机械设计基础知识总结通用3篇
机械设计知识点汇总总结

机械设计知识点汇总总结一、机械设计基础知识1.1 机械设计概念机械设计是利用机械工程原理和技术来设计和制造机械产品的过程。
机械设计师需要深入了解材料、力学、动力学、液压学、传感器等相关知识,同时需要掌握CAD、CAM等设计工具,以及相关的设计标准和规范。
1.2 机械设计原理机械设计原理包括静力学、动力学、材料力学等内容。
静力学是研究静止或匀速直线运动力学的科学。
动力学是研究物体运动学和受力学的基本理论。
材料力学是材料在外力作用下的应力、应变及其变形特性的研究。
1.3 机械构件设计机械构件设计是以机械装置为研究对象,按照设计任务的要求,通过正确选择材料、形状、尺寸和工艺等方面,对构件的外型、尺寸、材料和工艺进行设计。
1.4 机械设计要求机械设计应满足以下基本要求:功能性、可靠性、安全性、易制造性、经济性、维修性等。
1.5 机械设计流程机械设计的基本流程包括:概念设计、初步设计、细化设计、计算与分析、制造图纸设计、实验验证、改进与优化等。
二、机械设计基础知识2.1 机械零件设计机械零件设计是机械设计的基础,它包括轴、轴承、齿轮、蜗杆、传动轮等零部件的设计。
2.2 机械传动设计传动是机械装置中的重要部分,包括传动链、齿轮传动、带传动、联轴器、减速机等,所以机械传动设计非常重要。
2.3 机械密封设计机械密封是机械装置上非常重要的部分,对于液压系统、润滑系统等都有密封,所以机械密封设计也是机械设计的重要内容。
2.4 机械强度设计在机械设计中强度是一个非常重要的因素,涉及零部件的疲劳强度、许用应力、断裂强度等。
2.5 机械刚度设计在机械设计中,刚度是关键因素,包括零部件的刚度分析、设计刚度等。
2.6 机械动力学设计机械设计中重要的一个方面是动力学设计,包括力、力矩、加速度、速度等动力学分析。
2.7 机械热力学设计在某些机械装置中,还需要做热力学设计,例如热传导、热膨胀、燃烧等。
三、机械制造工艺3.1 机械设计制造工艺机械制造工艺是指设计好的机械零部件如何生产出来的过程,包括车床加工、磨床加工、铣床加工、冲压成型、焊接等。
机械设计知识点总结

机械设计第一篇总论第二章机械设计总论1、机械零件的失效形式:整体断裂、过大的残余变形(塑性变形)、零件的表面破坏(主要是腐蚀、磨损和接触疲劳)、破坏正常工作条件引起的失效。
2、机械零件的设计准则:强度准则、刚度准则、寿命准则、振动稳定性准则、可靠性准则第三章机械零件的强度1、提高机械零件疲劳强度的措施1)尽可能降低零件上应力集中的影响(首要措施)2)在不可避免地要产生较大应力集中的结构处,可采用减载槽来降低应力集中的作用;3)在综合考虑零件的性能要求和经济性后,采用具有高疲劳强度的材料,并配以适当的热处理和各种表面强化处理。
4)适当提高零件的表面质量,特别是提高有应力集中部位的表面加工质量,必要时表面作适当的防护处理。
5)尽可能地减少或消除零件表面可能发生的初始裂纹的尺寸,对于延长零件的疲劳寿命有着比提高材料性能更为显著的作用。
第四章摩擦、磨损及润滑概述1、四种滑动摩擦状态:干摩擦、边界摩擦、流体摩擦和混合摩擦2、磨损磨粒磨损冲蚀磨损微动磨损粘附磨损疲劳磨损腐蚀磨损3、形成流体动力润滑的条件1)两工件之间的间隙必须有楔形间隙;2)两工件表面之间必须连续充满润滑油或其它液体;13)两工件表面必须有相对滑动速度,其运动方向必须保证润滑油从大截面流进,从小截面流出。
第二篇连接1、机械连接有两大类:机械动连接和机械静连接。
2、连接根据其工作原理的不同可分为三类:形锁合连接、摩擦锁合连接及材料锁合连接。
3、连接根据其可拆性分为可拆连接和不可拆连接。
可拆连接常用的有螺纹连接、键连接及销连接不可拆连接铆接、焊接、胶接第五章螺纹连接和螺旋传动1、三角形螺纹(普通螺纹)的牙型角α=60。
,适用于连接,而梯形螺纹的牙型角α=30。
,适用于传动。
常用螺纹牙型中矩形螺纹效率最高,三角形螺纹自锁性最好。
2、螺纹的主要参数大径d——螺纹的最大直径(公称直径)小径d1——螺纹的最小直径,在强度计算中常作为螺杆危险截面的计算直径。
机械设计基础总结

机械设计基础总结机械设计基础总结导语:机械设计基础是高等职业技术教育和高等专科教育机械设计与制造类和机电工程类专业的主干课程。
下面是小编收集整理的机械设计基础总结,欢迎参考!1、机械零件常用材料:普通碳素结构钢(Q屈服强度)优质碳素结构钢(20平均碳的质量分数为万分之20)、合金结构钢(20Mn2锰的平均质量分数约为2%)、铸钢(ZG230-450屈服点不小于230,抗拉强度不小于450)、铸铁(HT200灰铸铁抗拉强度)2、常用的热处理方法:退火(随炉缓冷)、正火(在空气中冷却)、淬火(在水或油中迅速冷却)、回火(吧淬火后的零件再次加热到低于临界温度的一定温度,保温一段时间后在空气中冷却)、调质(淬火+高温回火的过程)、化学热处理(渗碳、渗氮、碳氮共渗)3、机械零件的结构工艺性:便于零件毛坯的制造、便于零件的机械加工、便于零件的装卸和可靠定位4、机械零件常见的失效形式:因强度不足而断裂;过大的弹性变形或塑性变形;摩擦表面的过度磨损、打滑或过热;连接松动;容器、管道等的泄露;运动精度达不到设计要求5、应力的分类:分为静应力和变应力。
最基本的变应力为稳定循环变应力,稳定循环变应力有非对称循环变应力、脉动循环变应力和对称循环变应力三种6、疲劳破坏及其特点:变应力作用下的破坏称为疲劳破坏。
特点:在某类变应力多次作用后突然断裂;断裂时变应力的最大应力远小于材料的屈服极限;即使是塑性材料,断裂时也无明显的塑性变形。
确定疲劳极限时,应考虑应力的大小、循环次数和循环特征7、接触疲劳破坏的特点:零件在接触应力的反复作用下,首先在表面或表层产生初始疲劳裂纹,然后再滚动接触过程中,由于润滑油被基金裂纹内而造成高压,使裂纹扩展,最后使表层金属呈小片状剥落下来,在零件表面形成一个个小坑,即疲劳点蚀。
疲劳点蚀危害:减小了接触面积,损坏了零件的光滑表面,使其承载能力降低,并引起振动和噪声。
疲劳点蚀使齿轮。
滚动轴承等零件的主要失效形式8、引入虚约束的原因:为了改善构件的受力情况(多个行星轮)、增强机构的刚度(轴与轴承)、保证机械运转性能9、螺纹的种类:普通螺纹、管螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹10、自锁条件:λ≤ψ即螺旋升角小于等于当量摩擦角11、螺旋机构传动与连接:普通螺纹由于牙斜角β大,自锁性好,故常用于连接;矩形螺纹梯形螺纹锯齿形螺纹因β小,传动效率高,故常用于传动12、螺旋副的效率:η=有效功/输入功=tanλ/tan(λ+ψv)一般螺旋升角不宜大于40°。
机械设计学基础知识点总结

机械设计学基础知识点总结一、概述机械设计学是机械工程的一个重要分支学科,是研究机械产品的设计方法、原理、理论和实践技术的学科。
机械设计学的研究对象是机械产品的结构、动力、运动、传动等方面的设计。
机械设计学是机械工程学科的基础和主干学科,对于培养和造就高素质的机械设计、制造、运用人才具有重要意义。
机械设计学基础知识点包括机械制图、材料力学、机械原理、机械传动、机械设计基础等内容。
以下是对这些知识点进行的总结。
二、机械制图1.基本图形机械制图的基本图形包括直线、圆、圆弧、椭圆、曲线等。
这些基本图形通过不同的手法和形式可以组合成各种机械零件的图样。
2.投影法机械制图中的投影法是指通过正投影、平行投影和斜投影等方式将三维物体的形状和尺寸用二维图形表示出来。
在机械设计中,常用的投影法有主视图、俯视图、侧视图等。
3.尺寸标注在机械制图中,对机械零件的尺寸和形状需要进行标注,以便制造和使用。
尺寸标注包括线性尺寸、角度尺寸、圆量尺寸、形状尺寸等。
4.常用图纸规格在机械设计中,常用的图纸规格包括A0、A1、A2、A3、A4等。
其中,A0纸尺寸为1189×841mm,A1纸尺寸为841×594mm,A2纸尺寸为594×420mm,A3纸尺寸为420×297mm,A4纸尺寸为297×210mm。
三、材料力学1.应力、应变、弹性模量材料力学是研究材料受力和变形规律的学科。
在机械设计中,需要对材料的应力、应变、弹性模量等力学特性有一定的了解,以便正确选择和应用材料。
2.拉伸、压缩、弯曲、剪切材料在受力时会产生拉伸、压缩、弯曲、剪切等不同的应力状态和变形形式。
机械设计中需要对这些材料的力学特性有所了解,以保证设计的可靠性和安全性。
3.断裂、疲劳在机械设计中,还需要考虑材料的断裂强度和疲劳特性。
断裂是材料受力时产生的破裂破坏现象,疲劳是材料在长时间受到交变应力加载时产生的疲劳破坏现象。
机械设计基础设计总结

机械设计基础设计总结机械设计基础设计总结机械设计是工程设计中的重要领域之一,它涉及到各种机械设备的设计和制造。
在机械设计基础课程学习中,我们学习了许多重要的概念和原则,在设计过程中起到了重要的指导作用。
通过这门课程的学习,我对机械设计有了更深入的理解,并学到了许多实用的设计技巧。
在机械设计基础课程中,我们首先学习了机械设计的基本概念和原则。
例如,我们学习了如何根据特定的功能需求确定设计目标,并分析和评估不同的设计方案。
我们还学习了工程材料的选择和应用,以及如何考虑材料的力学性能和耐久性等因素。
这些基本概念和原则为我们进行后续的机械设计提供了基础,并帮助我们更好地理解和应用相关的知识。
在机械设计基础课程中,我们还学习了一些重要的设计工具和技术。
例如,我们学习了如何使用计算机辅助设计(CAD)软件进行机械设计。
这种软件可以帮助我们更快速、准确地绘制和修改设计图纸,并进行各种形状和零件的三维建模。
我们还学习了如何使用有限元分析(FEA)软件进行结构强度和刚度的计算。
这些设计工具和技术的应用使我们的设计过程更加高效和精确。
在机械设计基础课程中,我们进行了一些实际的设计项目和实验。
这些项目和实验帮助我们将理论知识应用到实践中,并提高我们的设计能力。
例如,在一个项目中,我们设计了一个简单的机械装置,用于特定的工艺操作。
我们需要考虑到材料的选择、装配的方便性和操作的稳定性等因素。
通过这个项目,我们学会了如何在实际设计中综合考虑多个因素,并得出最佳的设计方案。
在机械设计基础课程中,我们还进行了一些实验,例如强度测试、摩擦磨损实验等。
这些实验帮助我们更好地理解和应用机械设计中的理论知识,并熟悉实际操作中的技术要求和安全注意事项。
通过实验,我们可以验证和验证我们的设计方案,并根据实验结果进行必要的调整和改进。
总的来说,机械设计基础课程为我们提供了机械设计的基本理论和实践知识。
通过这门课程的学习,我们获得了机械设计的基本概念和原则,并学习了许多实用的设计工具和技术。
机械实训报告自我总结(3篇)

第1篇一、引言随着科技的不断发展,机械行业在我国经济中的地位日益重要。
为了更好地适应社会需求,提高自身综合素质,我参加了机械实训课程。
通过近一个月的实训,我对机械原理、机械设计、机械加工等方面的知识有了更加深入的了解,同时也提高了自己的动手能力和团队协作能力。
以下是我对本次机械实训的自我总结。
二、实训内容与过程1. 实训内容本次机械实训主要包括以下内容:(1)机械原理实验:包括曲柄摇杆机构、凸轮机构、齿轮机构等实验。
(2)机械设计基础:学习机械设计的基本原理和方法,如机械设计计算、机械设计图纸绘制等。
(3)机械加工工艺:了解机械加工的基本工艺过程,如车削、铣削、磨削等。
(4)数控机床操作:学习数控机床的基本操作和编程。
2. 实训过程(1)理论学习:在实训开始前,我认真学习了机械原理、机械设计、机械加工等方面的理论知识,为实训奠定了基础。
(2)动手实践:在实训过程中,我积极参与各项实验和操作,不断提高自己的动手能力。
(3)团队协作:在实训过程中,我与同学们相互学习、相互帮助,共同完成各项任务。
三、实训收获与体会1. 理论与实践相结合通过本次实训,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。
在理论学习的基础上,动手实践使我更加深入地理解了机械原理和机械设计等方面的知识。
2. 提高动手能力在实训过程中,我学会了使用各种机械加工设备和工具,如车床、铣床、磨床等。
这些技能对我今后的学习和工作具有重要意义。
3. 增强团队协作能力在实训过程中,我与同学们相互学习、相互帮助,共同完成了各项任务。
这使我认识到团队协作的重要性,提高了自己的团队协作能力。
4. 激发学习兴趣通过本次实训,我对机械行业产生了浓厚的兴趣,激发了我继续深入学习机械专业的决心。
5. 培养解决问题的能力在实训过程中,我遇到了许多问题,如设备操作不当、加工精度不足等。
通过查阅资料、请教老师和同学,我逐渐掌握了解决问题的方法,提高了自己的问题解决能力。
四、不足与改进1. 不足(1)理论知识掌握不够扎实:在实训过程中,我发现自己在某些理论知识方面掌握不够扎实,影响了实际操作。
机械设计基础归纳总结 -回复

机械设计基础归纳总结 -回复机械设计基础是机械工程学科中最基础的一门课程,过去几十年来一直是机械工程学科中教学研究的热门课程之一。
机械设计基础包括机械设计的基本原理、机构与传动、齿轮传动、带传动、轴承和基础理论等,是建立机械设计的基础知识体系。
在这份归纳总结中,笔者将重点介绍机械设计基础的一些核心内容,希望能对大家的学习和工作有所帮助。
一、机械设计基本原理机械设计基本原理是机械设计过程中最基础的科学原理,它是机械制造的基础。
机械设计基本原理包括材料力学、热学、动力学、流体力学、机械设计及配合原理等,这些基本原理都与机械设计环节的问题密不可分,都是机械设计所必需的。
材料力学包括弹性力学、塑性力学、断裂力学等;热学包括热力学、热传导、热辐射、热动力学等;动力学包括静力学、动力学、振动学等,流体力学包括流体动力学和流体静力学;机械设计及配合原理则包括机械设计基本概念、设计方法及设计逻辑等等。
学习这些原理将有助于提高机械设计师的概括能力。
二、机构与传动机构与传动是机械设计的一个重要分支,主要涉及机械零部件之间的相对运动及其控制。
机构是由若干相互连接的零部件组成的,通常包括连杆机构、滑块机构、凸轮机构等;而传动则是把动力从高速运动的轴传到低速运动的轴的过程。
机构与传动的设计过程中,需要考虑的问题包括机械的优化,机械运动的轨迹、维度、好多话,机械传动的选型、变速、减速、移动等等。
学习这方面的知识,不仅可以提高机械设计师的机械思维,而且还有助于对机械运动的模拟和仿真。
三、齿轮传动齿轮传动是非常普遍的机械传动方式,广泛应用于机械领域。
齿轮传动具有传递稳定、可靠、精度高等特点,能够转换转速和扭矩。
齿轮传动有很多种形式和结构,包括外齿轮、内齿轮、斜齿轮、正齿轮、蜗轮蜗杆等。
在齿轮传动的设计中,需要考虑齿轮的齿数、齿轮的啮合、齿轮的材料和加工精度等,还要根据实际情况选择合适的齿轮传动布置方式,如挂置、直接传动、斜齿传动等。
机械设计知识点总结(一)

机械设计知识点总结(一)机械设计知识点总结机械设计是指在机械工程领域中,根据机械原理和工艺要求,运用机械设计理论和方法,进行产品的设计、计算和绘制的过程。
在这个过程中,需要掌握一系列的机械设计知识点。
本文将对机械设计的一些重要知识点进行总结,以帮助读者更好地理解和应用这些知识。
一、材料选择在机械设计中,选择合适的材料对产品的性能和寿命具有重要影响。
常见的机械材料包括金属材料、塑料材料和复合材料等。
在选择材料时,需要考虑产品的使用环境、载荷情况、制造成本等因素,以及材料的力学性能、热性能等指标。
1. 金属材料:常用的金属材料有铁、铝、铜、钢等。
不同的金属材料具有不同的性能和用途,例如铁具有良好的强度和韧性,适用于承受较大的载荷;铝具有轻质和良好的导热性能,适用于制造轻型产品。
2. 塑料材料:塑料材料具有重量轻、耐腐蚀、绝缘等特点,常用于制造外壳、密封件等部件。
常见的塑料材料有聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等。
3. 复合材料:复合材料由不同的基体和增强体组成,具有优异的性能。
例如,碳纤维增强复合材料具有高强度、轻质等特点,适用于航空航天、汽车等领域。
二、零件设计机械设计中,零件设计是重要的环节。
合理的零件设计可以提高产品的性能和可靠性,减少制造成本。
下面介绍几个常见的零件设计知识点。
1. 连接件设计:连接件是将不同零件连接在一起的部件,常见的连接方式有螺栓连接、焊接、铆接等。
在连接件的设计中,需要考虑连接的强度、刚度、拆卸维修等因素。
2. 轴承设计:轴承是支撑和定位旋转零件的关键部件,有重要的影响力。
轴承设计应考虑载荷、转速、润滑等因素,选择适当的轴承类型和规格。
3. 销和销套设计:销和销套常用于连接零件,具有一定的间隙,以便实现相对运动。
销和销套的设计应注意轴向和径向间隙,以及抗剪强度等要求。
三、传动设计机械传动是将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。
传动设计包括传动轴、齿轮传动、带传动等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
机械设计基础知识总结通用3篇1、简洁机器组成:原动机局部、执行局部、传动局部三局部组成。
2、运动副:使构件直接接触又能保持肯定形式的相对运动的连接称为运动副。
高副:凡为点接触或线接触的运动副称为高副。
低副:凡为面接触的运动副称为低副。
3、局部自由度:对整个机构运动无关的自由度称为局部自由度。
自由度:构件的独立运动称为自由度。
平面机构运动简图:说明机构各构件间相对运动关系的简洁图形称为机构运动简图。
4 一般螺纹牙型角为α=60°梯形螺纹牙型角为α=30°矩形螺纹的牙型是正方形。
传递效率最高的螺纹牙型是矩形螺纹(正方形)。
自锁性最好的是三角螺纹牙型。
5 常用的防松方法有哪几种?(1)摩擦防松(2)机械防松(3)不行拆防松。
6 平键如何传递转矩?平键是靠键与键槽侧面的挤压传递转矩。
7 单圆头键用于薄壁构造、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。
8 零件的轴向移动采纳导向平键或滑键。
9 联轴器与离合器有何共同点、不同点?联轴器与离合器共同点:联轴器和离合器是机械传动中常用部件。
它们主要用来连接轴与轴,或轴与其他回转零件以传递运动和转矩。
不同点:在机器工作时,联轴器始终把两轴连接在一起,只有在机器停顿运行时,通过拆卸的方法才能使两轴分别;而离合器在机器工作时随时可将两轴连接和分别。
10 有补偿作用的联轴器属于挠性联轴器类型。
11 挠性联轴器有哪些形式?解:挠性联轴器分为无弹性元件的挠性联轴器和有弹性元件的联轴器。
无弹性元件的挠性联轴器有以下几种(1)十字滑块联轴器(2)齿式联轴器(3)万向联轴器(4)链条联轴器有弹性元件的挠性联轴器又分为(5)弹性套柱销联轴器(6)弹性柱销联轴器(7)轮胎式联轴器12 离合器分牙嵌式离合器和摩擦式两大类。
13 钢卷尺里面的弹簧采纳的是螺旋弹簧。
汽车减震采纳的是板弹簧。
14 铰链四杆机构有哪些根本形式?各有何特点?解:铰链四杆机构有三种根本形式(1)曲柄摇杆机构(2)双摇杆机构(3)双曲柄机构。
特点:(4)一连架杆能整周回转,另一连架杆只能往复摇摆。
(5)两连架杆均为摇杆。
(6)两连架杆均能整周回转。
15 曲柄:能绕机架作整周转动的连架杆。
连杆:不直接与机架连接的构件连架杆:与机架用转动副相连接的构件机架:机构的固定构件16 铰链四杆机构可演化成哪几种形式?(1)转动副转化成移动副,曲柄摇杆转化成曲柄滑块或曲柄摇块,双曲柄转化为转动导杆,双摇杆转化成移动导杆。
(2)扩大转动副。
17 有曲柄的条件是什么?曲柄为最短构件,最短构件与最长构件长度之和小于或等于其他两构件长度之和。
18 什么叫死点位置?发生在什么位置?如何通过死点位置?死点位置:在不计构件的重力、惯性力和运动副中的摩擦阻力的条件下;当摇杆为主动件,连杆和曲柄共线时,过铰链中心的力,对中心点不产生力矩,不能使曲柄转动,机构的这种位置称为死点位置。
发生在连杆与从动件共线的位置采纳机构部件的惯性使系统通过死点。
19 什么叫急回特性?有何意义?解:曲柄等速转动状况下,摇杆往复摇摆的平均速度一快一慢,机构的这种运动性质称为急回特性。
意义:缩短非工作时间,提高生产效率。
20 什么叫凸轮机构?由哪几局部组成?解:凸轮是一个具有曲线轮廓或凹槽的构件,凸轮机构属于高副机构,它由凸轮、从动件和机架三个根本构件组成。
21 凸轮按外形分哪几种?解:盘形凸轮、移动凸轮、圆柱凸轮。
22 凸轮机构按从动件形式有哪几种?尖顶从动件、滚子从动件和平底从动件。
23 什么叫间歇机构?有哪些形式?当主动件匀称转动,而从动件作时转时停的周期性运动的机构叫间歇机构。
有棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构。
24 电影放映机送片装置属于“槽轮机构”,自行车飞轮的内部构造属于“棘轮机构”。
25 带传动失效形式有打滑和疲惫破坏(如拉断、脱层、撕裂等)。
24 V带构造其楔形角为40°。
25 中性层:当V带绕带轮弯曲时,其长度和宽度均保持不变的层面称为V带中性层。
26 V带有哪几种类型?哪种断面尺寸最小,哪种最大?哪种传递功率最小,哪种最大? 7种型号,Y Z A B C D E ,称为截型。
断面尺寸Y 型最小,E型最大。
传递功率Y型最小,E型最大。
27 小带轮包角不小于不小于120°28 适用于交叉轴传动是交叉轴斜齿轮;交叉轴双曲线圆锥齿轮;蜗轮蜗杆共3种。
29 什么叫齿距、齿高、齿厚、齿顶高、齿根高?在分度圆上,两个相邻的同侧齿面间的弧长称齿距。
齿顶圆与齿根圆的径向距离称为齿高。
一个轮齿齿廓间的弧长称为齿厚。
齿顶圆与分度圆的径向距离称为齿顶高。
分度圆与齿根圆的径向距离称齿根高。
30 什么叫模数?如何选用标准模数?齿距p除以圆周率π所得的商称为模数。
在选用模数时,应优先采纳第一系列,其次是其次系列,括号内的模数尽可能不用。
31 齿轮的根本参数有哪些?齿数、模数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、顶隙、齿形。
32 什么叫压力角?标准压力角为多少度?渐开线上任意一点法向压力的方向线和该点速度方向之间的夹角称为该点的压力角。
标准压力角为20°33 渐开线有哪些性质?(1)发生线沿基圆滚过的线段长度等于基圆上被滚过的相应弧长。
(2)渐开线上任意一点法线必定与基圆相切。
换言之,基圆的切线必为渐开线上某点的法线。
(3)渐开线齿廓上某点的法线与该点的速度方向所夹的锐角称为该点的压力角。
(4)渐开线的外形只取决于基圆大小。
基圆越小,渐开线越弯曲;基圆越大,渐开线越平直。
当基圆半径为无穷大,其渐开线将成为一条直线。
(5)基圆内无渐开线。
34 齿轮副的啮合条件有哪些?连续运转的条件有哪些?由于模数和压力角已经标准化,所以齿轮正确的啮合条件是两齿轮的模数和压力角分别相等。
且两齿轮基圆齿距相等。
连续传动条件是前一对轮尚未完毕啮合,后继的一对轮齿已进入啮合状态。
即:实际啮合线段的长度与法向齿距的比值Ea135 齿轮的最小齿数为多少?渐开线标准直齿轮,最小齿数是17齿。
36 齿轮失效的形式有哪些?轮齿折断;齿面点蚀;齿面胶合;齿面磨损;齿面变形等5种。
37 什么叫蜗杆传动的自锁性?蜗杆的螺旋升角很小时,蜗杆只能带动蜗轮传动,而蜗轮不能带动蜗杆转动。
38 蜗杆传动的正确啮合条件是(1)在中间平面内,蜗杆的轴面模数mx1和蜗轮的端面模数mt2相等。
(2)在中间平面内,蜗杆的轴面齿形角αx1和蜗轮的端面齿形角αt2相等。
(3)蜗杆分度圆导程角γ1和蜗轮分度圆柱面螺旋角β2相等,且旋向全都。
39 斜齿圆柱齿轮啮合的条件是什么?解:(1)两齿轮法面模数相等。
(2)两齿轮法面齿形角相等。
(3)两齿轮螺旋角相等、旋向相反。
40 什么叫定轴轮系?什么叫周转轮系?当轮系运转时,全部齿轮的轴线相对于机架的位置都是固定不动的轮系称为定轴轮系。
在轮系运转时,至少有一个齿轮的轴线可绕另一轴线转动的轮系称为行星轮系(或称为周转轮系)。
41 行星轮系由哪些根本构件组成?行星轮系由行星轮、太阳轮、行星架和机架组成。
42 惰轮有何作用?当主动轴转向不变时,可利用轮系中的惰轮来转变从动轴的转向。
43 行星自由度只有一个,差动自由度有两个。
44 轴分哪几类?各承受何种载荷?根据承受载荷的不同,轴可分为转轴、心轴和传动轴三类。
工作时既承受弯矩又承受扭短的轴称为转轴。
这类轴在各种机器中最为常见。
只承受弯矩而不承受扭矩的轴称为心轴。
心轴又分为转动心轴和固定心轴两种。
滑轮与轴用键联接,滑轮和轴一起旋转,轴的两端被一对滑动轴承支承着,称为转动心轴。
滑轮在轴上旋转,轴的两端固定在机架上,称为固定心轴。
只承受扭矩而不承受弯矩(或弯矩很小)的轴称为传动轴。
45 自行车的前后轴属于心轴、中轴属于转轴。
46 滚动轴承如何分类?各承受何种载荷?调心球轴承轴向承载力量:少量;调心滚子球轴承轴向承载力量:少量;圆锥滚子轴承轴向承载力量:较大;推力球轴承轴向承载力量:只能承受单向轴向载荷;双向推力球轴承轴向承载力量:能承受双向的轴向载荷;深沟球轴承轴向承载力量:少量;角接触球轴承轴向承载力量:较大;外圈无挡边的圆柱滚子轴承轴向承载力量:无;内圈无档边的圆柱滚子轴承轴向承载力量:无;滚针轴承轴向承载力量:无。
47 滚动轴承内径如何计算?内径/轴承内径(mm) 00/10;01/12;02/15;03/17;04~99/数字X5。
48 什么叫液压传动?液压系统由哪几局部组成?液压传动是利用密闭系统中的受压液体来传递运动和动力的一种传动方式。
液压系统由(1)动力元件(2)执行元件(3)掌握元件(4)帮助元件(5)工作介质等五局部组成。
54 液压传动的两个根本参数是压力和流量。
55 液压油选取的主要指标是什么?代表何含义?粘度是选择液压用油的主要指标。
液压传动应用较多的是32号(平均运动粘度是32mm2/s)、46号或68号通用液压油。
56 液压泵、液压马达有何区分?解:(1)由电机带动旋转输出压力油的是泵。
(2)向其输入压力油时,输出机械能(转矩)即为:马达。
在肯定条件下两者可转化。
(3)由于用途不同,两者在构造上略有差异(如:叶片式液压马达和泵比拟)a.叶片式液压马达的转子有槽,槽内有弹簧,使叶片紧贴转子,保证启动时有足够的转矩。
b.叶片式液压马达要求能正反转,所以叶片的倾角等于零。
57 液压缸有何作用?液压缸有三种类型,即活塞式液压缸(它有单杆和双杆两种形式)、柱塞式液压缸和摇摆式液压缸。
活塞缸和柱塞缸实现往复直线运动,输出速度和推力;摇摆缸实现往复转动或摇摆,输出角速度(转速)和转矩。
58 差动连接有何作用?差动连接,一般是把液压缸的进油和回油连接在一起,把油缸的有杆腔油。
59 掌握阀分哪几种?各有何作用?掌握阀分为方向阀、压力阀、流量阀;方向阀掌握液压系统中油的流淌方向。
流量阀掌握液压系统中油的流量大小。
压力阀掌握液压系统中油的压力大小。
60 换向阀接构造分有球阀式、滑阀式、转阀式。
62 三位四通换向阀O、M、P、Y机能含义?三位四通换向阀的中位机能:O型含义:P、A、B、T四油口全部封闭,液压缸闭锁,液压泵不卸荷。
M型含义:P、T相通,A、B封闭,液压缸闭锁,液压泵卸荷。
63 调速阀构造?调速阀由减压阀和节流阀串联而成的组合阀。
64 溢流阀、减压阀有何区分?溢流阀是过载时才工作,减压阀是正常工作时都工作。
65 蓄能器作用是:在短时间内供给大量压力油以实现执行机构的快速运动,补偿泄露以保持系统压力,消退压力脉动,缓和液压冲击。
69 过滤器有何作用?有哪几种形式?过滤器能够过滤油中的脏物,有网式、线式、烧结式和纸芯式等多种类型。
70 液压系统中有哪些根本掌握回路?根本回路可分为压力掌握回路,速度掌握回路和方向掌握回路。
机械设计根底学问总结篇二第一章绪论1、机械的组成:完整的机械系统由原动机、传动装置、工作机、和掌握系统四大根本组成局部2、机械构造组成层次:零件→构件→机构→机器3、机械零件:加工的单元体4、机械构件:运动的单元体5、机械机构:具有确定相对运动的构件组合体其次章机械设计概论1、机械设计的根本要求:使用功能、工艺性、经济性、其他2、机械设计的一般程序:(1)确定设计任务书(2)总体方案设计(3)技术设计(4)编制技术文件(5)技术审定和产品鉴定3、机械零件的失效:机械零件不能正常工作、失去所需的工作效能4、设计计算准则:保证零件不产生失效5、机械零件的构造工艺性:铸造工艺性;模锻工艺性;焊接工艺性;热处理工艺性;切削加工工艺性;装配工艺性;6、工程材料:金属材料、非金属材料7、金属材料的机械性能:强度、刚度、硬度、塑性、韧性和疲惫强度8、金属材料的工艺性能:铸造性、铸造性、焊接性、切削加工性9、钢的热处理方式:退火、正火、淬火与回火、外表淬火、外表化学热处理10、常用金属材料:铸铁、碳素钢、合金钢、有色金属材料11、协作:间隙协作:具有间隙的协作,孔的公差带在轴公差带上过盈协作:具有过盈的协作,孔的公差带在轴公差带下过度协作:可能具有间隙或过盈的协作,孔的公差带与轴的公差带相互交叠12、基准值:基孔制、基轴制(优先选用基孔制)13、运动副:构件与构件之间通过肯定的相互接触和制约,构成保持相对运动的可动连接低副:通过面接触构成的运动副,分为回转副和移动副高副:两构件通过电线接触构成的运动副14、机构中的构件:机架、原动件、从动件15、机构具有确定运动的条件:(1)机构的自由度F0(2)机构的原动件数等于机构的自由度F16、机构自由度的计算:机构自由度计算的留意事项:复合铰链:两个以上的构件同时在一处用转动副相联结就构成复合铰链。