接 否则为松联接 按照受力情况不同:受拉螺栓连接 受剪螺栓联接 (1) 螺栓联接:无需在被联接件上切制螺纹,使用不受被联接件材料限制。构造简单,拆装方便。 (2) 螺钉联接:不宜用于时长装拆的联接。 (3) 双头螺柱联接:用于受结构限制而不能用螺栓或希望联接结构较紧凑的场合 (4) 紧定螺钉:固定两个零件的相互位置,并可以传递不大的力或转矩。 2螺纹拧紧联接能增强联接的刚性、增加紧密性和提高防松能力 对于受拉紧联接:提高疲劳强度 对于受剪联接 : 增大联接的摩擦力 3防松的根本问题:防止螺纹副的相对转动。 4防松根据原理分为:利用摩擦 直接锁住 破坏螺纹副 5螺栓的失效形式:螺栓螺纹部分断裂 塑性变形 栓杆疲劳断裂 6在静载荷下,螺纹连接能满足的自锁条件为:导程角小于当量摩擦角 7螺栓与被连接件力与变形的关系:
8提高螺栓联接强度的措施: (1)避免附加应力 方法:A、采用球面垫圈B、采用斜垫圈 C、采用凸台座 D、采用沉头座 E、采用环腰 (2)预紧力:采用带有承压凸缘的螺栓头部比采用垫圈效果好些。 (3)减少应力集中:适当增大牙根圈角半径以减轻应力集中;在螺纹收尾处用退刀槽,在螺母承压面以内的螺栓杆有预留螺纹 (4)减小应力幅:适当增大螺栓的长度;部分减小螺栓杆直径或作成中空的结构即柔性螺栓;在螺母下安装弹性元件。 (5)材料的力学性能和制造工艺:高强度钢,碳氮共渗等热处理。 第三章 键、花键及销联接 1平键的侧面是工作面,靠键与键槽的相互挤压传递转矩 2键的分类:平键 半圆键 构成松联接;斜键构成紧联接 按用途分为:普通平键、导向平键、滑键。 3、 半圆键:用于静联接,侧面是工作面。缺点——轴上的键槽较深,对轴的削弱较大。 4、 楔键:斜键的一种,键的上下两面是工作面,可以传递单项轴向力,应用较少。 5、 平键的失效形式:压溃(静联接)、磨损(动联接)、剪短。 6、 花键的分类:矩形、渐开线、三角形。(可用于静动联接) (1)矩形花键的定心方式:A、按外径定心B、按内径定心C、按侧面定心 (2)失效形式:压溃、磨损、弯断或简断。 7、 销联接:用于固定零件之间的互相联接,也可用于轴和轮毂或其他零件的联接并传递不大的载荷。(圆锥销有1:50的锥度)
第五章 带传动 1带传动是利用张紧在带轮上的带,借助他们间的摩擦或啮合,进行两轴(或多轴)键运动和动力的传递 2. 带传动的类型:(带的截面)平带传动、V带传动、特殊带传动 (传动形式)开口传动、交叉传动、半交叉传动、张紧轮 (传动原理)摩擦型、啮合型 3. 弹性滑动:由于带的弹性变形而引起的带与带轮间的滑动。(由于摩擦力使带的两边发生不同程度的拉伸变形,摩擦力是这类传动中所必须的,所以弹性滑动是不可避免的。) 弹性滑动引起的后果:降低传动效率;带的磨损;从动轮的圆周速度低于主动轮;发热,使带的温度升高。 4. 打滑:由于过载引起的带在带轮上的全面滑动。避免过载就可以避免。 打滑造成带的严重磨损,并使带的运动处于不稳定状态,带在大轮上的包角大于小轮上的包角,所以打滑总是先从小轮上开始。 5. 提高带传动工作能力的措施:增大摩擦系数;增大包角;尽量使传动在最佳速度下工作;采用新型带传动;采用高强度材料。 6. 带的型号:YZABCDE 7. 张紧装置:定期张紧;自动张紧。 8带的失效形式:打滑及带由于疲劳产生脱层、撕裂和拉断等疲劳破坏 9提高带传动能力措施:a增大摩擦系数b增大包角c尽量使带在最佳速度下工作d采用新型带传动e采用高强度带材料。 10带的型号(截面尺寸小到大)Y Z A B C D E七种型号。 第六章 齿轮传动 分类:按照两轮轴的相对位置)圆柱齿轮传动;圆锥齿轮传动;交错轴斜齿轮传动 (按齿轮工作情况)开式齿轮传动;闭式齿轮传动
1齿轮传动的优点:a能保证传动比恒定不变b使用的载荷与速度范围很广c结构紧凑d效率高,一般效率0.94~0.99e工作可靠且寿命长 2齿轮的缺点:a对制造及安装精度要求高b当两轴间距比较大时。采用齿轮传动较笨重 3齿轮材料要求:齿面要硬,齿心要韧,以抵抗齿面失效和轮齿折断。 4齿轮失效形式:疲劳折断、过载折断、齿面点蚀、齿面胶合、齿面磨损、齿面塑性变形。 5减缓和防止疲劳点蚀的发生:提高齿面硬度和降低齿面粗糙度、改善润滑油性能、采用角变位齿轮传动;提高齿轮的接触精度等 6齿轮传动的解除疲劳强度取决于齿轮的直径。模数大小需由弯曲疲劳强度确定。 第七章 蜗杆传动 1. 蜗杆传动的分类:(按形状)圆柱;环面;锥蜗杆 2. 圆柱蜗杆:阿基米德蜗杆;渐开线蜗杆;法向直廓蜗杆。 3. 失效形式:(失效总是出现在涡轮上)齿面的胶合、点蚀、磨损。 4蜗杆传动的优点:结构紧凑、工作平稳、无噪声,能得到很大的传动比。8—100 缺点:在制造精度和传动比相同的条件下,蜗杆传动的效率比齿轮传动低,需要较为贵重的减磨材料、 第八章 链传动 1. 链传动的类型:套筒链;套筒滚子链;齿形链;成形链。 2. 滚子链的链节数:偶数;奇数 3. 链传动的动载荷:不宜用高速 原因——(1)链传动和从动轮角速度周期性变化,从而产生了附加的动载荷。链的加速的越大,动载荷越大。 (2)链沿垂直方向的分速度也做周期性变化,使链产生横向振动,这也是链传动产生动载荷的原因之一。 (3)链节进入链轮的瞬时,链节与链轮以一定的相对速度啮合,链与轮齿将受到冲击,并产生附加动载荷。 (4)若链张紧不好、链条松弛,在启动、制动、反转、载荷变化等情况下,将产生惯性冲击,使链传动产生很大的动载荷。 4. 滚子链的失效形式:脱链;磨损(点蚀);冲击疲劳破坏;胶合;过载拉断。 第十章 轴 1. 轴的分类:转轴、心轴、传动轴 2. 轴的材料:碳素钢、合金钢
第十一章 滚动轴承 1. 滚动轴承的构造:内圈、外圈、滚动体、保持架。 2. 轴承的分类:(按承受载荷的方向和大小)径向接触轴承;向心角接触轴承; 推力角接触轴承;轴向推力轴承。 (滚动体)球轴承;滚子轴承 3. 常用滚动轴承类型:深沟球轴承 调心球轴承 圆柱滚子轴承 滚针轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承 推力球轴承 4 类型代号 尺寸系列代号 内径代号 5. 轴承的密封: 非接触式密封装置:缝隙式,沟槽式,挡圈式,甩油环,迷宫式。 接触式密封装置:毡圈式,密封圈式。 第十二章 滑动轴承 1. 径向滑动轴承的分类:整体式,剖分式。 2. 轴承的分类:完全液体摩擦轴承,非完全液体摩擦轴承,干摩擦轴承。 3材料要求:强度、塑性、顺应性和嵌藏性;跑合性、减摩性和耐磨性;耐腐蚀性;润滑性能和热学性质;工艺性。 联轴器的分类
联轴器的分类
刚性联轴器 凸缘联轴器 套筒联轴器 夹壳联轴器 挠性联轴器 无弹性元件挠性联轴器 齿式联轴器 链条联轴器 滑块联轴器 万向联轴器 金属弹性元件挠性联轴器 蛇形弹簧联轴器 簧片联轴器联轴器
非金属弹性元件挠性联轴器 弹性柱销联轴器 弹性套柱销联轴器 弹性柱销齿式联轴器 梅花形弹性联轴器
例15.4 请将图15.3中轴系结构有错误及不合理处,用序号标出,并按序号简要说明原因。 图15.3 解:其错误如下: (1) 轴的右端面应缩进带轮右端面12mm且应有轴端挡圈固定带轮; (2) 带轮与轴间应有键联接; (3) 带轮左端面靠轴肩定位,下一段轴径加大; (4) 带轮两个槽中间没有线; (5) 取消套筒(若保留套筒对带轮的定位也可,那么套筒应穿过透盖顶到轴承内圈右端面); (6) 透盖与轴之间应有间隙,且还应有密封毡圈; (7) 应改为喇叭口斜线,用角接触球轴承; (8) 与轮毂配合段轴径应比轮毂长12mm; (9) 轮毂与轴之间应有键联接; (10) 两个轴承端盖与箱体间应有调整垫片; (11) 箱体上端盖接触之外的外表面应低一些; (12) 轴承端盖外圆外侧应倒角。 轴系结构改正如图15.4轴线上 轴结构常见错误总结 一、轴本身的常见结构错误: ⑴、必须把不同的加工表面区别开来; ⑵、轴段的长度必须小于轮毂的长度; ⑶、必须考虑轴上零件的轴向、周向固定问题; ⑷、轴外伸处应考虑密封问题。 二、轴承安装的常见错误: ⑴、角接触轴承和圆锥滚子轴承 ①、一定要成对使用; ②、方向必须正确,必须正装或反装; ③、外圈定位(固定)边一定是宽边。 ⑵、轴承内外圈的定位必须注意内外圈的直径尺寸问题 ①、内圈的外径一定要大于固定结构的直径; ②、外圈的内径一定要小于固定结构的直径。 ⑶、轴上如有轴向力时,必须使用能承受轴向力的轴承。 ⑷、轴承必须考虑密封问题; ⑸、轴承必须考虑轴向间隙调整问题。 三、键槽的常见错误: ⑴、同一轴上所有键槽应在一个对称线上; ⑵、键槽的长度必须小于轴段的长度; ⑶、半圆键不用于传动零件与轴的连接。 四、轴承端盖的常见错误 ⑴、对于角接触和圆锥滚子轴承,轴承端盖一定要顶在轴承的大端; ⑵、和机体的联接处必须要考虑轴承的间隙调整问题; ⑶、轴承端盖为透盖时,必须和轴有间隙,同时,必须考虑密封问题。 五、螺纹的常见错误 1轴上螺纹应有螺纹退刀槽; ⑵、紧定螺钉应该拧入轴上被联接零件,端部应顶在轴上; ⑶、螺纹联接应保证安装尺寸; ⑷、避免螺纹联接件承受附加弯矩。 6.
五个基本概念。 基本额定寿命L10:指一批相同的轴承,在相同的运转条件下,其中90%的轴承在疲劳剥落前所能运转的总转数,或在一定转速下所能运转的总工作小时数。 基本额定动载荷C:把基本额定寿命L10=10⑥转时轴承所能承受的最大载荷取为基本额定动载荷 当量动载荷:为计算寿命,将实际载荷换成假定载荷,在假定载荷作用下,轴承的寿命与实际载荷作用下的寿命相同,称该假定载荷为当量动载荷 寿命计算: 基本额定静载荷及当量静载荷:为限制滚动轴承的永久变形,定义轴承受力最大的滚动体与滚道接触处所产生的塑性变形量之和为滚动体直径的万分之一时的载荷量为基本额定静载荷。如果轴承的实际载荷情况与基本额定静载荷的假定情况不同时,要将实际载荷换算为一个假想载荷,在该假想载荷作用下轴承中受载最大的滚动体与滚道接触处产生的永久变形量与实际载荷作用下的相同,这个假想载荷叫做当量静载荷。