机械设计简答题汇总(考研必备)

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机械考研专业试题及答案

机械考研专业试题及答案

机械考研专业试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 机械设计中,连接螺栓的预紧力是为了:A. 防止螺栓松动B. 提高连接的刚度C. 增加连接的强度D. 减少连接的应力集中答案:ABC2. 在机械加工中,切削液的作用不包括以下哪一项?A. 降低切削温度B. 减少切削力C. 提高切削速度D. 增加工件硬度答案:D3. 以下哪种材料不是金属材料?A. 钢B. 铜C. 塑料D. 铝答案:C4. 机械系统中,动平衡的目的是什么?A. 减少振动B. 降低噪音C. 提高效率D. 所有以上答案:D5. 以下哪个不是机械传动的类型?A. 齿轮传动B. 链传动C. 液压传动D. 电磁传动答案:D6. 机械加工中,刀具磨损的主要原因是:A. 切削力B. 切削热C. 切削速度D. 切削液答案:B7. 机械设计中,材料的屈服强度是指:A. 材料开始发生塑性变形的应力B. 材料开始发生断裂的应力C. 材料发生永久变形的应力D. 材料发生弹性变形的应力答案:A8. 以下哪种轴承不是滑动轴承?A. 滚珠轴承B. 圆锥轴承C. 推力轴承D. 深沟球轴承答案:A9. 机械系统中,过载保护装置的作用是:A. 保护电机B. 保护传动系统C. 保护操作人员D. 所有以上答案:D10. 在机械加工中,切削速度的提高会导致:A. 加工精度提高B. 表面粗糙度降低C. 切削力增加D. 加工时间缩短答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 机械制图中,______线用于表示中心线。

答案:点划线2. 机械设计中,______ 是衡量材料承受冲击负荷能力的指标。

答案:冲击韧性3. 机械加工中,______ 是指刀具与工件接触的表面。

答案:切削面4. 在机械系统中,______ 是指系统在无外力作用下能够保持静止或匀速直线运动的状态。

答案:平衡5. 机械设计中,______ 是指材料在受到外力作用后能够恢复原状的能力。

答案:弹性6. 机械加工中,______ 是指刀具与工件接触的点。

机械设计简答题及附带答案

机械设计简答题及附带答案

机械设计简答题及附带答案1.⼀部机器由哪些部分组成?分别起什么作⽤?答:机器通常由动⼒部分、⼯作部分和传动部分三部分组成。

除此之外,还有⾃动控制部分。

动⼒部分是机器动⼒的来源,常⽤的发动机有电动机、内燃机和空⽓压缩机等。

⼯作部分是直接完成机器⼯作任务的部分,处于整个传动装配的终端,起结构形式取决于机器的⽤途。

例如⾦属切削机床的主轴、拖板、⼯作台等。

传动部分是将动⼒部分的运动和动⼒传递给⼯作部分的中间环节。

例如:⾦属切削机床中常⽤的带传动、螺旋传动、齿轮传动、连杆机构、凸轮机构等。

机器应⽤的传动⽅式主要有机械传动、液压传动、⽓动传动及电⽓传动等。

2.决定机器好坏的关键是哪个阶段?答:设计阶段3.机械零件的失效形式有哪些?答:(⼀)整体断裂(⼆)过⼤的残余变形(三)零件的表⾯破坏(四)破坏正常⼯作条件引起的失效4.常规的机械零件设计⽅法有哪些?答:(⼀)理论设计(⼆)经验设计(三)模型试验设计5.机械零件的理论设计有哪⼏种?答:设计计算校核计算6.惰轮轮齿的接触应⼒.弯曲应⼒分别为怎样的循环变应⼒?答:接触应⼒为:脉动循环变应⼒弯曲应⼒为:对称循环变应⼒7.材料的疲劳特性可以⽤哪些参数描述?答:可⽤最⼤应⼒max σ,应⼒循环次数N ,应⼒⽐max min σσσ=来描述。

8.循环特性r=-1,0,1分别代表什么应⼒?答:r=-1代表对称循环变应⼒,r=0脉动循环变应⼒,r=1静应⼒。

9.在循环变应⼒作⽤下,影响疲劳强度的最主要因素?答:应⼒幅。

10.疲劳曲线有哪两种?如何定义?σ-N 疲劳曲线,等寿命疲劳曲线。

σ-N 疲劳曲线:在各种循环作⽤次数N 下的极限应⼒,以横坐标为作⽤次数N 、纵坐标为极限应⼒,绘成⽽成的曲线。

等寿命疲劳曲线:在⼀定的应⼒循环次数N 下,疲劳极限的应⼒幅值与平均应⼒关系曲线。

11.σ-N 曲线中,我们把曲线分成了那⼏段?各有什么特点?分为AB BC CD 三段。

在AB 段,是材料发⽣破坏的最⼤应⼒值基本不变。

机械设计简答题集锦

机械设计简答题集锦

常用螺纹有哪几种类型各用于什么场合对连接螺纹和传动螺纹的要求有何不同答: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。

普通螺栓连接和绞制孔用螺栓连接的主要失效形式是什么计算准则是什么答: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。

计算普通螺栓连接时,为什么只考虑螺栓危险截面的拉伸强度,而不考虑螺栓头,螺母和螺纹牙的强度答:螺栓头、螺母和螺纹牙的结构尺寸是根据与螺杆的等强度条件及使用经验规定的,实践中很少发生失效,因此,通常不需要进行强度计算。

螺栓上的总循环是什么循环答: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,10<<r;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,1=r。

在什么情况下,螺栓连接的安全系数大小与螺栓直径有关答:在不控制预紧力的情况下,螺栓连接的安全系数与螺栓直径有关,螺栓直径越小,则安全系数取得越大。

这是因为扳手的长度随螺栓直径减小而线性减短,而螺栓的承载能力随螺栓直径减小而平方性降低,因此,用扳手拧紧螺栓时,螺栓直径越细越易过拧紧,造成螺栓过载断裂。

所以小直径的螺栓应取较大的安全系数要提高螺栓连接的疲劳强度,应如何改变螺栓和被连接件的刚度和预紧力大小答:降低螺栓的刚度,提高被连接件的刚度和提高预紧力,其受力变形线图参见教材图5-28c。

薄型平键连接与普通平键连接相比,在使用场合、结构尺寸和承载能力上有何区别答:薄型平键的高度约为普通平键的60%~70%,传递转矩的能力比普通平键低,常用于薄壁结构,空心轴以及一些径向尺寸受限制的场合。

机械考研复试题目及答案

机械考研复试题目及答案

机械考研复试题目及答案一、简答题1. 简述机械设计中强度和刚度的概念及其相互关系。

答案:强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力,而刚度是指材料抵抗变形的能力。

在机械设计中,强度和刚度是两个重要的性能指标。

强度高的零件在受到外力时不容易破坏,而刚度高的零件在受到外力时变形较小。

两者之间存在一定的关系,通常刚度越高的材料,其强度也相对较高,但并非绝对。

2. 描述齿轮传动中齿面接触疲劳强度的计算方法。

答案:齿轮传动中齿面接触疲劳强度的计算通常采用Lewis公式,该公式考虑了齿轮的齿面硬度、齿面粗糙度、齿轮材料、载荷以及润滑条件等因素。

计算时,需要先确定齿轮的接触应力,然后根据材料的疲劳极限和应力集中系数,计算出齿面接触疲劳强度。

二、计算题1. 已知一圆柱形轴,直径为50mm,材料为45钢,工作条件为中等冲击,试计算其许用弯曲应力。

答案:首先,根据材料的屈服极限和安全系数确定许用弯曲应力。

45钢的屈服极限约为355MPa,考虑到中等冲击的工作条件,安全系数取2.5。

因此,许用弯曲应力为355MPa / 2.5 = 142MPa。

2. 某四杆机构中,已知曲柄长度为100mm,连杆长度为200mm,求该机构的极位位置。

答案:极位位置是指四杆机构中,连杆长度达到最大或最小值时,机构所处的位置。

在本题中,当曲柄和连杆垂直时,连杆长度达到最大值,此时机构处于极位位置。

通过几何关系,可以计算出极位位置时,连杆与水平方向的夹角。

三、论述题1. 论述在机械设计中如何考虑材料的疲劳特性。

答案:在机械设计中考虑材料的疲劳特性,首先要了解材料的疲劳极限,这是材料在循环载荷作用下能够承受的最大应力。

其次,要分析零件的工作条件,包括载荷的大小、频率、循环次数以及工作温度等,因为这些因素都会影响材料的疲劳特性。

在设计时,要选择合适的材料和合理的结构,以确保零件在预期的使用寿命内不发生疲劳破坏。

此外,还可以通过提高零件的表面质量、使用合适的润滑剂和进行适当的热处理等方法来提高材料的疲劳强度。

机械设计简答题整理版

机械设计简答题整理版

1、带传动中弹性滑动和打滑是怎样产生的?它们分别对带传动有何影响?答:(1)弹性滑动是由于紧边和松边的拉力不同,因而弹性变形也不等,从而造成带与带轮之间的微量滑动,称为弹性滑动,它是带传动正常工作的固有特性。

打滑是由于随着有效拉力增大,弹性滑动的区段也将扩大,当弹性滑动的区段扩大到整个接触弧,带的有效拉力达到最大值,如果工作载荷进一步增大,带与带轮间将发生显著的相对滑动,这称为打滑。

打滑是带传动的失效形式之一。

(2)弹性滑动造成带传动的传动比不为常数,它是不可避免的。

打滑使带的磨损加剧,从动轮的转速急剧降低,甚至使传动失效,它是应当避免的。

2、带传动为什么必须要张紧?常用的张紧装置有哪些?答:因为带传动是靠带与带轮之间的摩擦力来传递运动和动力的,如果不张紧,摩擦力小,传递的功率小,甚至出现打滑失效,加之由于带都不是完全的弹性体,工作一段时间以后,带由于发生塑性变形而松弛,为了保证带传动正常工作,必须要把带张紧;常见的张紧装置有:(1)定期张紧装置:滑道式张紧装置、摆架式张紧装置。

(2)自动张紧装置。

(3)采用张紧轮的装置3、与带传动相比,链传动有何优缺点?答:链传动是带有中间挠性件的啮合传动。

与带传动相比,链传动无弹性滑动和打滑现象,因而能保持准确的平均传动比,传动效率较高;又因链条不需要像带那样张得很紧,所以作用于轴上的径向压力较小;在同样使用条件下,链传动结构较为紧凑。

同时链传动能用于高温、易燃场合。

4、链传动的中心距过大或过小对传动有何不利?答:中心距过小,链速不变时,单位时间内链条绕转次数增多,链条曲伸次数和应力循环次数增多,因而加剧了链的磨损和疲劳。

同时,由于中心距小,链条在小链轮上的包角变小,在包角范围内,每个轮齿所受的载荷增大,且易出现跳齿和脱链现象;中心距太大,会引起从动边垂度过大。

5、试简要说明链传动中链轮齿数和链节距对传动的影响?答:链轮齿数少,可以减小带传动的外廓尺寸,但是过小将导致:(1)传动的不均匀性和动载荷增加;(2)链条进入和退出啮合时,链节间的相对转角增大,使铰链的磨损加剧;(3)链传动的圆周力增大,从而加速了链条和链轮的损坏。

考研题库机械设计习题集-考研必备(含答案)

考研题库机械设计习题集-考研必备(含答案)

机械设计总论一.判断题1.凡零件只要承受静载荷,则都产生静应力。

()2.当零件的尺寸由刚度条件决定时,为了提高零件的刚度,可选用高强度合金钢制造。

()3.机械零件在工作中发生失效,即意味该零件一定产生了破坏。

()4.在变应力中,当r = -1时,σm = 0,σa =σmax 。

()5.在变应力中,当r = C(常数)时,σa /σm是随时间变化的。

()6.润滑油的粘度与温度有关,且粘度随温度的升高而增大。

()7.某截面形状一定的零件,当其尺寸增大时,其疲劳极限值将随之降低。

()8.对于理论上为线接触的两接触表面处的接触应力σH与法向外载荷F成线性关系。

()9.机械零件设计计算中最基本的设计准则是强度准则。

()10.工业用润滑油的粘度会因为温度的升高而降低。

()11.钢的强度极限愈高,对应力集中愈敏感。

()12.变应力是由变载荷产生,也可能由静载荷产生。

()二.单项选择题1.零件表面经淬火、渗氮、喷丸、滚子碾压等处理后,其疲劳强度。

(a)提高(b)降低(c)不变(d)提高或降低视处理方法而定2.某钢制零件材料的对称循环弯曲疲劳极限σ-1= 300 MPa,若疲劳曲线指数m = 9,应力循环基数N0 =107,当该零件工作的实际应力循环次数N =105时,则按有限寿命计算,对应于N的疲劳极限为MPa 。

(a)300 (b)428 (c)500.4 (d)430.5 3.零件的形状、尺寸、结构相同时,磨削加工的零件与精车加工相比,其疲劳强度______。

(a)较高(b)较低(c)相同4.变应力特性可用σmax 、σmin 、σm 、σa 、r 这五个参数中的任意______来描述。

(a )一个 (b )两个 (c )三个 (d )四个5.在图示零件的极限应力简图中,如工作应力点M 所在的ON 线与横轴间夹角θ= 45°,则该零件受的是 。

(a )不变号的不对称循环变应力 (b )变号的不对称循环变应力(c )脉动循环变应力 (d )对称循环变应力6.下列四种叙述中______是正确的。

机械设计基础简答题及答案.docx

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机械设计基础简答题及答案机械设计基础的知识大家了解多少呢?下面是整理的机械设计基础简答题及答案,欢迎大家阅读参考。

1、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 .2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3)不能用于恶劣的工作场合.3、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 .4、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.5、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.6、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.7、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.8、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 .9、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 .10、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.11、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.12、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.13、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.14、V 带的型号有哪几种?答案、型号有Y,Z,A,B,C,D,E七种15、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 .16、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 .17、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.18、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.19、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.20、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 .21、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.22、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.23、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。

868机械设计考研题库

868机械设计考研题库

868机械设计考研题库机械设计是工程领域中的一个重要分支,涉及到机械结构的设计、分析和制造。

考研题库的建立可以帮助学生更好地准备考试,以下是一些机械设计考研题库的题目示例:一、选择题1. 机械设计中的“三要素”是指:A. 材料、加工、装配B. 功能、性能、结构C. 强度、刚度、稳定性D. 精度、可靠性、经济性2. 以下哪项不是机械设计的基本要求?A. 满足使用功能B. 保证足够的强度和刚度C. 尽可能减少材料使用D. 保证良好的工艺性3. 在机械设计中,疲劳强度设计通常考虑的是:A. 静载荷B. 动载荷C. 冲击载荷D. 随机载荷二、简答题1. 简述机械设计的一般过程。

2. 描述材料选择在机械设计中的重要性。

3. 解释什么是机械设计的可靠性分析,并简述其基本步骤。

三、计算题1. 某机械零件在工作时承受的最大载荷为F=10kN,其材料的许用应力为σ=100MPa。

若该零件的截面为圆形,试计算其最小直径。

2. 假设一个悬臂梁的一端固定,另一端受力F作用,梁的长度为L,材料的弹性模量为E,截面惯性矩为I。

请推导该悬臂梁在受力F作用下的挠度公式。

四、论述题1. 论述现代机械设计中计算机辅助设计(CAD)的重要性及其应用。

2. 论述机械设计中进行疲劳强度设计的必要性及其设计方法。

五、案例分析题1. 某工厂生产的齿轮在运行一段时间后出现断裂现象,请分析可能的原因,并提出改进措施。

2. 针对一种新型农业机械的设计,分析其设计过程中需要考虑的关键因素,并提出创新设计方案。

请注意,以上题目仅为示例,实际的考研题库应包含更广泛的知识点和更具体的题目。

考生在准备考研时,应根据具体的考试大纲和历年真题进行复习。

同时,实际操作中,考生还应注重理论与实践相结合,提高解决实际问题的能力。

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. 精选 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 ND ,不同的材料有不同的 ND

值,有时 ND 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 ND 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, K

σ

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∑ni/Ni=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。 . 精选 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 Et(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。. 精选 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。 . 精选 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。 . 精选 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) dd1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。

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