机械
机械基本概念

机械基本概念
机械基本概念指的是机械行业中的一些基础概念。
以下是一些常见的机械基本概念:
1. 机械:机械是指以能量转换为基础工作方式的设备和系统,包括机床、传动与控制装置、发动机、仪器仪表等。
2. 机构:机构是由若干构件组成的,能够传递力和运动的装置。
机构是机械设备的基本组成部分。
3. 零件:零件是机械设备的组成部分,由一个或多个工作图样表示,并可以独立加工或安装。
4. 结构:结构是机械设备的部件之间的组合方式和相互关系。
结构决定了机械设备的外形和功能。
5. 动力系统:动力系统是机械设备中用于传递和转换能量的装置,如电动机、发动机等。
6. 传动系统:传动系统用于将动力从一个部件传递到另一个部件,如齿轮传动、皮带传动等。
7. 控制系统:控制系统用于控制和调节机械设备的工作状态和参数,如自动化控制系统。
8. 工作原理:工作原理是指机械设备运行的基本原理和规律,如热机的热力循环原理。
9. 设计:设计是根据机械设备的功能要求和工作条件,确定机械设备的外形、结构和零部件的尺寸和材料等。
以上只是机械基本概念的一部分,机械行业具有广泛的领域和深厚的理论基础,还包括很多其他的概念和知识。
机械的作用

机械的作用机械在人类社会中起到了极为重要的作用,可以说它是现代工业社会的基石。
机械的作用体现在以下几个方面。
首先,机械提高了生产效率和生产能力。
在没有机械的时代,人们的生产活动主要依靠手工操作,生产效率低下且容易受到人力的限制。
而有了机械后,生产过程可以通过机械设备来完成,大大提高了生产效率。
例如,传统手工制作一个产品可能需要数小时或数日,而通过机械化生产,同样的产品可以在几分钟或几秒钟内完成。
此外,机械的运转可以持续不休地进行,不受人力的限制,从而大大提高了生产能力,满足了人们日益增长的物质需求。
其次,机械改变了生产方法和制造工艺。
机械的出现和应用使得传统的手工制作方法逐渐被机械化生产所代替。
机械生产可以高度标准化,通过预先设定的程序和参数来操作机械设备,从而减少了产品制造的误差和变异性,提高了产品的一致性和稳定性。
同时,机械的运行速度也可以远远超过人类的操作能力,从而大大缩短了生产周期。
此外,机械的出现还使得一些原本手工难以完成的任务成为可能,推动了制造工艺的发展和进步。
此外,机械还改变了人们的生活方式。
通过机械的发展,人们的生活越来越便利。
机械设备的广泛应用,使得人们的生活品质得到了改善。
例如,家用电器的普及使得家务劳动得以减轻,提高了家庭生活的舒适度;交通工具的发展使得人们可以迅速、便捷地在城市之间出行;医疗设备的进步使得疾病的诊断和治疗更加准确和高效。
机械的发展还带来了种种便利设施,如ATM机、自动售货机等,提供了各种方便快捷的服务。
机械的广泛运用不仅提高了人们的生活效率,也改变了人们的生活习惯和方式。
总之,机械的作用在现代社会中无处不在。
它提高了生产效率和生产能力,改变了生产方式和制造工艺,同时也改变了人们的生活方式和生活质量。
机械的不断发展和创新将继续推动社会的进步和发展。
机械 职业标准

机械职业标准机械是一个广泛的领域,涉及到设计、制造、维修和改进各种机械设备和系统。
机械工程师在这个领域中扮演着重要的角色,他们负责发展和创造新的机械技术,提高生产效率,保证机械设备的正常运行。
机械职业标准是对从事机械工程职业的人的能力和素质进行规范和评价的准则。
以下是机械职业标准的一些重要要点。
1.专业知识和技能:机械工程师应具备扎实的机械工程知识和相关技能,包括工程设计、材料选型、机械加工、建模和仿真等方面的知识。
他们应该能够有效地运用这些知识和技能来解决实际问题。
2.设计能力:机械工程师应具备良好的设计能力,能够根据需求和要求设计出符合工程标准和规范的机械设备。
他们应该能够进行设计分析、选择合适的材料和零部件,并进行设计验证。
3.制造和加工能力:机械工程师需要了解机械制造和加工的基本原理和技术,并具备相应的能力。
他们应该能够制定制造和加工计划,选择合适的加工方法和工艺参数,以确保产品的质量和成本效益。
4.维修和维护能力:机械工程师应具备良好的维修和维护能力,能够识别和排除机械故障,并进行必要的维修和维护工作。
他们应该熟悉常见的机械故障和故障排除方法,并能够进行预防性维护。
5.项目管理能力:机械工程师应具备良好的项目管理能力,能够有效地组织和管理机械工程项目。
他们应该能够进行项目计划、资源管理、时间控制和成本控制,并能够与团队成员和相关方沟通和协调。
6.安全和环保意识:机械工程师应该对安全和环保问题有足够的认识和意识,并具备相应的技能和措施。
他们应该能够设计和制造符合安全和环保要求的机械设备,确保工作场所的安全与环境的保护。
7.职业道德和素养:机械工程师应具备良好的职业道德和素养,遵守职业行为准则和道德规范。
他们应该以客观公正、诚信守信的态度对待工作,并积极提升自己的专业知识和技能。
机械职业标准对机械工程师的能力和素质进行了明确的要求,有助于提高机械工程师的专业水平和工作效能。
通过遵循和符合这些标准,机械工程师能够更好地应对工作中的挑战,提高工作质量和效率,为社会和经济发展做出贡献。
机器、机械、设备相关概念的区别

机械、设备、机器等相关概念的区分在日常生活中,我们常见到机械、机器、设备、装置和零部件等词汇,那么它们间有区别吗?区别又体现在哪里呢?显然,区别肯定是有的。
这里的区别主要体现在其概念涵盖范围的大小上。
1) 设备,指可供人们在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。
2)机械,是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置。
其特征有:1、是一种人为的实物构件的组合;2、机械各部分之间具有确定的相对运动;3、能转换机械能或完成有用的机械功。
3) 机器,由各种金属和非金属部件组装成的装置,消耗能源,可以运转、做功。
用来代替人的劳动、进行能量变换、信息处理、以及产生有用功。
一般由动力部分、传动部分、执行部分和控制部分组成。
由两台或两台以上机器机械地联接在一起的机械设备称为机组。
4) 装置,是指机器、仪器和设备中结构复杂并具有某种独立功用的物件。
5) 零件,指机械中不可分拆的单个制件,是机器的基本组成要素,也是机械制造过程中的基本单元。
它们间相互关联及区别:装置(Installation;Unit device)由大型设备组合而成。
而设备(Equipment)是各种机械的统称,有多种多样的材质,一套设备可含有多个机械。
机械(machinery)是指机器与机构的总称。
机器(machine)是机械设备的一种,多为金属件。
由部件、总成、零部件组成。
部件(assembly unit),机械的一部分,由若干装配在一起的零(parts)件所组成。
在机械装配过程中,这些零件先被装配成部件(部件装配),然后才进入总装配。
某些部件(称为分部件)在进入总装配之前还先与另外的部件和零件装配成更大的部件。
由若干分部件组装而成,并且有独立功能的更大部件,在汽车和某些其他机械行业中称为总成。
机器、机械、设备相关概念的区别

机械、设备、机器等相关概念的区分在日常生活中,我们常见到机械、机器、设备、装置和零部件等词汇,那么它们间有区别吗?区别又体现在哪里呢?显然,区别肯定是有的。
这里的区别主要体现在其概念涵盖范围的大小上。
1) 设备,指可供人们在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。
2)机械,是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置。
其特征有:1、是一种人为的实物构件的组合;2、机械各部分之间具有确定的相对运动;3、能转换机械能或完成有用的机械功。
3) 机器,由各种金属和非金属部件组装成的装置,消耗能源,可以运转、做功。
用来代替人的劳动、进行能量变换、信息处理、以及产生有用功。
一般由动力部分、传动部分、执行部分和控制部分组成。
由两台或两台以上机器机械地联接在一起的机械设备称为机组。
4) 装置,是指机器、仪器和设备中结构复杂并具有某种独立功用的物件。
5) 零件,指机械中不可分拆的单个制件,是机器的基本组成要素,也是机械制造过程中的基本单元。
它们间相互关联及区别:装置(Installation;Unit device)由大型设备组合而成。
而设备(Equipment)是各种机械的统称,有多种多样的材质,一套设备可含有多个机械。
机械(machinery)是指机器与机构的总称。
机器(machine)是机械设备的一种,多为金属件。
由部件、总成、零部件组成。
部件(assembly unit),机械的一部分,由若干装配在一起的零(parts)件所组成。
在机械装配过程中,这些零件先被装配成部件(部件装配),然后才进入总装配。
某些部件(称为分部件)在进入总装配之前还先与另外的部件和零件装配成更大的部件。
由若干分部件组装而成,并且有独立功能的更大部件,在汽车和某些其他机械行业中称为总成。
机械理论知识

机械理论知识机械理论是机械工程中的基础理论,是机械设计、制造和使用的理论基础。
它研究了机械系统的运动学、动力学、力学、热力学等方面的基本原理和方法。
通过对机械理论的学习,可以深入了解机械设备的工作原理,提高机械设计的能力和技术水平。
机械理论中最基本的概念之一是运动学。
运动学研究了物体的运动状态和运动规律,包括位置、速度和加速度等方面的概念。
在机械设计中,我们需要了解物体的运动状态以及如何改变它们的运动状态。
运动学可以帮助我们确定机械系统的运动参数和运动轨迹,为后续的设计和分析提供基础。
另一个重要的概念是动力学。
动力学研究了物体的运动状态与受力之间的关系。
在机械系统中,受力是推动物体运动的力量,了解受力的大小、方向和作用点可以帮助我们分析机械系统的平衡和运动稳定性。
动力学还研究了物体的惯性和质量分布对运动状态的影响,为机械系统的设计和优化提供了理论依据。
除了运动学和动力学,力学也是机械理论中的重要内容。
力学研究了物体的静力学和动力学,包括质点力学和刚体力学。
质点力学研究单个物体的力学特性,刚体力学研究由多个物体组成的刚体的力学特性。
力学可以帮助我们分析机械系统的力学性能,确定受力分布和力的传递路径,以及为机械系统的设计和改进提供指导。
此外,热力学也是机械理论中的重要内容。
热力学研究了物体的热传递和能量转换,包括热力学循环、热力学效率和热力学平衡等方面的内容。
在机械系统中,我们需要了解能量转换的原理和效率,为机械系统的能量管理和节能设计提供理论依据。
综上所述,机械理论是机械工程中不可或缺的一部分,它涵盖了运动学、动力学、力学和热力学等方面的内容。
通过对机械理论的学习,我们可以深入了解机械系统的工作原理和性能特点,提高机械设计的能力和技术水平。
机械理论的研究还可以推动机械工程的发展,为解决实际问题和推动科技进步提供理论基础和方法论。
机械的分类及应用
机械的分类及应用机械是指利用能源驱动以产生动力并完成特定任务的设备或工具。
根据应用领域以及工作原理的不同,常见的机械可以分为以下几大类:1.动力机械:动力机械主要通过各种能源的驱动来产生动力,用于执行各种任务。
常见的动力机械有发动机、电机等。
发动机是一种能够将燃料能量转化为机械能的动力机械,广泛应用于汽车、船舶、飞机等交通工具中。
电机是利用电能进行工作的动力机械,广泛应用于电器、机械设备等领域。
2.传动机械:传动机械主要用于改变或传递运动、力量和能量,常见的传动机械有齿轮、皮带传动、链条传动等。
齿轮是一种通过齿轮的互相啮合来传递运动和力量的机构,广泛应用于各种机械设备中。
皮带传动是利用柔性带状物将运动传递到其他部件的一种传动方式,常见于汽车发动机和机械设备中。
3.力学机械:力学机械主要利用机械结构和杠杆原理来进行力的作用和传递。
常见的力学机械有起重机、挖掘机等。
起重机是通过利用杠杆原理和机械结构将物体进行提升的机械设备,广泛应用于建筑工地和港口。
挖掘机是一种将液压能转化为机械能,通过各种挖掘装置进行土方作业的机械设备,广泛应用于土木工程和矿山开采中。
4.流体机械:流体机械主要通过对流体的控制和利用来完成各种任务。
常见的流体机械有泵、压缩机等。
泵是一种通过旋转或移动来产生液体流动的机械设备,广泛应用于水处理、空调系统等领域。
压缩机是将气体进行压缩和输送的机械设备,广泛应用于制冷空调、工业生产等领域。
5.热力机械:热力机械主要利用热能进行工作,将热能转化为机械能或利用燃料进行能量转化。
常见的热力机械有蒸汽机、内燃机等。
蒸汽机是一种将蒸汽热能转化为机械功的热力机械,广泛应用于发电厂、工厂等领域。
内燃机是利用燃料燃烧产生的高温高压气体对活塞进行推动,通过活塞运动转化为机械能的热力机械,广泛应用于汽车、机械设备等领域。
以上只是机械的一些分类及应用的常见例子,实际上机械的种类和应用非常广泛,涵盖了几乎所有使用能源和动力系统的领域。
机械名词解释
机械名词解释
机械是由机构、动力、结构和
控制的集合体,它可以将能量转化为机械运动来实现某种目的。
它是
机械工程学中的一个基础性概念,研究机械系统时常常从它开始。
机
械可以将棘手的问题变得容易,可以进行跨越大距离的运动,也可以
在细小的空间内进行微小的精确操作。
机构是机械系统中可以产生机械运动的部件,它可以由机械元件、弹簧、联轴器和传动装置等组成。
机构能够连接机械元件且能够提供
驱动力,使它们之间的运动相对联系。
动力是指机械系统所需的能量来源,它可以是电能、汽油或者其
他类型的能源,能够将能量转化为机械运动。
结构是指机械系统中用于连接机构以及其他机械元件的构件,它
可以是金属、塑料、木材等材料,是机械系统的一部分,影响机械系
统的功能、可靠性和安全性。
控制技术是指机械系统的设定,用于改变机械系统的行为,避免
机械失控或发生危险情况。
它可以通过称量、检测或编程的方式控制
机械系统的运动和行为,使机械系统更加精准可靠,并且能够满足指
定目标。
什么叫机械
•
相信相信得力量。20.10.242020年10月 24日星 期六2时13分30秒20.10.24
谢谢大家!
•
更不用说化工厂,电厂等。
•
所以,毫不夸张的说,机械是现代社会的一个基础。
如果有人要说农业也是基础的话,也无可厚非,但是在现
代的社会来说,机械做为整个工业和工程的基础,可以毫
不夸张的认为也是社会一根大柱子。
•
任何现代产业和工程领域都需要应用机械,就是人们
的日常生活,也越来越多地应用各种机械了,如汽车、自
• 哪些部位给我们带来了方便?
概念:
利用力学等原理组成的各种装置的总称。 基本上,任何一种能够帮助人们降低工 作难度的工具都可以成为机械。
杠杆
简单机械
斜面 轮轴
滑轮
• 橡皮 • 纸张 • 垃圾桶
作用:
能够帮助人们降低工作难度或省力的 工具装置(都可以称做机械)。
尖 力量能全部集中
• 球拍
省时 省距离费力
•Leabharlann 好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。上 午2时13分30秒 上午2时13分02:13:3020.10.24
•
一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.10.2420.10.2402:1302:13:3002:13:30Oc t-20
•
牢记安全之责,善谋安全之策,力务 安全之 实。2020年10月24日 星期六2时13分 30秒Saturday, October 24, 2020
•
加强交通建设管理,确保工程建设质 量。02:13:3002:13:3002:13Saturday, October 24, 2020
•
安全在于心细,事故出在麻痹。20.10.2420.10.2402:13:3002:13:30October 24, 2020
机械名词解释
机械名词解释1.1机械:机器和机构的总称。
1.2.机器:有若干个构件组成的具有确定的运动的人为组合体,可用来变换或传递能量,代替人完成有用的机械功。
1.3.机构:有若干哥构件组成的具有确定相对运动的认定为组合体,再机器中起着改变运动速度,运动方向和运动形式的作用。
1.4.构件:机器中的运动单元体。
1.5.零件:机器中的制造单元体。
1.6.失效:机械零件由于某种原因丧失了工作能力。
常见的失效形式有断裂,变形。
磨损。
打滑,过热,强烈振动。
1.7.工作能力:零件所能安全工作的限度。
1.8.计算准则:针对各种不同的失效形式而确定的判定条件,主要有强度计算准则,刚度计算准则,耐磨计算准则和振动稳定性计算准则。
1.9.机械设计师应满足那些基本要求?a.根据使用报告要求,选择零件的构建类型,b.根据工作要求,对零件进行受力分析c.根据受力情况对零件进行应力分析d.根据工作条件及特殊要求选择材料e.根据零件所受荷载,进行失效形式分析。
f.根据计算准则和设计方法选用计算公式。
g.根据数据确定零件的组要尺寸 h.绘制零件工作图2.1运动副:机构是由许多构件组合而成的,使两构件直接接触而又能产生一定的相对运动的联接称为运动服。
运动副分类:高副和低副(转动副,移动副)2.2机构运动简图:用简单的线条和符号代表构件的运动副,并按比例各运动副位置,表示机构的组成和传动情况。
这样绘制出的简图就称为运动简图。
2.3机构运动简图绘制步骤:a.分析构件和运动情况 b.确定构件数目,运动副类型和数目c.测量运动尺寸d.选择视图平面e.绘制机构运动简图2.4 绘制和使用机构运动简图应注意哪些:a.熟识常用的运动副的符号和表示b.再机构运动简图中,应标出各运动副的位置机与运动有关的尺寸 c.正确地选择和使用比例尺2.5自由度:机构的的自由度是机构所具有的独立运动的数目。
2.6约束:作平面运动的自由构件有3个自由度。
当它与另一构件组成运动副后,构件间的直接接触使某些独立运动受到限制,自由度减少。
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000 基础典型试题
0 凸轮机构从动杆的运动规律,是由凸轮_____ 所决定的。 (A)转速 (B)轮廓曲线 (C) 形状 6.凸轮机构中,基圆半径是指凸轮转动中心至______向径。 (A)理论轮廓线上的最大 (B) 实际轮廓线上的最大 (C) 理论轮廓线上的最小 (D) 实际轮廓线上的最小
(A)沿轴向固定并传递轴向力 (B) 沿轴向可作相对滑动并具由导向性
(C)沿周向固定并传递扭距 (D) 安装拆卸方便 8.A、B、C 三种类型的普通平键b、h、h相同,则工作中受挤压面积最大的应属____型。
9.平键联接所能传递的最大扭距为T,现要传递的扭距为1.5T,则应_______。 (A)把键长增大到1.5倍 (B) 把键宽增加到1.5倍 (C) 把键高增加到1.5倍 (D) 安装一对平键 10.拧紧螺母的效率,主要与螺母的______有关 (A) 导程角 (B) 线数 (C) 螺距和牙型角 (D)导程角和牙型角 11.采用螺纹联接时,若被联接件总厚度较大,且材料较软,在需要经常装拆的情况下宜采用________。
(A) 螺栓联接 (B) 双头螺柱联接 (C)螺钉联接 12.普通螺栓联接中的松螺纹和紧螺纹之间的主要区别是:松螺纹联接中的螺纹部分不存在_____作用。 (A) 拉伸 (B) 扭转 (C) 剪切 (D) 弯曲 13.被联接件受横向外力作用时,如采用普通螺栓联接则螺栓可能的失效形式为_________。
(A) 剪切与剂压破坏 (B) 拉断 (C) 拉扭断裂 14.三角带传动和平皮带传动相比较,。其主要优点是___________。 (A) 在传递相同功率时尺寸较小 (B) 传动效率高 (C) 带的寿命长 (D) 带的价格便宜 15.国标规定:三角带有_____________七种类型传递能力最大的为____型。最小的为___型。代号A1000表示________________。
16.带的传动中的有效圆周Ft _________。 (A) 随负载的增加而增加 (B) 随负载的增加而减少 (C) 与负载无关 17.带传动的中心距与小带轮的直径一定时,若增大传动比。则小带轮包角_______。
(A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 18.汽车下部,由发动机、变速器、通过万向联轴器带动后轮差速器的轴,是______。
(A)心轴 (B) 转轴 (C)传动轴 19.渐开线齿廓形状取决于________直径大小。 20.一个齿轮上的圆有________。 (A) 齿顶圆,齿根圆 (B) 齿顶圆,齿根圆,分度圆,基圆 (C ) 齿顶圆,节圆,基圆。齿根圆 (D) 齿顶圆,分度圆,节圆,齿根圆,基圆,
21.渐开线标准直齿圆柱齿轮传动,其正确啮合条件为__________。 22. 两轴在空间交错900的传动,如已知传递载荷及传动比都较大,则宜选用_______。
(A) 螺旋齿轮传动 (B)斜齿圆锥齿轮传动 (C)蜗轮蜗杆传动 23.当两轴距离较远,且要求传动比准确,宜采用_______。 (A) 带传动 (B)一对齿轮传动 (C) 轮系传动 24.一渐开线标准直齿圆柱齿轮,跨6个齿与跨7个齿所测的公法线长度分别为42.14mmy与49.52mm ,则该齿轮模数为________。
25.闭式硬齿面齿轮传动的强度设计,首先按__________强度条件计算出_________。
二,判断 1.()根据曲柄存在的条件已判定铰接四杆机构中存在曲柄,则此机构是不会成为双摇杆机构的。
2.()普通平键联接是依靠键的上下两面的摩擦力来传递扭距的。 3.()三角形螺纹具有较好的自锁性能。螺纹之间的摩擦力及支承面之间的摩擦力都能阻止螺母的松脱。所以就是在振动及交变载荷作用下,也不需要防松。
4.()m,d,ha* c*都是标准值的齿轮是标准齿轮。 5.()渐开线标准直齿圆柱齿轮传动,由于安装不准确,产生了中心距误差,但其传动比的大小仍保持不变。
三.简答问题 1. 下列凸轮机构中,图_______所画的压力角是正确的。
2. 图示为尖顶对心移动从动杆盘状凸轮机构 (1) 绘出压力角 (2) 绘出凸轮基圆半径 (3) 绘出从动杆升程h 3. 计算图示机构的自由度,并判定其是否具有确定的运动。 4. 螺纹联接的自锁条件是什么?在螺纹导程角,摩擦系数相同情况下,试比较三角形、梯形、矩形螺纹的自锁性与效率。
5. 轴的结构设计主要考虑的因素有哪些? 四.计算题。 1.已知一对正确安装的标准渐开线正常齿轮的ɑ=200,m=4mm,传动比i12=3,中心距a=144mm。
试求两齿轮的齿数、分度圆半径、齿顶圆半径、齿根圆半径。 2.图示轮系,已知Z1=20、 Z1'=24、 Z2=30、Z2'=Z3 = Z4=25、Z5=74,且已知nH1=100转/分。 求nH2。 试题7
试题6 参考答案 一 、填空: 1 1 2 1 3 双曲柄机构 4 110≤d≤190 5 凸轮廓线 6 实际轮廓线上的最小 7 沿周向固定并传递扭距 8 B 9 安装一对平键 10 导程角和牙型角 11 双头螺柱联接 12 拉断 13 传动效率高 14 Y Z A B C D E Y A型标准长度1000mm 15 与负载无关 16 减小 17 传动轴 18 基圆 20 齿顶圆,齿根圆,分度圆,基圆 21 模数和压力角相等 22 蜗轮蜗杆传动 23 轮系传动 24 m=5 25 齿根弯曲疲劳强度 模数 二、判断 1 错 2 错 3 错 4 错 5 对 三、回答 1 b 2 图示 3 2 不具有确定的运动 4 升角小于等于当量摩擦角 三角螺纹自锁最好,梯形次之,矩形最差。效率矩形自锁最好,梯形次之,三角螺纹最差。
5 轴上零件的轴向、周向定位,装拆,加工工艺 四、计算 1. 144=4/2(Z1+iZ1) Z1=18 Z2=3*18=54 d1=4*18 =72 d2=4*54 =216 da1=72+2*4=80 ra1=(72+2*4)/2=40 da2=216+2*4=224 ra2=(216+2*4)/2=112 df1=72-2*1,25*4=62 rf1=(72-2*1,25*4)/2=31 df2=216-2*1,25*4=206 rf2=(216-2*1,25*4)/2=103 2 (n2-nH1)/(n5-nH1)=-Z1Z5/Z2Z1' n5=0 n2/nH1=1+Z1Z5/Z2Z1' nH1=100 求出n2=305.6 (n2-nH2)/(n4-nH2)=-Z4/Z2' n2/nH2=1+Z4/Z2' 305.6/nH2=1+25/25 nH2=152.8
返回目录 机械设计基础典型试题 一.填空: 1. 机构具有确定运动的条件是:___________________。 2. 在轴的初步计算中,轴的直径是按____来初步确定的。 3. 曲柄摇杆机构中,曲柄为主动件时,_________为死点位置。 (A)曲柄与连杆共线 (B)摇杆与连杆共线 (C)不存在 4. 凸轮机构基圆半径越_________,压力角越_________,机构传动性能越好。
5. 凸轮机构中的压力角是指_________间的夹角。 (A) 凸轮上接触点的法线与该点的线速度方向。 (B) 凸轮上的接触点的法线与从动件的运动方向。 (C) 凸轮上的接触点的切线与从动件的运动方向。 6. 键B18*50的含义是_____________________。 7. 普通平键的三种形式为_____,_____,_____。 8. 设计键联接的几项内容是:A:按轮毂宽度选择键长,B:按要求选择键的类型,
C:按轴的直径选择键的剖面尺寸,D:对联接进行必要的强度校核。 在具体设计时,一般顺序是_____________________。 9. 螺纹的公称直径是指它的_____。M16*2的含义是_____________________。
10. 用于薄壁零件联接的螺纹,宜采用_________。(A)梯形螺纹 (B)三角形细牙螺纹 (C)三角形粗牙螺纹
11. 某调整螺旋,采用双线粗牙螺纹,螺距为3mm,为使螺母相对螺杆沿轴向移动12mm,螺杆应转_____圈。
(A)3 (B)2 (C)4 (D)2.5 12. 国标规定,三角带有___________七种类型,代号B2280表示_____________。
13. 带传动主要依靠___________来传递运动和动力的。 (A) 带和两轮接触面之间的正压力 (B)带的紧边拉力 (C)带和两轮之间接触面之间的摩擦力(D)带的松边力
14. 工作条件与型号一定的三角带,其寿命随小带轮直径的增大而__。(A)增大 (B)减小 (C)无影响
15. 三角带横截面为等腰梯形,夹角为40度,则设计三角轮带时,轮槽夹角为__。
(A) 40度 (B)>40度 (C)<40度 16. 带传动的主动轮直径d1=180mm,转速n1=940rpm,从动轮直径d2=710mm,转速n2=233rpm,则弹性滑动系数为ε__。
17. 为使三角带传动种各根带受载均匀,带的根数不宜超过__根。(A)4 (B)6 (C)2 (D)10
18. 渐开线齿廓形状取决于_________大小。 19. 渐开线标准直齿圆柱齿轮正确啮合条件为:____________。 20. 齿轮传动的标准安装是指_______________。