机械
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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。
机械基础知识大全机械基础知识大全机械工程是一门研究和应用力学原理以设计、制造和维护机械系统的学科。
它是工程学的一个重要分支,涵盖了许多基础知识和概念。
本文旨在介绍机械基础知识的各个方面,包括运动学、静力学、动力学、材料力学、流体力学等。
1. 运动学运动学是研究物体运动和几何形状的学科。
它涉及到描述和分析物体的位置、速度和加速度等动力学参数。
机械工程师需要掌握运动学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的运动部件。
2. 静力学静力学是研究物体在平衡状态下受力分析的学科。
它涉及到计算物体受力平衡的条件以及计算各个受力分量的大小和方向。
机械工程师需要掌握静力学的基本原理,以确保机械系统的结构和部件能够承受外部加载而保持平衡。
3. 动力学动力学是研究物体运动原因和受力分析的学科。
它涉及到计算物体在受力作用下的加速度和运动轨迹等参数。
机械工程师需要掌握动力学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的动力传递和运动控制。
4. 材料力学材料力学是研究材料的力学性质和失效行为的学科。
它涉及到分析材料的强度、刚度、韧性和疲劳寿命等参数。
机械工程师需要了解材料力学的基本原理,以便能够选择适当的材料并设计结构以满足设计要求。
5. 流体力学流体力学是研究流体的力学行为和流动特性的学科。
它涉及到分析流体的压力、速度、流量和阻力等参数。
机械工程师需要掌握流体力学的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中涉及流体传动的部件和系统。
6. 热力学热力学是研究能量转化和热力行为的学科。
它涉及到分析热力系统的能量平衡、热力循环和热效率等参数。
机械工程师需要了解热力学的基本原理,以便能够设计和分析热力系统中的热能转换和能量传递。
7. 控制工程控制工程是研究和应用控制理论以实现自动化和精确控制的学科。
它涉及到设计和分析控制系统的工作原理和稳定性等参数。
机械工程师需要掌握控制工程的基本原理,以便能够设计和分析机械系统中的自动化和控制部件。
简述机械的概念
机械一般指的是通过人力或能源来使物体移动、进行工作或改变形状的工具或装置。
它是利用各种原理和机构,通过传递、控制和转换能量来实现特定功能的物体。
机械可以分为简单机械和复杂机械。
简单机械是指没有电动、电子或液压传动系统的基本机械装置,如杠杆、滑轮、轮轴等。
这些机械利用力和运动的关系,通过提供机械优势来减小应用力的大小,以改变物体运动的方向、速度和力的大小。
复杂机械是由多个简单机械组合而成,可以完成更复杂的功能。
例如,汽车、飞机和机器人等都是复杂机械,它们利用传动系统、控制系统和多个机构来实现各种工作。
机械工程是研究和应用机械原理和设计的学科。
机械工程师设计和制造各种机械装置和系统,以满足社会和经济的需求。
机械工程包括机械设计、材料选择、加工制造、自动控制、传动系统、热能和流体力学等方面的知识。
总之,机械是一种通过能量传递和控制来实现特定功能的装置或系统,是现代社会不可或缺的基础。
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。
常见机械举例机械是指能够转换工作能量形式,并能够进行连续运动的装置。
在我们的日常生活和工业生产中,常见机械无处不在,扮演着重要的角色。
本文将以一些常见机械为例,来介绍它们的用途和工作原理。
1. 车辆发动机:车辆发动机是一种用于产生动力的内燃机械。
它通过燃烧燃油释放能量,并将其转化为车辆运行的动力。
发动机通常由气缸、活塞、曲轴等组成。
当燃油燃烧释放能量时,活塞在气缸内上下运动,驱动曲轴旋转,最终传递动力到车轮上,使车辆行驶。
2. 自行车:自行车是一种以人力为动力的机械装置。
它由车架、车轮、链条、踏板等部件构成。
当骑行者踩动踏板时,通过链条的传动作用,将人的力量转化为动力,推动车轮旋转,从而使自行车前进。
3. 电梯:电梯是一种用于垂直运输的机械装置。
它由电动机、钢丝绳、导轨等组成。
当电梯启动时,电动机带动钢丝绳升降,通过导轨的引导,将乘客或物品垂直运输到目标楼层。
电梯的安全系统会确保乘客乘坐的过程安全可靠。
4. 压力锅:压力锅是一种利用高压蒸汽来加快烹饪过程的厨房机械。
它由锅体、锅盖、安全阀等部件构成。
当在锅内加热时,液体的温度上升产生蒸汽,并导致锅内压力增加。
高压蒸汽可以使食物更快地熟透,节省烹饪时间。
5. 洗衣机:洗衣机是一种用于清洗衣物的机械装置。
它由洗涤筒、搅拌装置、电动机等组成。
当洗衣机工作时,电动机带动洗涤筒旋转,并搅拌衣物和洗涤剂的混合物。
通过水的注入和排出,同时搅拌和摩擦的作用,洗衣机可以有效地清洁衣物。
总结:以上是一些常见的机械举例。
它们在各自领域中发挥着重要的作用,使我们的生活更加便利和高效。
了解这些机械的工作原理和用途,有助于我们更好地运用它们,提高工作效率,同时也增加了我们对机械工程的认识和理解。
机械的概念:
机械(英文名称:machinery)是机器与机构的总称。
机械就是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置,像筷子、扫帚以及镊子一类的物品都可以被称为机械,它们是简单机械。
而复杂机械就是由两种或两种以上的简单机械构成。
通常把这些比较复杂的机械叫做机器。
从结构和运动的观点来看,机构和机器并无区别,泛称为机械。
机械这个词源自于希腊语之Mechine及拉丁文Machina,最早的“机械”定义为古罗马建筑师维特鲁威(Vitruvii)在其著作《建筑十书》,主要对于搬运重物发挥效力的机械和工具作了区别:“机械(machane)和工具(organon)之间似乎有着以下的区别。
即机械是以多数人工和很大的力量而发生效果的,如重弩炮和葡萄压榨机。
而工具则是一名操纵人员慎重地处理来达到目的的,如蝎形轻弩炮或不等圆的螺旋装置。
因此工具和机械都是利用上不可缺少的东西。
古希腊时期已有圆柱齿轮。
亚历山大利亚·希罗(Heron of Alexandria)在1世纪最早讨论了机械的基本要素,他认为机械的要素有五类:轮与轴,杠杆,滑车,尖劈,螺旋。
希罗的论述反映了古典机械的特征。
中国古代在香炉中应用了能永保水平位置的十字转架等机件。
机械必备知识点总结大全一、机械基础知识1. 机械结构机械结构是由零部件和构件组成的,主要包括机床、工具机、机械手、传动机构等。
机械结构根据其功能和用途可以分为静态结构和动态结构。
2. 机械原理机械原理是研究物体在空间中的运动和相互作用的学科,主要包括静力学、动力学、弹性力学等。
了解机械原理可以帮助工程师设计和优化机械结构。
3. 机械制图机械制图是机械设计中的基本技能,包括机械零件的绘图、尺寸标注、注解和剖视图等。
掌握机械制图可以帮助工程师理解和沟通设计意图。
4. 机械制造工艺机械制造工艺包括铸造、锻造、焊接、切削、热处理等,这些工艺用于加工原材料,制造成各种机械零件和构件。
掌握机械制造工艺可以帮助工程师选择合适的加工方法和工艺参数。
5. 机械材料机械材料包括金属材料、塑料材料、复合材料等,其性能和特点对机械结构和零部件的设计和制造具有重要影响。
了解机械材料可以帮助工程师选择合适的材料和热处理工艺。
二、机械设计知识1. 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,了解这些原理可以帮助工程师设计和分析各种机械结构和零部件。
2. 机械传动设计机械传动设计包括齿轮传动、链传动、皮带传动等,了解传动原理和设计方法可以帮助工程师选择合适的传动方案和参数。
3. 机械零件设计机械零件设计包括轴、轴承、齿轮、连杆、销轴等,掌握零件的选材、设计和加工可以帮助工程师设计出可靠和经济的机械结构。
4. 机械系统设计机械系统设计包括机床、工具机、机械手、自动化系统等,全面了解机械系统的原理和设计方法可以帮助工程师设计出高效和稳定的工程设备。
5. 机械设计软件机械设计软件包括CAD、CAM、CAE等,掌握这些软件可以帮助工程师进行机械设计、分析和优化。
三、机械制造知识1. 机械加工工艺机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削等,了解各种加工方法和工艺参数可以帮助工程师选择合适的加工方案和工艺路线。
2. 数控加工技术数控加工技术是近年来发展较快的一种新型加工方法,了解数控机床的原理和操作方法可以帮助工程师设计和加工各种复杂的机械零部件。
机械专业术语大全解释
以下是机械专业中常见的一些术语及其解释:
1. 机器:一种能够执行某种特定功能的装置或设备。
2. 机构:由多个部件组成的机械结构,能够实现某种特定功能。
3. 运动副:两个或多个构件直接接触而组成的可动的连接。
4. 运动副元素:把两构件上能够参加接触而构成的运动副表面。
5. 运动副的自由度和约束数的关系:f=6-s,其中f为自由度,s为约束数。
6. 运动链:由一个构件通过运动副的连接而构成的可相对运动系统。
7. 高副:两个构件通过点线接触而构成的运动副。
8. 低副:两个构件通过面接触而构成的运动副。
9. 平面运动副的最大约束数为2,最小约束数为1。
10. 机构可动的条件:机构的自由度大于零。
11. 传动系统:由多个传动元件组成的机械系统,用于传递动力和运动。
12. 齿轮传动:通过齿轮之间的啮合传递动力和运动的传动方式。
13. 链传动:通过链条之间的啮合传递动力和运动的传动方式。
14. 皮带传动:通过皮带之间的摩擦传递动力和运动的传动方式。
15. 液压传动:利用液压油的压力传递动力和运动的传动方式。
16. 气动传动:利用气体的压力传递动力和运动的传动方式。
17. 机械加工:通过机械切削、磨削、车削等方式对工件进行加工的过程。
18. 数控加工:通过数控设备对工件进行自动化加工的过程。
19. 热处理:通过加热、保温和冷却等工艺对金属材料进行改性的过程。
20. 表面处理:通过化学或物理方法对工件表面进行改性的过程。
以上是机械专业中常见的一些术语及其解释。
机械常识500问1. 什么是机械?机械是利用能量进行力学运动或变形的设备或系统。
2. 机械包括哪些基本组成部分?机械包括传动系统、控制系统、能源系统和执行系统。
3. 机械的传动系统是什么?传动系统是将能源从一个地方传递到另一个地方的系统,通常用于控制设备的运动。
4. 机械的控制系统是什么?控制系统是用于控制和调节机械运动的系统,通常包括传感器、控制器和执行器。
5. 机械的能源系统是什么?能源系统是为机械提供能源的系统,通常包括电力系统、气动系统或液压系统。
6. 机械的执行系统是什么?执行系统是根据控制系统的指令执行机械动作的系统,通常包括马达、阀门和执行器。
7. 机械的种类有哪些?机械的种类包括汽车、摩托车、工程机械、农业机械、船舶等。
8. 机械的原理是什么?机械的原理是利用能量传递和控制的原理进行力学运动或变形。
9. 机械的设计原则是什么?机械的设计原则包括安全、可靠、高效、经济和易维护。
10. 机械的性能指标有哪些?机械的性能指标包括功率、速度、扭矩、效率、寿命、可靠性和稳定性。
11. 机械的维护方法有哪些?机械的维护方法包括定期保养、润滑、清洁、检查和更换易损件。
12. 机械的安全保护措施有哪些?机械的安全保护措施包括防护装置、安全标识、紧急停止装置和安全教育培训。
13. 机械的故障排除方法有哪些?机械的故障排除方法包括诊断、检修、更换零部件和调试。
14. 机械的制造材料有哪些?机械的制造材料包括金属材料、塑料材料、复合材料和陶瓷材料。
15. 机械的研发趋势是什么?机械的研发趋势包括智能化、自动化、高效化、节能化和环保化。
机械的主要分类机械是指人为制造或加工的工具、设备或机器的总称。
随着科技的不断发展,机械的种类也日益丰富和多样化。
下面将介绍机械的主要分类。
一、传动机械传动机械是指用于传递动力和运动的机械装置,主要包括传动轴、齿轮、带传动、链传动、联轴节等。
传动机械在工业生产中起着至关重要的作用,广泛应用于各个行业。
齿轮传动具有传动效率高、传动比稳定等优点,被广泛应用于汽车、机床等设备上。
带传动和链传动则适用于转速不高,传递动力较大的场合。
二、液压机械液压机械是利用液体(通常是油)作为工作介质,通过液压传动实现力的传递和控制的机械装置,主要包括液压缸、液压马达、液压阀等。
液压机械具有传动力大、传动平稳等特点,广泛应用于各个行业,如冶金、石油、化工等。
同时,液压机械还具有控制性能好、定位精度高等优点,因此在自动化生产中也得到了广泛应用。
三、气动机械气动机械是利用气体(通常是空气)作为工作介质,通过气动传动实现力的传递和控制的机械装置,主要包括气动缸、气动阀、压力控制装置等。
气动机械与液压机械相比,具有动力传递效率高、反应速度快等特点,因此在高速运动、快速定位等场合得到了广泛应用。
气动机械主要应用于轻工、食品、医疗等领域。
四、热机械热机械是利用燃烧或工作物质的相变过程,将热能转化为机械能的机械装置,主要包括蒸汽机、内燃机、燃气轮机等。
热机械是现代工业生产中最常用的一种机械装置,广泛应用于发电、交通运输等领域。
蒸汽机通过蒸汽的膨胀驱动活塞运动,将热能转化为机械能。
内燃机则是通过燃烧燃料在燃烧室内产生高温高压气体,推动活塞运动,达到能量转化的目的。
五、工艺机械工艺机械是用于工业生产的各个环节中,对原料进行加工、转换、分离、输送等工艺操作的机械装备,主要包括破碎机、制粉机、搅拌机、输送机等。
工艺机械的种类繁多,应用范围广泛,在冶金、化工、建筑等工业领域发挥着重要作用。
工艺机械的发展不仅提高了生产效率,还改善了产品质量,促进了工业生产的发展。
机械的名词解释1、机械,是由各种相关零件和部件按照一定的规律组合起来,以完成特定功能的装置。
2、装置,指在工作过程中用来改变运动方式、状态和性质的所有元件的总体。
如刀具、夹具、量具等,都属于机械中的装置。
3、自动控制系统,指通过信息反馈装置与外界进行信息交换并对其输出进行控制的装置。
它包括检测装置、调节装置、执行装置和反馈装置。
3、自动化,是指按照预先设计的程序自动进行操作或操作的过程。
即根据人们赋予的启动条件和停止条件,利用可编程序控制器或可编程序逻辑控制器,经过编程或解算,使电子设备自动地进行启动、制动、正转、反转、停止及顺序控制,达到准确地定时、定位、定向、定速、自动加工、自动减速、自动循环等目的。
4、智能机械,是指采用人工智能技术,具有类人脑思维能力的机器,智能机械可以模拟人的大脑皮层,使计算机在某些学科方面能取代人脑的部分功能。
5、机器人,是机器人技术与自动化技术结合而产生的新一代机器人。
与工业机器人相比,服务机器人体积更小,重量更轻,造价更低。
4、电气自动控制系统,简称电控系统,是用电气元件将控制系统的被控对象的物理量和状态量转换为电气信号,从而驱动被控对象进行自动控制的系统。
5、自动操纵,又称自动控制,指没有人直接操作的自动操作。
例如机器设备的开关、按钮,仪表的指针等,这些操作往往不需要人的干预。
但是如果这些开关、按钮等有一个不灵,则会影响整个控制系统。
因此,对这些开关、按钮等要有很高的精度要求,要求他们按照一定的顺序动作。
6、柔性制造系统,又称灵活制造系统,是一个具有高柔性的动态反馈环路和具有能够灵活配置的控制系统,在其上集成了各种传感器和各种执行器。
5、柔性制造系统,一般应具有两个基本功能:(1)柔性控制功能,也就是随工艺的变化及时修改控制参数,实现对生产过程的控制; (2)柔性制造单元(FMC),也叫柔性制造线。
FMC可以通过增加机械手和自动化设备等,不断提高FMC的柔性水平,形成柔性制造系统,用来加工多品种、中小批量的产品。
机械的定义名词解释机械是指能够转换能量、传递能量或执行特定任务的装置或系统。
它们通常由各种零件组成,这些零件通过运动或力的作用相互连接。
机械广泛应用于工业生产、交通运输、农业、医疗卫生、日常生活等众多领域。
一、机械的基本成分机械的基本成分包括结构、动力系统、传动系统、控制系统和工作系统。
结构是机械的骨架,支撑和连接各个零件。
动力系统是提供能量的源头,可以是电力、燃气、蒸汽或人力等。
传动系统将动力传递给机械其他部分的零件,例如齿轮、皮带、链条等。
控制系统用于控制机械的运动、力的大小和方向,常见的控制元件有开关、阀门、传感器等。
工作系统是机械实现特定任务的部分,例如钻头、切削工具、输送带等。
二、机械的分类机械可以按照不同的特征进行分类,例如按照功能分类,可分为生产机械、运输机械、农业机械、医疗机械等。
生产机械主要用于工业生产,包括机床、仪器设备、自动化生产线等。
运输机械用于物流运输,例如汽车、火车、飞机、船舶等。
农业机械用于农田耕作、播种、收割等农业活动,例如拖拉机、收割机、农用喷雾器等。
医疗机械用于医疗保健,例如心电图机、X射线机、手术器械等。
三、机械的发展历程机械的发展可以追溯到古代。
早期的机械主要是人力和动物力驱动的简单装置,如简易的杠杆、滑轮等。
随着工业革命的到来,蒸汽机的发明成为了机械工业的重大突破。
随后,电力、燃气等新能源的应用推动了机械技术的进一步发展。
现代机械具备自动化、智能化等特点,例如数控机床、机器人等,为各行各业的生产和生活提供了更高效、更便利、更安全的解决方案。
四、机械的应用领域机械的应用广泛存在于各个领域。
在工业生产中,机械设备用于各种加工、制造和装配过程,帮助企业提高生产效率和产品质量。
在运输领域,机械设备使得人们能够迅速、安全地将物品和人员从一个地方转移到另一个地方。
在农业领域,机械设备可以减轻农民的劳动强度,提高农田的耕作效率。
在医疗卫生领域,各种医疗机械设备用于诊断、治疗和康复,为患者的健康提供保障。
机械的各种名词解释机械是指用于转换能量、进行工作的装置或器具。
在我们日常生活中,我们经常会接触到各种各样的机械,但是对于机械的一些名词解释可能并不是很清楚。
下面将为大家解释一些常见机械名词,让我们更加了解这些智慧的创造。
1. 齿轮齿轮是机械传动中常见的装置,主要用于传递和调节转速和转矩。
它由齿根、齿槽和齿尖组成,齿槽和齿尖之间的配合让齿轮能够顺畅地协同工作。
齿轮可以分为直齿轮、斜齿轮和螺旋齿轮等多种类型,广泛应用于工业、交通运输和家电等领域。
2. 曲柄连杆机构曲柄连杆机构是一种常见的动力传递装置,将旋转运动转化为往复直线运动。
它由曲柄轴、连杆和活塞等组成,常见于内燃机和柴油机中。
曲柄连杆机构的设计和优化对于提高机械的效能和性能至关重要,因此受到广泛关注和研究。
3. 摩擦摩擦是机械世界中无法避免的现象,特指两个物体相对运动时的接触面间产生的阻力。
摩擦的大小与表面的粗糙度、压力和润滑情况等因素有关。
合理控制和减少摩擦可以提高机械的效率和使用寿命,因此研究摩擦学成为了一门重要的学科。
4. 可编程控制器(PLC)可编程控制器是一种用于控制工业自动化系统的设备,它具有可编程性和强大的逻辑运算能力。
PLC广泛应用于生产线、机器人和自动化设备等领域,通过输入输出模块实现与外部设备的联络,从而实现精确控制和调节。
5. 气压元件气压元件是一类利用压缩空气进行传动和控制的机械元件,常见的有气缸、气阀和气管等。
相较于液压元件,气压元件具有结构简单、操作方便的特点。
它们广泛应用于空压机、机械手和自动化生产设备等领域,给工业生产带来了高效和便利。
6. 传感器传感器是一种用于检测和感知环境变化的装置,将环境中的物理量或化学量转化为可读的电信号。
传感器广泛应用于机械领域,例如测量温度、压力、流量和速度等。
传感器的快速响应和高精度为机械领域的自动化和智能化提供了重要的支持。
7. 机械运动学机械运动学研究物体在力的作用下的运动规律和关系,涉及到位移、速度和加速度等概念。
机械的基本概念
机械是指能够转换和传递运动、力量或能量的物体或系统。
在工程学中,机械通常被分为以下几类:
1. 传动机构:用于将原动机的能量传递到工作部件,实现运动或实现某种工作。
2. 力学结构:用于支撑和支撑力和载荷的物体,包括支撑结构、框架、梁、柱等。
3. 工具:用于实现加工、装配、测量等一系列工作的设备,如钳子、扳手、千斤顶等。
4. 传感器:用于感测环境参数如温度、压力、速度等的设备。
机械的基本原理包括力的平衡、动量守恒、能量守恒等。
机械的设计、制造和维护都需要考虑它的结构、材料力学、动力学、运动学等方面。
2-1 试根据图中注明的尺寸判断下列铰链四杆机构是曲柄摇杆机构、双曲柄摇杆机构,还是
双摇杆机构。
2-2 试运用铰链四杆机构有整转副的结论,推导图示偏置导杆机构成为转动导杆机构的条件(提示:转动导杆机构可视为双曲柄机构)。
2-3 画出图示各机构的传动角和压力角。
图中标注箭头的构件为原动件。
2-4 已知某曲柄摇杆机构的曲柄匀速转动,极位夹角θ为0
30,摇杆工作行程需时7s 。
试问:(1)摇杆空回行程需时几秒?(2)曲柄每分钟转数是多少?
2-5 设计一脚踏轧棉机的曲柄摇杆机构。
要求踏板CD 在水平位置上下各摆0
10,且mm l CD 500=,mm l AD 1000
=。
(1)试用图解法求曲柄AB 和连杆BC 的长度;(2
)用公题2-1图
式(2-3)和)3(2'-计算此机构的最小传动角。
2-6 设计一曲柄摇杆机构。
已知摇杆长度mm l 1003=,摆角030=ψ,摇杆的行程速度变化系数2.1=K 。
(1)用图解法确定其余三杆的尺寸;(2)用公式(2-3)和)3(2'-确定机构最小传动角min γ(若0min 35<γ,则应另选铰链A 的位置,重新设计)。
2-7 设计一曲柄滑块机构。
已知滑块的行程mm s 50=,偏距mm e 16=,行程速度变化系数2.1=K ,求曲柄和连杆的长度。
2-8 设计一导杆机构。
已知机架长度mm l 1004=,行程速度变化系数4.1=K ,求曲柄长度。
2-9 设计一曲柄摇杆机构。
已知摇杆长度mm l 803=,摆角040=ψ,摇杆的行程速度变化
系数K =1,且要求摇杆CD 的一个极限位置与机架间的夹角090=∠CAD ,试用图解法确
定其余三杆的长度。
2-10 设计一铰链四杆机构作为加热炉炉门的启闭机
构。
已知炉门上两活动铰链的中心距为50mm ,炉门
打开后成水平位置时,要求炉门温度较低的一面朝上
(如虚线所示),设固定铰链安装在yy 轴线上,其相
关尺寸如图所示,求此铰链四杆机构其余三杆的长度。
2-11 设计一铰链四杆机构。
已知其两连架杆的四组对
应位置间的夹角为034231230===ϕϕϕ,0
1215=ψ,02330=ψ,03415=ψ,试用实验法求各杆的长度,
并绘出机构简图。
2-12 已知某操纵装置采用铰链四杆机构。
要求两连架
杆的对应位置如图所示,0145=ϕ,01520
1'=ψ;0290=ϕ,018202'=ψ;03135=ϕ,0111203'=ψ,机架长度mm l AD 50=,试用解析法
求其余三杆长度。
2-13图示机构为椭圆仪中的双滑块机构,试证明当机构运动时,构件2的AB直线上任一点(除A、B及AB的中点外)所画的轨迹为一椭圆。