机械设计基础(一)
- 格式:pdf
- 大小:612.55 KB
- 文档页数:20
《机械设计基础1》期末复习填空题1.机械是机器和机构的统称。
2.从制造的角度看,机器是由若干个零件装配而成;从运动的角度看,机器是由若干个运动的单元所组成,这种运动单元称为构件。
3.平面任意力系向一点简化可得到一个与简化中心无关的力偶和一个与简化中心有关的力。
4.在平面力系中各力的作用线全部汇交于一点,那么称此力系为平面汇交力系。
5.在平面力系中各力的作用线既不汇交于一点,相互间也不全部平行,那么称此力系为空间力系。
6.零件产生剪切变形时,一般都伴随着挤压变形,即联接件的接触面发生压陷现象。
7.梁的三种基本形式为简支梁、外伸梁、悬臂梁。
8.利用材料的强度条件,可以解决三大类工程实际问题:校核强度、求最小截面尺寸(截面尺寸设计)、确定许用载荷。
9.平面高副是两构件以点或线接触构成的运动副,它给构件的相对运动引入一个约束条件;平面低副是两构件以面接触构成的运动副,它给构件的相对运动引入两个约束条件。
10.若平面四杆机构中的运动副都是转动副时,称为铰链四杆机构,根据其两两连架杆运动形式的不同有三种基本形式,分别是曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。
11.轴向拉伸和压缩时,内力垂直于横截面并通过其形心,所以内力称为轴力。
12. 单位长度上的绝对变形称之为 相对变形或线应变 。
13. 塑性金属材料的极限应力是σs ,称为 许用应力 。
14. 剪力是剪切面上 分布内力 的合力。
15. 扭转变形的受力特点是:垂直于轴线的平面受到 大小相等 、 方向相反 的两个力偶作用。
16. 杆件各横截面绕轴线发生相对转动,这种变形称之为 扭转变形 。
17. 由轴传递的功率和转速,通过公式计算作用于轴上的外力偶矩。
18. 作用在轴上的外力是力偶,横截面上内力偶与之平衡,内力偶之矩称为 扭矩 。
19. 杆件的基本变形有:拉压变形,剪切变形、和 扭转变形 。
单选题1. 圆轴扭转剪应力 C 。
A. 与扭矩和极惯性矩都成正比;B. 与扭矩成反比,与极惯性矩成正比C. 与扭矩成正比,与极惯性矩成反比;D. 与扭矩和极惯性矩都成反比2. 插销穿过水平放置的平板上的圆孔(如右图),在其下端受有拉力P 。
机械设计基础第一章机构自由度计算机构自由度是机械设计中的重要概念,用于描述机构的自由运动能力。
在机械设计中,机构是由多个刚性杆件和连接件组成,起到连杆传动或者变换运动的作用。
机构的自由度计算是机械设计的基础,它能够帮助工程师确定机构的设计方案,确保机构能够完成预期的运动任务。
机构的自由度是机构中自由运动的最大数量。
也就是说,机构在特定约束下能够独立运动的最大自由度数目。
在机构设计中,自由度计算通常用于确定机构的可运动数量,以及判断机构设计是否满足要求,为机械设计提供指导。
机构的自由度计算基于以下几个原则:1.机构中刚性杆件的数量与连接件的数量是一致的。
每个连接点都需要一个连接件连接至少两个刚性杆件。
2.每个刚性杆件的两个连接点分别属于两个连接件,除非这个杆件是机构的基座。
3.每个连接点至少有一个约束,包括固定约束(连接点位置固定)、转动约束(杆件绕连接点旋转)和滑动约束(杆件在连接点滑动)。
在实际的机构设计计算中,可以通过以下步骤进行机构自由度的计算:1.确定机构中的刚性杆件数量和连接点数量。
2.根据连接点的约束情况,计算机构中的自由度。
-如果连接点有固定约束,则自由度减1-如果连接点有转动约束,则自由度减1-如果连接点有滑动约束,则自由度减2-如果连接点既有转动约束又有滑动约束,则根据实际情况确定减1或者减23.将所有刚性杆件加起来得到总刚性杆件数量,减去连接件数量,即可得到机构的自由度。
需要注意的是,在机构自由度的计算中,每个连接点只能属于一个连接件,而且一个连接件只能连接两个刚性杆件。
如果机构中存在复杂的连接关系,可以将其分解为多个简单的子机构,再分别计算子机构的自由度。
机构自由度的计算在机械设计中具有重要的意义,它能够帮助机械工程师理解机构的运动特性,优化机构设计方案。
通过合理的自由度计算,可以保证机构能够顺利完成预期的运动任务,提高机械系统的性能。
因此,机构自由度的计算是机械设计中不可忽视的一环。
机械设计基础复习题一、选择题(每题1分)1、两个构件直接接触而形成的 A ,称为运动副。
A.可动联接;B.联接;C.接触2、机构具有确定运动的条件是 C 。
A.自由度数目>原动件数目;B.自由度数目<原动件数目;C.自由度数目= 原动件数目3、当急回特性系数为 C 时,曲柄摇杆机构才有急回运动。
A.K<1 B. K=1 C .K>14、平面四杆机构中,如果最短杆与最长杆的长度之和小于其余两杆的长度之和,最短杆为机架,这个机构叫做 BA.曲柄摇杆机构 B.双曲柄机构` C.双摇杆机构5、凸轮机构从动件作等速规律运动时会产生 A 冲击。
A. 刚性;B. 柔性;C. 刚性和柔性6、渐开线上任意一点法线必 C 基圆。
A.交于B.垂直于C.切于7、一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是 B 。
A.必须使两轮的模数和齿数分别相等。
B.必须使两轮模数和压力角分别相等。
C.必须使两轮的齿厚和齿槽宽分别相等。
8、对于正常齿制的标准直齿圆柱齿轮而言,避免根切的最小齿数为 B 。
A.16B. 17C. 189、一对渐开线齿轮啮合时,啮合点始终沿着 C 移动。
A.分度圆B.节圆C.基圆公切线10、一般开式齿轮传动的主要失效形式是 C 。
A. 齿面胶合B. 齿面疲劳点蚀C. 齿面磨损或轮齿疲劳折断11、设计一对软齿面齿轮传动时,从等强度要求出发,大、小齿轮的硬度选择时,应使 B 。
A. 两者硬度相等B. 小齿轮硬度高于大齿轮硬度C. 大齿轮硬度高于小齿轮硬度12、标准直齿圆柱齿轮传动的弯曲疲劳强度计算中,齿形系数Y Fa只取决于 B 。
A. 模数mB. 齿数ZC. 分度圆直径d13、一对圆柱齿轮,通常把小齿轮的齿宽做得比大齿轮宽一些,其主要原因是 C 。
A. 使传动平稳B. 提高传动效率C. 便于安装,保证接触线长度14、带传动是依靠 B 来传递运动和功率的。
A. 带与带轮接触面之间的正压力B. 带与带轮接触面之间的摩擦力C. 带的紧边拉力15、设计V带传动时,为防止 A ,应限制小带轮的最小直径。
机械设计基础课程形成性考核作业(一)第1章静力分析基础1.取分离体画受力图时,_CEF_力的指向可以假定,_ABDG_力的指向不能假定。
A.光滑面约束力B.柔体约束力C.铰链约束力D.活动铰链反力E.固定端约束力F.固定端约束力偶矩G.正压力2.列平衡方程求解平面任意力系时,坐标轴选在_B_的方向上,使投影方程简便;矩心应选在_FG_点上,使力矩方程简便。
A.与已知力垂直B.与未知力垂直C.与未知力平行D.任意E.已知力作用点F.未知力作用点G.两未知力交点H.任意点3.画出图示各结构中AB构件的受力图。
4.如图所示吊杆中A、B、C均为铰链连接,已知主动力F=40kN,AB=BC=2m,α=30︒.求两吊杆的受力的大小。
解:列力平衡方程:又因为 AB=BC第2章常用机构概述1.机构具有确定运动的条件是什么?答:当机构的原动件数等于自由度数时,机构具有确定的运动。
2.什么是运动副?什么是高副?什么是低副?答:使两个构件直接接触并产生一定相对运动的联接,称为运动副。
以点接触或线接触的运动副称为高副,以面接触的运动副称为低副。
3.计算下列机构的自由度,并指出复合铰链、局部自由度和虚约束。
(1)n=7,P L=10, P H=0F=3n-2 P L–P H=3×7-2×10=1C处为复合铰链(2)n=5,P L=7, P H=0F=3n-2 P L–P H=3×5-2×7=1(3)n=7,P L=10, P H=0F=3n-2 P L–P H=3×7-2×10=1(4)n=7,P L=9, P H=1F=3n-2 P L–P H=3×7-2×9-1=2E、E´有一处为虚约束F为局部自由度C处为复合铰链第3章平面连杆机构1.对于铰链四杆机构,当满足杆长之和的条件时,若取_C为机架,将得到双曲柄机构。
A.最长杆B.与最短杆相邻的构件C.最短杆D.与最短杆相对的构件2.根据尺寸和机架判断铰链四杆机构的类型。
机械设计基础(一)第一章绪论一、判断(每题一分)1、一部机器可以只含有一个机构,也可以由数个机构组成。
……(√ )2、机器的传动部分是完成机器预定的动作,通常处于整个传动的终端。
(×)4、机构是具有确定相对运动的构件组合。
………………………………(√)5、构件可以由一个零件组成,也可以由几个零件组成。
………………(√)6、整体式连杆是最小的制造单元,所以它是零件而不是构件。
……(×)7、连杆是一个构件,也是一个零件。
………………………(√)8、减速器中的轴、齿轮、箱体都是通用零件。
…………………(×)二、选择(每题一分)1、组成机器的运动单元体是什么?( B )A.机构B.构件C.部件D.零件2、机器与机构的本质区别是什么?( A )A.是否能完成有用的机械功或转换机械能B.是否由许多构件组合而成C.各构件间能否产生相对运动D.两者没有区别3、下列哪一点是构件概念的正确表述?( D )A.构件是机器零件组合而成的。
B.构件是机器的装配单元C.构件是机器的制造单元D.构件是机器的运动单元4、下列实物中,哪一种属于专用零件?( B )A.钉B.起重吊钩C.螺母D.键5、以下不属于机器的工作部分的是( D )A.数控机床的刀架B.工业机器人的手臂C.汽车的轮子D.空气压缩机三、填空(每空一分)1、根据功能,一台完整的机器是由(动力系统)、(执行系统)、(传动系统)、(操作控制系统)四部分组成的。
车床上的主轴属于(执行)部分。
2、机械中不可拆卸的基本单元称为(零件),它是(制造)的单元体。
3、机械中制造的单元称为(零件),运动的单元称为(构件),装配的单元称为(机构)。
4、从(运动)观点看,机器和机构并无区别,工程上统称为(机械)。
5.机器或机构各部分之间应具有_相对__运动。
机器工作时,都能完成有用的__机械功___或实现转换__能量___。
第二章平面机构一、填空题(每空一分)2.两构件之间以线接触所组成的平面运动副,称为高副,它产生 1 个约束,而保留 2 个自由度。
3.机构具有确定的相对运动条件是原动件数等于机构的自由度。
4.在平面机构中若引入一个高副将引入___1__个约束,而引入一个低副将引入_2___个约束,构件数、约束数与机构自由度的关系是F=3n-2Pl-Ph 。
5.当两构件构成运动副后,仍需保证能产生一定的相对运动,故在平面机构中,每个运动副引入的约束至多为2,至少为 1 。
6.在平面机构中,具有两个约束的运动副是低副,具有一个约束的运动副是高副。
7.计算平面机构自由度的公式为F=F=3n-2Pl-Ph,应用此公式时应注意判断:A.复合铰链,B.局部自由度,C.虚约束。
二、选择题(每空一分)1.有两个平面机构的自由度都等于1,现用一个带有两铰链的运动构件将它们串成一个平面机构,则其自由度等于B。
A. 0B. 1C. 22.在机构中原动件数目B机构自由度时,该机构具有确定的运动。
A. 小于B. 等于C. 大于。
3.计算机构自由度时,若计入虚约束,则机构自由度就会B。
A. 增多B. 减少C. 不变。
4.构件运动确定的条件是C。
A. 自由度大于1B. 自由度大于零C. 自由度等于原动件数。
三、计算图示平面机构的自由度。
(机构中如有复合铰链,局部自由度,虚约束,予以指出。
)(每题5分)F=3×5-2×7=1 F=3×7-2×9-1=2F=3×5-2×7=1 F=3×9-2×12-1×2=1F=3×3-2×4=1 F=3×3-2×4=1F=3×3-2×4=1四、如图所示为一缝纫机下针机构,试绘制其机构运动简图。
(5分)第三章平面连杆机构一、填空(每空一分)1.平面连杆机构由一些刚性构件用_转动___副和_移动___副相互联接而组成。
2. 在铰链四杆机构中,能作整周连续旋转的构件称为__曲柄_____,只能来回摇摆某一角度的构件称为__摇杆_____,直接与连架杆相联接,借以传动和动力的构件称为_连杆。
3. 图1-1为铰链四杆机构,设杆a最短,杆b最长。
试用符号和式子表明它构成曲柄摇杆机构的条件:(1)___a+b≤c+d_____。
(2)以__b或d__为机架,则__a__为曲柄。
4.在图示导杆机构中,AB为主动件时,该机构传动角的值为90。
5.在摆动导杆机构中,导杆摆角ψ=3 0°,其行程速度变化系数K的值为1.4。
6.铰链四杆机构具有急回特性时其极位夹角θ值>0,对心曲柄滑块机构的θ值=0,所以它无急回特性,摆动导杆机构有急回特性。
7.当四杆机构的压力角α=90°时,传动角等于0 ,该机构处于死点位置。
8.一对心式曲柄滑块机构,若以滑块为机架,则将演化成定块机构。
二、选择题(每空一分)1.在曲柄摇杆机构中,只有当 C 为主动件时,才会出现“死点”位置。
A.连杆B.机架C.摇杆D.曲柄2.绞链四杆机构的最短杆与最长杆的长度之和,大于其余两杆的长度之和时,机构 BA.有曲柄存在B.不存在曲柄C. 有时有曲柄,有时没曲柄D. 以上答案均不对3.当急回特性系数为 C 时,曲柄摇杆机构才有急回运动。
A. K<1B. K=1C. K>1D. K=04.当曲柄的极位夹角为 D 时,曲柄摇杆机构才有急回运动。
A.θ<0B.θ=0C. θ≦0D. θ﹥05.当曲柄摇杆机构的摇杆带动曲柄运动对,曲柄在“死点”位置的瞬时运动方向是。
( C )A.按原运动方向B.反方向C.不确定的D. 以上答案均不对6.曲柄滑决机构是由 A 演化而来的。
A. 曲柄摇杆机构B.双曲柄机构C.双摇杆机构D. 以上答案均不对7.平面四杆机构中,如果最短杆与最长杆的长度之和小于或等于其余两杆的长度之和,最短杆为机架,这个机构叫做 B 。
A.曲柄摇杆机构B.双曲柄机构C.双摇杆机构D. 以上答案均不对8.平面四杆机构中,如果最短杆与最长杆的长度之和大于其余两杆的长度之和,最短杆为连杆,这个机构叫做 A 。
A.曲柄摇杆机构B.双曲柄机构C.双摇杆机构D. 以上答案均不对9. B 能把转动运动转变成往复摆动运动。
A.曲柄摇杆机构B.双曲柄机构C.双摇杆机构D.摆动导杆机构10. C 能把转动运动转换成往复直线运动,也可以把往复直线运动转换成转动运动。
A.曲柄摇杆机构B.双曲柄机构C.双摇杆机构 D.曲柄滑决机构11.设计连杆机构时,为了具有良好的传动条件,应使A。
A.传动角大一些,压力角小一些B.传动角和压力角都小一些C.传动角和压力角都大一些。
12.在曲柄摇杆机构中,当摇杆为主动件,且D处于共线位置时,机构处于死点位置。
A.曲柄与机架B.曲柄与连杆C.连杆与摇杆13.在摆动导杆机构中,当曲柄为主动件时,其传动角A变化的。
A.是由小到大B.是由大到小C.是不。
14.下图所示的摆动导杆机构中,机构的传动角是B。
A.角AB.角B D.0° E.90°。
15.压力角是在不考虑摩擦情况下作用力和力作用点的C方向所夹的锐角。
A.法线B.速度C.加速度D.切线。
16.为使机构具有急回运动,要求行程速比系数E。
A.K=1B.K>1C.K<117.铰链四杆机构中存在曲柄时,曲柄B是最短构件。
A.一定B.不一定C.一定不三、判断题(每空一分)1、铰链四杆机构根据各杆的长度,即可判断其类型。
(×)2、铰链四杆机构中,传动角越小,机构的传力性能越好。
(×)3、四杆机构的死点位置即为该机构的最小传动角位置。
(√)4、极位角越大,机构的急回特性越显著。
(√)5、极位角就是从动件在两个极限位置的夹角。
(×)四、计算题(5分)图示为一铰链四杆机构,已知各杆长度:L AB=10cm,L BC=25cm,L CD=20cm,L AD=30cm。
当分别固定构件1、2、3、4机架时,它们各属于哪一类机构?该机构满足杆长之和条件AB为机架时,双曲柄机构AD或BC为机架时,曲柄摇杆机构CD为机架时,双摇杆机构第四章凸轮机构一、填空题(每空一分)1.凸轮机构主要是由_凸轮__、_从动件___和固定机架三个基本构件所组成。
2.按凸轮的外形,凸轮机构主要分为_盘形__、_移动__凸轮等基本类型。
3.从动杆与凸轮轮廓的接触形式有_尖顶__、_滚子__和平底、球面底四种。
4.以凸轮的理论轮廓曲线的最小半径所做的圆称为凸轮的__基圆__。
5.凸轮理论轮廓曲线上的点的某点的法线方向(即从动杆的受力方向)与从动杆速度方向之间的夹角称为凸轮在该点的_压力角___。
6.随着凸轮压力角α增大,有害分力F2将会_增大__而使从动杆自锁“卡死”,通常对移动式从动杆,推程时限制压力角α。
7.等速运动凸轮在速度换接处从动杆将产生__刚性_冲击,引起机构强烈的振动。
二、选择题(每空一分)1. A 对于较复杂的凸轮轮廓曲线,也能准确地获得所需要的运动规律。
A.尖顶式从动杆B.滚子式从动杆C.平底式从动杆D. 以上均不对2. A 可使从动杆得到较大的行程。
A.盘形凸轮机构B.移动凸轮机构C.圆柱凸轮机构D. 以上均不对3.理论廓线相同而实际廓线不同的两个对心直动滚子从动件盘形凸轮机构,其从动件的运动规律A。
A.相同B.不相同。
4.对于转速较高的凸轮机构,为了减小冲击和振动,从动件运动规律最好采用 C 运动规律。
A.等速B.等加速等减速C.正弦加速度。
5.凸轮机构中从动件作等加速等减速运动时将产生 B 冲击。
它适用于 E 场合。
A.刚性B.柔性C.无刚性也无柔性D.低速E.中速F.高速6.滚子从动件盘形凸轮机构的滚子半径应 B 凸轮理论廓线外凸部分的最小曲率半径。
A.大于B.小于C.等于7.直动平底从动件盘形凸轮机构的压力角 A 。
A.永远等于B.等于常数C.随凸轮转角而变化第六章 齿轮传动一、填空:1.渐开线上各点压力角等于___arccos(/)b r r α=___;越远离基圆,压力角越_大___;基圆压力角等于___0___。
2.把齿轮某一圆周上的比值P k /л规定为标准值并使该圆上的压力角也为标准值,这个圆称为 分度圆 。
3.如果分度圆上的压力角等于 20 ,模数取的是 标准值 ,齿顶高系数和顶隙系数均为标准值,齿厚和齿间宽度 相等 的齿轮,就称为标准齿轮。
4.已知一标准直齿圆柱齿轮Z=30,h=22.5,m=__10_,da=__320_。
5.标准斜齿轮的正确啮合条件是:__m n1= m n2,_ αn1=_αn2_,β1=-β2__。
6.直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是:_ m1=m2,α1=_α2_。