机械设计的应用 殷侃
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---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------调侃词当年叱咤球场,身强体壮骄人,博得同学吹捧,多半还是女生,原来炫耀资本,今成债务缠身。
清河累病一场,恢复元气再拼,渐行渐远观众,办公寝室宿营,屁股偏爱板凳,黑白昼夜都行,转眼五载又逝去,家庭少照顾,业务有提升,东隅虽失存遗憾,桑榆收之见真情,多年离散终聚首,工作稳定需躬耕。
老天总爱开玩笑,一波又起一波平,人还未老,腰却先衰,心存壮志斗天地,如今方觉,君子最好不与命争。
今又卧床,心急如焚,工作未完,回家不成,上负领导,下欠家人,一蹶不振最可怕,亦曲亦折亦前行,天有情、人沧桑,有朝一日重站起,加强锻炼不放松,再听听那久违的喝彩声。
调侃词(二)首先,感谢冯·诺依曼先生。
是他整出了世界上的第一台计算机,才使得我们这些后人鸟枪换炮,由“剪刀加糨糊”的“学术土匪”晋级为“鼠标加剪贴板”的“学术海盗”。
计算机,将我们从枯燥的书本中解救了出来,我们无须再在图书馆里东寻西觅,只要一敲键盘,我们就能方便快捷地搞定所需的一切。
计算机,是我们写论文的制胜法宝,是我们写论文的大功臣。
因此,他是我所应感谢的第一人。
感谢我的导师XXX教授,他们严谨细致、一丝不苟的作风一直是我工作、学习中的榜样;他们循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我1 / 8无尽的启迪。
感谢XX、XX、XXX等同学对我的帮助和指点。
没有他们的帮助和提供资料对于我一个对网络知识一窍不通的人来说要想在短短的几个月的时间里学习并完成毕业论文是几乎不可能的事情。
在论文即将完成之际,我的心情无法平静,从开始进入课题到论文的顺利完成,有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意!感谢我的养我的汉江水,感谢父老乡亲,感谢一把屎一把尿把我喂大的父母。
仿生学在机械工程设计中的运用引言随着科学技术的不断发展,仿生学在机械工程设计中的应用逐渐被认识和重视。
仿生学是生物学与工程学的交叉学科,通过研究生物系统的结构、功能和运作原理,将其运用于机械工程设计中,可以帮助工程师解决各种设计问题,并提供创新的设计思路。
本文将介绍仿生学在机械工程设计中的运用,并探讨其优势和局限性。
一、仿生学在流体力学设计中的运用仿生学在流体力学设计中的应用已经取得了显著的成果。
例如,借鉴鲨鱼的皮肤纹理和肌肉结构,可以设计出减阻、降噪的船舶外表面材料。
仿生学原理还可以用于改善飞机的气动性能,如模仿翅膀上的微小结构设计新型的翼面材料,降低空气湍流产生的阻力。
此外,仿生学还可以应用于涡轮机的设计中,通过研究鸟类的飞行机制来改进涡轮叶片的形状和材料选择,提高涡轮机的效率。
二、仿生学在材料科学设计中的运用仿生学在材料科学设计中的应用可以帮助工程师开发具有特殊功能的新材料。
例如,借鉴蚕丝的结构和纺丝技术,可以制造出轻巧、坚韧的仿生材料,具有广泛的应用前景。
此外,仿生学还可以应用于制造纳米材料,通过模仿植物叶片的微纹理来设计新型的纳米材料,提高材料的力学性能和表面性能。
三、仿生学在机械结构设计中的运用仿生学在机械结构设计中的应用可以改善机械系统的性能和效率。
例如,通过仿生学原理来设计新型的车轮结构,可以减少摩擦阻力,提高汽车的燃油经济性。
仿生学还可以应用于机器人的设计中,通过研究昆虫的运动机制和身体结构来改善机器人的运动能力和灵活性。
此外,仿生学还可以应用于高层建筑的结构设计,通过模仿树木的结构来提高建筑的稳定性和抗风能力。
四、仿生学在机械系统控制中的运用仿生学在机械系统控制中的应用可以提高机械系统的自适应性和智能化程度。
例如,通过模仿蚂蚁的协作行为来设计多机器人系统,可以实现机器人之间的协同工作,提高整个系统的效率和灵活性。
仿生学还可以应用于自动驾驶系统的设计中,通过研究昆虫的视觉和感知机制来改善自动驾驶系统的感知能力和决策能力。
机械内撑式夹具的工作原理和应用场景下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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机械设计基础概论奚鹰课后答案一、填空题(每空1分,共30分)1、构件是机器的_运动___单元体;零件是机器的__制造___单元体;部件是机器的__装配___单元体。
2、平面运动副可以分成______高副__和____低副___,高副又可以分成__旋转副_____和___移动副____。
3、轮系运动时,所有齿轮几何轴线都固定不动的,称___定轴轮系____轮系,至少有一个齿轮几何轴线不固定的,称___行星轮系______轮系。
4、为确保拎传动的工作能力,通常规定小带轮的包角α≥___120°_______。
5、若键的标记为键B20×70GB-79,则该键为__B____平键,b=___20___,L=_____70___。
6、轴的促进作用就是_____车轴轴上的转动零件________________________。
按轴的贯穿情况相同,可以分成___传达运动和转矩____、___心轴_____、__转轴、传动轴_______。
7、凸轮机构是由_____机架_______、________凸轮____、______从动件______三个基本构件组成的。
8、在曲柄摇杆机构中,当曲柄SWEEPS旋转时,摇杆往复转动的平均速度相同的'运动特性称作___急回特性_________。
9、在蜗轮齿数不变的情况下,蜗杆的头数越少,则传动比就越_______大_____。
10、齿轮压板时,当主动齿轮的____齿根__促进从颤抖齿轮的___齿顶___,一对轮齿已经开始步入压板,所以已经开始压板点应属______从动轮齿顶圆______与压板线的交点;当主动齿轮的___齿顶___促进从颤抖齿轮的___齿根___,两轮齿即将瓦解压板,所以中止压板点为________主动轮齿顶圆____与压板线的交点。
11、滚动轴承内圈与轴颈的配合采用____基孔制__制,外圈与轴承孔的配合采用基轴制 _______制。
西安工程大学2013年硕士研究生招生专业目录001 纺织与材料学院(计划95人)082101 纺织工程082101 纺织工程工学研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注01 纺织新材料、新工艺、新技术、新产品的开发与应用李 龙(教授)孟家光(教授)孙卫国(教授)万 明(教授)王进美(教授)薛少林(教授)武海良(教授)张茂林(教授)郭 嫣(教授)沈艳琴(教授)任家智(教授)刘艳君(教授)段亚峰(教授)任学勤(教授)赵 澍(副教授)郭晓玲(教授)张 弦(副教授)张得昆(教授级高工)孙小寅(副教授)张 瑾(高工)本德萍(副教授)张 星(副教授)钱 现(副教授)吴长春(副教授)吴 磊(副教授)25①101思想政治理论②201英语一③302数学二④801纺织综合(A)复试科目:501纺织材料实验(理论)孟家光(教授)王进美(教授)万 明(教授)李 龙(教授)武海良(教授)张茂林(教授)郭 嫣(教授)沈艳琴(教授)段亚峰(教授)张 弦(副教授)郭晓玲(副教授)吴长春(副教授)王进美(教授)赵展谊(教授)任学勤(教授)张得昆(教授级高工)朱文俊(教授)赵 伟(高工)孙卫国(教授)薛少林(教授)李 龙(教授)任学勤(教授)张得昆(教授级高工)孟家光(教授)赵展谊(教授)许瑞超(教授)刘艳君(教授)赵 澍(副教授)朱文俊(教授)082102 纺织材料与纺织品设计082102 纺织材料与纺织品设计工学研究方向代码及名称指导教师(职称)计划招生人数考试科目备 注01 纺织材料改性及功能性纺织材料研究开发姚 穆(教授)中国工程院院士杨建忠(教授)来 侃(教授)孙润军(教授)张 辉(教授)郝新敏(高工)张昭环(副教授)陈晓刚(教授)曼彻斯特大学姚 穆(教授)中国工程院院士杨建忠(教授)25①101思想政治理论②201英语一③302数学二④801纺织综合(A)复试科目:501纺织材料实验(理论)02 纺织材料的结构与性能研究沈兰萍(教授)张一心(教授)来 侃(教授)孙润军(教授)张新安(高工)张昭环(副教授)功能性织物设沈兰萍(教授)谢光银(教授)尉 霞(教授)张 辉(教授)郝新敏(高工)奚柏君(教授)陈晓刚(教授)曼彻斯特大学沈兰萍(教授)谢光银(教授)新型纺织产品张 辉(教授)尉 霞(教授)郭会清(高工)奚柏君(教授)纺织材料测试姚 穆(教授)中国工程院院士杨建忠(教授)张一心(教授)来 侃(教授)孙润军(教授)何志贵(研究员)谷历文(高工)郭会清(高工)桂家祥(高工)张新安(高工)082103 纺织化学与染整工程082103 纺织化学与染整工程工学研究方向代码及名称指导教师(职称)计划招生人数考试科目备 注01 纺织品化学加工新材料、新工艺的理论及应用研究邢建伟(教授)①101思想政治理论复试科贺江平(教授)王 琛(教授)赵振河(教授)谭艳君(教授级高工)马新安(高工)习智华(副教授)02 纺织品功能性整理理论与技术的研究和开发邢建伟(教授)贺江平(教授)王 琛(教授)谭艳君(教授级高工)习智华(副教授)马新安(高工)贺江平(教授)20②201英语一③302数学二④802纺织综合(B)目:502有机化学03 毛纺织品染整加工技术的研究与应用邢建伟(教授)王雪燕(教授)习智华(副教授)生物技术在纺樊增禄(教授)王雪燕(教授)王 琛(教授)郭世良(高工)王春梅(副教授)王煦漫(副教授)纺织品染色理王雪燕(教授)樊增禄(教授)谭艳君(教授级高工)王春梅(副教授)郭世良(高工)庄小雄(高工)085220 纺织工程085220 纺织工程专业学位研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注李 龙(教授)孟家光(教授)孙卫国(教授)万 明(教授)王进美(教授)薛少林(教授)武海良(教授)张茂林(教授)郭 嫣(教授)沈艳琴(教授)01 纺织工艺方向①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801纺织综合(A)复试科目:501纺织材料实验(理论)任家智(教授)刘艳君(教授)段亚峰(教授)任学勤(教授)赵 澍(副教授)郭晓玲(教授)张 弦(副教授)张得昆(教授级高工)孙小寅(副教授)张 瑾(高工)本德萍(副教授)钱 现(副教授)吴长春(副教授)吴 磊(副教授)赵展谊(教授)朱文俊(教25授)赵 伟(高工)许瑞超(教授)纺织材料与纺姚 穆(教授)中国工程院院士杨建忠(教授)张一心(教授)来 侃(教授)孙润军(教授)郝新敏(高工)沈兰萍(教授)张新安(高工)谢光银(教授)尉 霞(教授)张 辉(教授)陈晓刚(教授)曼彻斯特大学张昭环(副教授)何志贵(研究员)谷历文(高工)奚柏君(教授)郭会清(高工)桂家祥(高工)纺织品化学与邢建伟(教授)①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802纺织综合(B)复试科目:502有机化学贺江平(教授)王 琛(教授)赵振河(教授)谭艳君(教授级高工)王雪燕(教授)樊增禄(教授)庄小雄(高工)郭世良(高工)习智华(副教授)王春梅(副教授)王煦漫(副教授)马新安(高工)002 机电工程学院(计划77人)080201 机械制造及其自动化080201 机械制造及其自动化工学计划研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)招生人数考试科目备 注01现代制造技术研究胥光申(教授)13①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803机械原理复试科目:503 机械制造工艺学陈永当(副教授)商玉林(副教授)02企业信息化工程技术陈永当(副教授)马 柯(教授)宋栓军(高工)03数控技术及应用袁建畅(教授)高晓丁(教授)马训鸣(教授)管声启(副教授)贺辛亥(教授)04工业工程理论及其应用赵小惠(教授)马 柯(教授)陈永当(副教授)李 晶(教授)刘江南(教授)王俊勃(教授)贺辛亥(教授)屈银虎(教授)080202 机械电子工程080202 机械电子工程工学研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注胥光申(教授)高晓丁(教授)马训鸣(教授)张 敏(副教授)01机电控制及自动化12①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803机械原理复试科目:504机械工程控制基础汪成龙(副教授)肖 渊(副教授)管声启(副教授)赵居礼(教授)西安航空职业技术学院02电液系统与控制袁建畅(教授)高晓丁(教授)马训鸣(教授)金 京(副教授)肖 渊(副教授)汪成龙(副教授)胥光申(教授)袁建畅(教授)高晓丁(教授)张 敏(副教授)肖 渊(副教授)管声启(副教授)金 京(副教授)汪成龙(副教授)080203 机械设计及理论080203 机械设计及理论工学研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注01新型纺织机械与光机电一体化技术的开发研究王益轩(教授)12①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803机械原理复试科目:505机械设计基础王贯超(教授)赵 宁(副教授)李 晶(教授)02机械CAD/CAE/CAM技术的应用研究王益轩(教授)王贯超(教授)赵 宁(副教授)03机械结构及系统动态设计与虚拟样机技术王益轩(教授)高晓丁(教授)李 晶(教授)04现代机械检测技术的研究王贯超(教授)高晓丁(教授)赵 宁(副教授)肖 渊(副教授)05机器人机构与王益轩(教授)高晓丁(教控制系统研究授)金 京(副教授)0802Z1 复合材料设计与控制0802Z1 复合材料设计与控制工学研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注01纺织复合材料成型与应用王俊勃(教授)刘江南(教授)苏晓磊(副教授)王耀武(高工)02有色金属复合材料成型、组织结构与性能刘江南(教授)王俊勃(教授)贺辛亥(教授)屈银虎(教授)5①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料科学基础复试科目:506工程材料及机械制造基础付 翀(副教授)苏晓磊(副教授)03先进材料快速成型及数字化成型技术胥光申(教授)屈银虎(教授)苏晓磊(副教授)付 翀(副教授)04模具CAD技术贺辛亥(教授)王俊勃(教授)屈银虎(教授)苏晓磊(副教授)05纳米材料制备与应用研究王俊勃(教授)刘江南(教授)付 翀(副教授)苏晓磊(副教授)0802Z2 工业设计0802Z2 工业设计工学研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注01产品艺术造型设计理论和方法研究张阿维(教授)①101思想政治理论孙 薇(副教授)张敏言(副教授)02产品设计与人张阿维(教授)孙 薇(副教5②201英语一③301数学一④805工业设计思想基础复试科目:507工业设计原理与方法机关系研究授)张小平(副教授)03计算机辅助工业设计(CAID)曲双为(副教授)张阿维(教授)张小平(副教授)04视觉传达与媒体设计孙 薇(副教授)张阿维(教授)曲双为(副教授)087100 管理科学与工程087100 管理科学与工程工学研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注01 物流与供应链管理赵小惠(教授)10①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812管理学基础复试科目:508 系统工程马 柯(教授)刘文慧(副教授)王 瑛(教授)张 彤(教授)02工业工程理论及应用郭 伟(教授)刘文慧(副教授)马 柯(教授)陈菊红(教授)03 制造业信息化陈永当(副教授)马 柯(教授)宋栓军(高工)085201 机械工程085201 机械工程专业学位研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注01 数控技术及应用刘江南(教授)5①101思想政治理论②204英语二③302数学二复试科目:509 综合(机械制造工艺学;机械工程控制胥光申(教授)马 柯(教授)王俊勃(教授)贺辛亥(教授)02材料成型技术及应用屈银虎(教授)陈永当(副教授)李 晶(教授)商玉林(副教授)苏晓磊(副教授)03 机电控制及自动化付 翀(副教授)张耀平(高工)陈锻炼(高工)袁建畅(教④803机械原理基础;机械设计基础)授)高晓丁(教授)04 新型纺织机械与光机电一体化技术管声启(副教授)马训鸣(教授)张 敏(副教授)肖 渊(副教授)王耀杰(教授)05CAD/CAE/CAM技术的应用研究董领峰(高工)王益轩(教授)王贯超(教授)赵 宁(副教授)刘延武(高工)王满朝(高工)085236 工业工程085236 工业工程专业学位研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注赵小惠(教授)刘文慧(副教01工业工程理论及应用5①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806工业工程基础复试科目:508 系统工程授)宋栓军(高工)王 瑛(教授)陈菊红(教授)02 制造业信息化马 柯(教授)陈永当(副教授)张耀平(高工)03物流与供应链管理赵小惠(教授)刘文慧(副教授)宋栓军(高工)苏菊宁(副教授)085237 工业设计工程085237 工业设计工程专业学位研究方向代码及名称指 导 教 师(职称)计划招生人数考试科目备 注01工业产品设计理论和方法研究张阿维(教授)①101思想政治理论②204英语二③337专业基础综合④805工业设计思想基础复试科目:507工业设计原理与方法孙 薇(副教授)张敏言(副教授)楚建安(高工)张阿维(教502产品设计与人机关系研究授)孙 薇(副教授)张小平(副教授)刘延武(高工)03计算机辅助工业设计(CAID)曲双为(副教授)张敏言(副教授)张小平(副教授)佘余亮(高工)04用户界面与交互设计孙 薇(副教授)张阿维(教授)曲双为(副教授)刘延武(高工)085240 物流工程085240 物流工程专业学位。
工程力学中的杆件受力分析在机械设计中的应用工程力学是研究物体受力及其变形规律的一门学科,而杆件受力分析是工程力学的一个重要分支。
杆件受力分析在机械设计中具有广泛的应用,可以有效地帮助工程师设计出稳定可靠的机械结构。
本文将探讨杆件受力分析在机械设计中的应用,并分析其重要性和优势。
一、杆件受力分析的重要性在机械设计中,杆件承载着各种受力,如压力、拉力、剪切力等。
了解杆件的受力情况对于设计合理的机械结构至关重要。
通过对杆件受力分析,可以确定各个部分的受力情况,进一步评估结构的稳定性和安全性。
因此,杆件受力分析是机械设计中不可或缺的一部分。
二、杆件受力分析的方法杆件受力分析可以通过数学计算、力学模型和计算机仿真等方法进行。
其中,最为常用的方法是力学模型。
通过建立合适的力学模型,可以准确地描述杆件受力的过程,并得到各个节点和部分的受力大小。
此外,还可以结合数学计算和计算机仿真的方法,对杆件受力进行进一步分析和验证。
三、杆件受力分析在机械设计中的应用1. 结构强度评估杆件受力分析可以评估机械结构的强度。
通过计算杆件的应力和变形,可以确定结构是否能够承受外部加载和工作条件下的力量。
如果杆件的应力超过了其材料的强度极限,就可能导致结构的破坏。
因此,在机械设计中,通过杆件受力分析来评估结构的强度是至关重要的。
2. 结构优化设计杆件受力分析可以帮助设计师进行结构优化。
通过对杆件受力情况的分析,可以确定设计中存在的问题和不足之处,并提出改进的建议。
例如,在杆件受力分析中发现某个部分的应力过高,设计师可以通过增加杆件的截面积或改变材料来提高结构的承载能力。
通过这种优化设计的方式,可以提高机械结构的性能和可靠性。
3. 故障分析与预防杆件受力分析还可以用于故障分析与预防。
通过对杆件受力情况的分析,可以找出结构中存在的潜在问题,并采取相应的措施进行预防。
例如,在梁柱连接处的应力分析中,设计师可以评估连接是否足够牢固,并避免由于连接松动而导致的故障。
应用材料力学理论的机械设计优化引言材料力学是应用力学原理和理论研究材料的力学行为和性能的学科。
机械设计优化是通过对机械结构进行性能分析和优化来提高机械产品的性能和效能。
因此,将材料力学理论应用到机械设计中,可以进一步优化机械结构,提高其性能。
一、材料力学在机械设计中的应用原理1.强度学原理材料的强度是衡量其抵抗外部力破坏能力的指标。
在机械设计中,通过应用材料力学理论,可以对不同材料的强度进行分析,并选择合适的材料以满足设计要求。
例如,在设计高强度齿轮传动系统时,可以应用材料的抗拉强度、屈服强度等参数,选取适合的钢材,以保证系统在高载荷下不会产生破坏。
2.疲劳学原理机械结构在长期使用过程中往往会遇到疲劳破坏。
应用材料力学理论,可以对疲劳寿命进行预测和分析,以避免机械结构在寿命期内发生疲劳破坏。
例如,在航空航天领域,对飞机发动机正压连杆的疲劳寿命进行分析和优化,可以大幅提高其使用寿命和可靠性。
3.变形学原理机械结构在受力过程中会产生一定的变形。
通过应用材料力学理论,可以对变形进行分析,并优化设计,以减小结构的变形程度。
例如,在设计大型钢结构桥梁时,可以通过应用弹性力学和塑性力学原理,对结构的变形进行分析和优化,保证桥梁在运行过程中的正常变形范围,提高其稳定性和安全性。
二、材料力学在机械设计优化中的应用案例1.高速列车轴承的设计优化在高速列车运行过程中,轴承是承受巨大载荷和高速旋转的重要部件。
通过应用材料力学理论,在轴承的设计中可以考虑材料的强度、刚度和耐疲劳性能等因素。
通过使用高强度、高刚度的材料以及合理的轴承结构优化,可以提高列车的运行速度和安全性。
2.风力发电机叶片的设计优化风力发电机叶片作为转换风能的重要组成部分,需要兼顾强度和轻量化。
通过应用材料力学理论,可以进行叶片的强度计算和优化,选择具有高强度、低密度的复合材料,提高叶片的强度和刚度,减小自重,提高发电效率。
3.汽车车身结构的设计优化汽车车身结构是承受各种载荷和冲击的关键部件。
有限元分析在机械设计中的应用机械设计是一个庞大且复杂的领域,涉及到各种力学性能的考量和优化。
而有限元分析(Finite Element Analysis,简称FEA)是一种在机械设计中相当重要的工具,能够帮助工程师们更好地了解和改善产品的结构和性能。
本文将探讨有限元分析在机械设计中的应用。
首先,有限元分析可以帮助工程师们预测和评估机械产品在各种载荷和环境条件下的行为。
通过将复杂的结构分割成许多小的有限元(finite element),并对每个有限元进行力学和物理性质的模拟分析,可以获取整个结构的行为。
这能够帮助工程师们确定材料的应力和变形分布,预测潜在的破坏点,以及评估产品的可靠性和寿命。
例如,在航空航天工业中,工程师们可以使用有限元分析来研究飞机结构在高速飞行和极端温度变化下的强度和稳定性。
其次,有限元分析还能够帮助工程师们进行结构优化。
通过在有限元模型中引入设计变量,如材料类型、尺寸、形状等,可以进行参数化研究和优化分析。
工程师们可以通过改变不同设计变量的取值,探索最佳的设计方案,以满足指定的性能要求。
例如,在汽车工业中,有限元分析可以帮助工程师们优化车身结构的强度和刚度,以提高整车的安全性和驾驶性能。
另外,有限元分析还能够帮助工程师们进行疲劳和断裂分析。
在机械设计中,疲劳和断裂是常见的失效模式,对于产品的使用寿命和可靠性具有重要影响。
有限元分析可以模拟材料在重复载荷下的疲劳行为,并预测疲劳寿命。
此外,还可以通过应力强度因子等参数对断裂特性进行评估,以避免突发断裂事故的发生。
这种能力使得有限元分析成为了机械设计领域中不可或缺的工具。
虽然有限元分析在机械设计中具有广泛的应用,但也有一些局限性。
首先,有限元分析需要工程师们对数值计算和力学知识有深入的理解和掌握,以保证模拟结果的准确性和可靠性。
其次,有限元分析的结果受到多种因素的影响,如边界条件的确定、材料模型的选择等。
因此,在进行有限元分析之前,需要进行详细的前期准备和模型验证,以确保结果的可信度。
盾构机械结构设计与优化研究一、引言盾构机是一种用于隧道掘进的机械装备,具有高效、安全、环保等优点,广泛应用于城市地铁、水利工程等领域。
盾构机的机械结构设计与优化是提高盾构机性能和运行效率的关键。
本文将对盾构机械结构设计与优化进行研究,探索如何提高盾构机的工作效率和降低故障率。
二、盾构机的机械结构设计1. 隧道截面形状优化隧道截面形状在盾构机设计中起着重要的作用。
合理的截面形状可以提高掘进效率和施工质量。
通过力学分析和数值模拟,优化盾构机的截面形状,使其在掘进过程中受力均匀,减少振动和能耗。
2. 前导刀盘设计前导刀盘是盾构机中的重要部件,可以引导刀盘在岩石地层中准确掘进。
通过改善刀具结构、优化刀具布置和加强前导刀盘的导向能力,可以提高盾构机的掘进速度和刀具寿命。
3. 主刀盘结构设计主刀盘是盾构机中的关键组成部分,直接影响盾构机的掘进效率和稳定性。
通过合理设计主刀盘的刀具布置、改善刀具材料和结构强度,可以提高盾构机的掘进速度和穿越能力。
4. 履带、机架和传动系统设计盾构机的履带、机架和传动系统是支撑和驱动盾构机运行的重要结构。
通过优化履带的接地面积、增强机架的刚度和改善传动系统的传动效率,可以提高盾构机的行走稳定性和运行效率。
三、盾构机械结构的优化研究1. 结构材料的选择与优化盾构机在掘进过程中承受着复杂的地质力和机械载荷,因此选择合适的结构材料对于提高盾构机的强度和耐久性至关重要。
研究不同材料的力学性能和经济性,选择最佳的结构材料,既能满足盾构机的工作需求,又能降低材料成本。
2. 结构刚度与轻量化设计盾构机在掘进过程中需要面对各种地质条件,因此机械结构的材料选择和刚度设计要兼顾重量和稳定性。
通过采用轻量化结构设计,合理配置结构件的刚度和优化配重方案,提高盾构机的灵敏度和稳定性。
3. 液压系统的优化设计盾构机的液压系统是其关键的动力传动系统之一,直接影响盾构机的掘进速度和稳定性。
通过优化液压系统的控制策略、改进液压元件的布局和提高液压系统的工作效率,可以提高盾构机的掘进速度和刀具寿命。
最优化理论在机械设计领域中的应用第一章前言最优化理论是一门涵盖多个学科的学科,涉及的领域有计算机科学、数学、工程学等等。
最优化理论的核心目标是寻求一个最好的解决方案,在机械设计领域中的应用也非常广泛。
本文将详细探讨最优化理论在机械设计领域中的应用。
第二章最优化理论的基础知识最优化理论有很多不同的分支,例如线性规划、非线性规划、整数规划和动态规划等。
在机械设计领域中,最常用的是非线性规划。
非线性规划是指目标函数和约束都是非线性的情况下的最优化问题。
最优化理论的核心思想是将问题转化为数学模型,通过求解该模型得到最优解。
解决非线性规划问题的一种常用方法是使用数值优化算法。
这些算法包括牛顿法、拟牛顿法、共轭梯度法和遗传算法等。
第三章机械设计中的最优化应用最优化理论在机械设计领域中的应用主要有以下三个方面:1. 结构优化设计结构优化设计是指通过优化机械结构设计的各项参数,以达到某些性能指标的最优化。
在结构优化设计中,最常用的方法是拟牛顿法。
拟牛顿法可以在实现收敛速度快的同时,还可以在迭代过程中估计目标函数的一阶和二阶偏导数,从而提高算法的收敛速度。
2. 工艺优化工艺优化是指对机械制造时的生产工艺进行优化设计,以提高机械部件的品质和生产效率。
在工艺优化中,最常用的算法是遗传算法。
遗传算法可以模拟进化的过程,通过"基因"的传递和变异,不断地产生更好的解决方案。
3. 参数优化参数优化是指通过对机械部件设计中的各项参数进行优化,以达到一定的性能指标。
在参数优化中,最常用的算法是基于响应面法的参数优化。
响应面法通过设计一定的实验方案,建立起机械部件参数与目标函数之间的数学模型,通过数学模型来优化机械部件参数。
第四章实例分析以调速机械为例,使用最优化理论中的拟牛顿法进行结构优化设计。
经过多次迭代,得到了最优解。
再以同样的调速机械为例,采用遗传算法进行工艺优化。
通过遗传算法的迭代优化,不断优化各项参数,最终得到了最优解。
机械设计中的可展开结构设计与应用可展开结构是一种能在需要时展开并在不需要时折叠的结构设计,广泛应用于机械工程领域。
本文将探讨可展开结构设计的原理和应用。
1. 可展开结构的原理可展开结构的设计原理基于几何学和力学原理。
它通常由多个连接杆、铰链和连接件组成。
这些部件可以在需要时打开或关闭,从而实现结构的展开或折叠。
在可展开结构中,连接杆和铰链是关键的组成部分。
连接杆是传递力和运动的主要元素,铰链则提供了连接杆之间的转动轴。
通过合理地设计连接杆的长度和铰链的位置,可以实现结构的可展开性。
2. 可展开结构的应用2.1 航天领域可展开结构在航天器的设计中扮演着重要角色。
例如,太阳能帆板往往采用可展开结构,可以在太空中展开以获取更多太阳能,并在需要时折叠以便储存和运输。
2.2 汽车工程在汽车工程中,可展开结构可以被用于创造更大的空间,增加乘客舒适度,并方便拓展多功能区域。
例如,一些SUV车型配有可展开式后备箱地板,可以在需要时扩大载物空间。
2.3 医疗设备可展开结构也在医疗设备中得到广泛应用。
例如,手术室操作台可以采用可展开设计,使医生在手术时可以灵活调整工作区域的大小和位置。
2.4 建筑领域在建筑领域,可展开结构可以用于设计可伸缩的建筑物。
这些建筑物能够根据不同需求,调整其尺寸和形状。
例如,可伸缩屋顶可以使体育场根据不同天气条件进行开合,以保护观众和运动员。
3. 可展开结构的挑战与发展尽管可展开结构在各个领域都有广泛的应用,但其设计和制造仍面临一些挑战。
其中之一是材料选择。
可展开结构需要材料具有足够的强度和耐久性,同时又要轻巧易折叠。
因此,寻找适合的材料仍然是研究的重点。
另一个挑战是展开和折叠过程中的摩擦和磨损。
如何减少摩擦和延长使用寿命是一个需要进一步研究的问题。
未来,随着材料科学和制造技术的不断进步,可展开结构将有更广阔的应用前景。
例如,基于纳米技术的材料可能会推动可展开结构在微观尺度上的应用,从而应用到更小的机械装置中。
机械设计中的仿生学原理与应用在科技不断发展的今天,机械设计领域正经历着一场深刻的变革。
其中,仿生学原理的引入为机械设计带来了全新的思路和方法。
仿生学,简单来说,就是模仿生物系统的原理和特性来设计和制造机械产品。
生物在漫长的进化过程中,形成了许多精妙的结构和功能,这些都为机械设计提供了丰富的灵感。
例如,鸟类的翅膀结构启发了飞机机翼的设计;鱼类的流线型身体帮助工程师优化了船舶和潜艇的外形,减少了水流阻力。
让我们先来看看仿生学原理在机械结构设计中的应用。
荷叶表面的微观结构具有自清洁功能,其表面的微小凸起和蜡质物质使得水珠能够轻易滚落,并带走表面的污垢。
受此启发,科学家们开发出了具有自清洁功能的材料和表面涂层,应用于建筑外墙、太阳能电池板等领域。
蜘蛛丝是一种极其坚韧且具有弹性的材料。
研究发现,蜘蛛丝的强度比同等重量的钢铁还要高。
基于这一特性,科学家们正在努力研发具有类似性能的纤维材料,用于制造防护装备、绳索等产品。
在运动机构方面,仿生学也有着出色的表现。
猎豹的奔跑速度极快,其腿部的关节结构和肌肉运动方式为机器人的行走和奔跑机构设计提供了重要参考。
通过模仿猎豹的腿部结构,工程师们设计出了更加灵活、高效的机器人腿部结构,提高了机器人在复杂地形中的运动能力。
再比如,蚂蚁能够在复杂的环境中准确地找到食物并返回巢穴,它们依靠的是一种特殊的信息交流方式和路径规划能力。
这一现象启发了研究者开发出了用于物流配送和无人驾驶车辆的路径规划算法,提高了运输效率和安全性。
在机械设计中,仿生学不仅在结构和运动方面发挥着重要作用,在功能和智能控制方面也有着广泛的应用。
人的眼睛能够快速准确地对焦和适应不同的光线条件。
受此启发,相机制造商研发出了自动对焦和光学防抖技术,大大提高了相机的拍摄性能。
蝙蝠通过发射和接收超声波来感知周围环境,这种独特的能力被应用于雷达系统和无人驾驶汽车的障碍物检测技术中。
通过模仿蝙蝠的回声定位原理,这些设备能够更加精确地检测到障碍物的位置和距离。
《机械设计》教学大纲(新)课程简介- 课程名称:机械设计- 课程代码:MECH101- 学分:3- 先修课程:工程力学、材料力学- 教学时长:48学时(2学分)课程目标本课程旨在培养学生具备以下能力和知识:- 理解机械设计的基本原理和概念- 掌握机械设计的常用方法和工具- 能够进行机械零部件的设计和计算- 具备解决机械设计问题的分析和创新能力教学内容1. 机械设计基础- 机械设计的定义和重要性- 机械设计中的安全和可靠性考虑2. 材料选择和性能评估- 不同材料的特性和应用- 材料的力学性能测试和评估方法3. 零部件设计- 零部件设计的基本原则和步骤- 零部件的尺寸和形状设计4. 摩擦、磨损和润滑- 摩擦和磨损的原理和影响因素- 润滑剂的选择和应用5. 传动系统设计- 齿轮传动和带传动的设计原理- 传动系统的计算和优化方法6. 结构设计- 结构设计的基本原则和方法- 结构的受力分析和优化7. 创新设计- 创新设计的思维方式和方法- 创新设计案例分析和评估教学方法- 理论授课:讲授机械设计基础知识和原理- 实践操作:进行机械设计案例分析和计算实践- 课堂讨论:引导学生思考和交流机械设计问题- 课程项目:要求学生完成机械零部件设计项目教材- 主教材:《机械设计基础》(第三版),作者:李明- 参考书:《机械设计手册》(第六版),作者:王刚评价方式- 平时成绩:课堂参与、作业完成情况等(占比30%)- 期中考试:理论知识考核(占比30%)- 期末项目:机械零部件设计项目评估(占比40%)其他注意事项- 学生需要具备一定的工程力学和材料力学基础- 鼓励学生积极参与课堂讨论和实践操作- 学生需按时完成作业和课程项目。
CAXA—2005机械设计实例解析殷宏编著完整全面的功能展示严密精确的工程设计循序渐进的实例分析科学系统的知识体系前言CAXA电子图版是一款优秀的二维设计软件,它易学易用功能强大,存有大量的标准零件和工程标注,新版的CAXA软件与AutoCAD界面相似并完全兼容。
这就使得原AtoCAD用户几乎不用学习,在短时间内就可以迅速掌握其基本操作,充分运用两个软件各自的特点,更好地进行工程设计。
本书即适用于CAXA电子图版的初学者,也适用于有一定计算机操作基础的用户。
通过减速机套图的设计,全面系统地展现了运用电子图板进行机械结构设计的基本过程。
本书由殷宏和编著。
共分两篇10章,第1篇主要介绍了圆柱齿轮减速机各种零件的绘制方法。
第2篇主要介绍机械装配图的设计过程。
通过本书学习,使读者对运用电子图板进行机械产品设计有一个清晰的认识,特别是对于在校大中专学生进行机械设计课程设计和毕业设计有很好的参考价值,对在职的工程技术人员也会有很大的帮助。
由于时间仓促,书中难免有错误和不当之处,恳请读者批评指正,如果读者需要本书的相关资料,欢迎来信联系ytt117@。
目录第一篇通用零件设计第1章CAXA-2005电子图板的界面及基本操作1.1 CAXA—2005电子图板的界面1.1.1概述1.1.2 CAXA—2005电子图板的界面1.2 CAXA—2005电子图板的基本操作1.2.1基本操作1.2.2图形绘制1.2.3图样编辑1.2.4工程标注及图库操作1.2.5图形显示1.2.6 图幅确定1.2.7 图形转换习题第2章轴类零件绘制2.1 轴类零件图形绘制2.1.1 确定图幅和图样比例2.1.2 绘制轴零件的形状2.1.3 绘制轴零件的剖面图、向视图、键槽 2.1.4 轴零件图形的修剪2.2 轴类零件尺寸及公差的标注2.2.1 标注轴零件的直径尺寸及公差2.2.2 标注轴零件的长度尺寸2.2.3标注轴零件的向视图及剖面尺寸2.2.4 标注轴零件的形位公差及剖面符号2.3 轴类零件技术要求填写2.3.1 轴零件的文字标注2.3.2 轴零件的粗糙度、标注基准、倒角标注2.3.3 填写轴零件的技术要求2.3.4 填写轴零件的标题栏2.4 轴类零件图符制作2.4.1 关闭图层2.4.2 制作轴零件的图符习题第3章盘类零件的绘制3.1 盘类零件形状绘制3.1.1 确定图幅和图样比例3.1.2 绘制端盖零件形状3.2 端盖零件尺寸及公差标注3.2.1 标注端盖零件直径尺寸及公差3.2.2标注端盖零件长度尺寸及公差3.2.3 端盖零件形位公差和表面粗糙度标注 3.2.4 端盖零件文字标注3.3 端盖技术要求及标题栏的填写3.3.1 端盖零件技术要求的填写3.3.2 填写端盖零件标题栏3.4 端盖零件图符的制作3.4.1 关闭图层3.4.2 制作端盖零件图符习题第4章齿轮的绘制4.1 齿轮形状的绘制4.1.1 确定图幅及图样比例4.1.2 绘制齿轮形状4.2 齿轮尺寸及公差的标注4.2.1 标注齿轮直径尺寸及公差4.2.2 标注齿轮长度尺寸公差及倒角4.2.3 齿轮表面粗糙度、基准、形位公差标注 4.2.4 齿轮参数及检验项目4.3 齿轮技术要求及标题栏填写4.4 齿轮及参数表图符的制作4.4.1齿轮图符的制作4.4.2 齿轮参数表图符的制作习题第5章减速机箱体绘制5.1 减速机箱盖绘制5.1.1 箱盖主视图绘制5.1.2 箱盖俯视图绘制5.1.3 箱盖左视图绘制5.2 减速机箱盖的尺寸标注5.2.1 箱盖主视图尺寸标注5.2.2 箱盖俯视图尺寸标注5.2.3 箱盖左视图尺寸标注5.2.4 箱盖形位公差、粗糙度标注5.3 减速机箱盖技术要求及标题栏填写5.3.1 箱盖技术要求填写5.3.2 箱盖标题栏填写5.4 减速机箱盖图符制作5.4.1 关闭图层5.4.2 绘制箱盖图符5.4.3 定义箱盖图符5.5减速机箱座绘制5.5.1箱座主视图绘制5.5.2箱座俯视图绘制5.5.3箱座左视图绘制5.6 减速机箱座尺寸标注5.6.1 箱座主视图尺寸标注5.6.2箱座俯视图尺寸标注5.6.3箱座左视图尺寸标注5.6.4 箱座形位公差、粗糙度标注5.7 减速机箱座技术要求及标题栏填写 5.7.1 箱座技术要求填写5.7.2 箱座标题栏填写5.8减速机箱座图符制作5.8.1 关闭图层5.8.2 绘制箱座图符5.8.3 定义箱座图符习题第二篇机械装配图的绘制第6章由零件图绘制减速机装配图6.1 减速机装配图的插装6.1.1 设置图幅6.1.2 调入减速机箱座6.1.3调入减速机箱盖6.1.4 调入齿轮轴6.1.5 调入轴6.1.6 调入齿轮6.1.7 调入轴承6.1.8 调入轴承盖6.1.9 把轴承盖螺钉调入俯视图、联接螺栓调入主视图6.1.10 调入视孔盖6.1.11 调入油标和放油螺塞6.1.12 把轴承盖螺钉调入主视图6.1.13 把联接螺栓、起盖螺钉调入主视图6.1.14 把轴承盖螺钉调入左视图6.1.15 在左视图中绘制两输出轴6.1.16 在左视图中绘制视孔盖6.1.17 把联接螺栓、起盖螺钉、定位销调入左视图6.1.18 编辑图形6.2 减速机装配图尺寸标注6.2.1 轴承与轴的配合尺寸6.2.2减速机装配图的特性尺寸、安装尺寸、外形尺寸6.3 减速机各零件序号明细表6.4减速机技术要求及技术性能的填写6.4.1减速机技术性能填写6.4.2减速机技术要求的填写习题第7章机械装配图的设计7.1 建立新图层7.1.1 设置图幅7.1.2 建立新图层7.2 绘制减速机装配草图7.2.1 由齿轮外径尺寸确定箱体主视图外形7.2.2由齿轮、轴承宽度尺寸及联接螺栓直径确定箱体俯视图结构7.2.3 由俯视图根据投影关系确定主视图结构7.2.4 由俯视图和主视图根据投影关系确定左视图结构7.3 制作各零件图符7.3.1 由减速机装配图制作箱体图符7.3.2 由减速机装配图制作轴图符7.3.3 由减速机装配图制作齿轮图符7.3.4 由减速机装配图制作端盖图符第8章由图符制作零件图8.1 由图符制作轴零件图8.2 由图符制作盘类零件图8.3 由图符制作齿轮零件图8.4 箱体零件绘制8.4.1 由图符制作减速机箱盖零件图8.4.2由图符制作减速机箱座零件图习题第9章图纸管理9.1生成产品树9.1.1自动生成产品树9.1.2手动生成产品树9.2 设置显示内容9.3 查询习题第10章打印排版10.1 打印排版工具10.2 图纸排版操作10.3 图纸的输出习题附录1 CAXA键盘命令附录2 CAXA快捷键第一篇通用零件设计本篇内容包括:CAXA-2005电子图板的功能介绍;用CAXA-2005电子图板绘制轴、盘、齿轮、箱体等零件图形的方法;CAXA-2005电子图板的尺寸标注;图符的制作方法;文字标注的方法;技术要求库的完善和利用。
机械设计中的装配性与可制造性分析在机械设计过程中,装配性与可制造性是两个重要的考量因素。
装配性指的是设计的零部件是否能够方便、快速地组装在一起,而可制造性则是指设计是否能够在实际生产中被有效地制造出来。
在本文中,我们将探讨机械设计中的装配性与可制造性分析的重要性以及相关的方法和技巧。
装配性分析是在机械设计过程中必不可少的一步。
一个好的设计应该能够使得零部件在装配过程中能够轻松地组装在一起,减少装配的难度和时间。
装配性分析可以通过多种方法来实现,其中一种常用的方法是使用虚拟装配技术。
通过使用计算机辅助设计软件,设计师可以将设计的零部件虚拟组装在一起,并模拟出实际的装配过程。
这样可以及早发现装配中可能存在的问题,比如零部件之间的干涉、装配顺序的不合理等。
通过及早的装配性分析,设计师可以及时地对设计进行修改和优化,以提高装配性。
除了虚拟装配技术,还有一些其他的装配性分析方法也值得我们关注。
例如,设计师可以使用装配性评估工具来对设计进行评估。
这些工具可以根据设计的几何特征和装配要求,自动地分析出装配性能指标,比如装配力矩、装配力等。
通过这些指标,设计师可以了解到设计的装配性能是否符合要求,并进行相应的调整和改进。
此外,设计师还可以使用装配性仿真技术来模拟装配过程,以进一步分析设计的装配性。
这些方法都可以帮助设计师在设计过程中更好地考虑装配性,从而提高设计的质量和效率。
可制造性分析是另一个不可忽视的因素。
一个好的设计不仅要具备良好的装配性,还要能够在实际生产中被有效地制造出来。
可制造性分析可以帮助设计师评估设计的可制造性,并提供相应的建议和改进方案。
在可制造性分析中,设计师需要考虑到一系列的因素,比如材料的可获得性、加工工艺的可行性、加工精度的要求等。
通过对这些因素的分析,设计师可以确定出最佳的制造方案,并对设计进行相应的调整和改进。
与装配性分析类似,可制造性分析也可以使用多种方法来实现。
例如,设计师可以使用可制造性评估工具来对设计进行评估。
湖南农业大学文件湘农大…2007‟148号关于表彰2006-2007学年度湖南农业大学学生先进集体和优秀个人的决定过去的一年,我校大学生严格遵守校规,积极进取,发奋学习,涌现出了一大批先进集体和优秀个人。
经各班级综合评议、学院审查推荐,学校决定授予2005级生物技术2班等62个集体“先进班集体”称号,授予理学院学生分会等7个分会“优秀学生分会”称号,授予杨婧等339名同学“三好学生标兵”称号,授予贺巍峰等1493名同学“三好学生”荣誉称号,授予刘孝峰等595名同学“优秀学生干部”称号,并进行表彰(具体名单见后)。
希望受表彰的集体和个人戒骄戒躁,再接再厉,充分发挥先锋模范作用。
希望全体同学以受表彰的集体和个人为榜样,刻苦钻研,勇于拼搏,把自己培养成德、智、体全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。
特此决定二ΟΟ七年十二月十日主题词:大学生表彰先进决定湖南农业大学校长办公室 2007年12月10日校对:吴立彬湖南农业大学校级先进班集体、校级优秀学生分会、三好学生标兵、优秀学生干部、三好学生名单校级先进班集体(62个)2005级生物技术2班2005级生物工程3班2006级生物工程1班2006级草业科学2班2005级植科创新班2005级电子商务2班2006级电子商务1班2006级应用化学2班2005级应用化学1班2005级金融与会计2班2004级动植物检疫1班2005级生物信息2班2006级植物保护2班2006社会工作2班2005级公共事业管理2班2005级日语2班2006级英语2班2004级金融2班2005级金融1班2006级经济1班2004级水利3班2006级农机1班2006级水利1班2005级动医创新班2005级兽医1班2005级茶学2班2005级园艺2班2006级园林3班2004级工商管理1班2005级市场营销2班2005级工商管理2班2006级国际经济与贸易1班2004级国际经济与贸易教育班2005级英语教育班2005级公共事业管理教育班2006英语教育班2005级食质三班2004级动科创新班2005级水产养殖2班2005级环境工程1班2005级农业资源与环境1班2005级东方国际经济与贸易3班2005级东方工商管理4班2006级东方国际经济与贸易1班2005级东方会计学2班2006级东方会计学2班2006级东方市场营销1班2005级东方公共事业管理1班2006级东方机械设计制造及其自动化1班2005级东方环境工程1班2006级东方土地资源管理3班2005级东方金融学1班2006级东方金融学3班2006级东方英语2班2006级东方日语3班2005级东方计算机科学技术1班2006级东方信息工程1班2006级东方电子商务2班2006级东方动植物检疫1班2006级东方园艺班2005级东方生物工程2班2006级东方生物工程1班校级优秀学生分会(7个)理学院学生分会商学院学生分会工学院学生分会经济学院学生分会科技师范学院学生分会食品科技学院学生分会人文学院学生分会校级三好学生标兵(339人)东方科学技术学院(82人)陈兴平何宁王妍力刘芬刘彦向林峰肖烨鲍平平曹曾莉肖璐阳光吴觅姝雷唏琳周亦然杨莎莎陈晓莉向艳红何少毅何佳李淑坤唐丹聂鑫吴帅希康帅周静苏欣刘斐然欧阳萍龙媛媛周辉黎玉洁余紫琳谢慕冰朱慧陈相见文化刘巍蔡文韬刘孝敏刘彦邹莹龙一萍谢雨航吴永嘉邹聪颖谢惠周敏韩芳子王亚利王洁陈思李琛碑李虹刘畅刘姣黄浩平邓雯袁李丹喻姗姗江娣卢佳蓉邱琳熊奕肖艳沈丽佳贺光虎文雄海沙沙谢娜阳妮舒展沈达何洁姚倩倩刘弈欧阳贝思胡文敏于漳佩黄璇汤艳李娜王娜资源环境学院(23人)荣娟敏林志灵王敏聂三安易琼孙若晗许辉郑鲲金萍杨路胡盎向秀媛杨文浩杨娟娟张露邢立群吕笑笑李贵周刘佳梁慧燕慧徐持平胡彩婷经济学院(19人)刘萱芝滕超琼张晨赫石卓越王晓严兰馥郭珍李丽鸿孙婷戴灿曾芳段罗云王斯伟叶慧敏张莉罗荷花周围徐东慧姚玮农学院(10人):张浩然李小元赖城林周玲赵净黄润华陈晓阳陈菲刘娟孙亚莉商学院(26人)廖婕潘锋琴杨念邓艳陈容杨婧廖翼王琼高娟皮淑彦邹云梅肖华丽罗琳艳王西雯唐灵芝李伟智陈佩符驱彭晓花彭永佳周建兰刘兰李菲蒋凤韩佩倩刘思维国际学院(6人)符妮娜杨颖袁隆周洁琼盛玥许菁工学院(10人)童星李时春王柳青王金葵秦章伟张小红李洋王慧敏刘婷袁静食品科技学院(11人)谭榀新张洁陈乐周丽萍刘庆张音刘舟何其芳李清蔡文刘春辉生物安全技术学院(16人)夏璐王敏杰周丹李永兰杨桂花廖湘礼杨泓威刘慎思朱海燕侯文杰苏满秀张欣欣陈欣怡林振亚岳辉跃曾钰园艺园林学院(15人)姚建平袁玲周晓娇罗吉慧栾爱萍包小萌陈彩娟刘锦洪科胡禾丰陈征西杨长娟张子贞赵聪王丹信息科学技术学院(18人)张宏王丽莉邹吉李克强李雪娥李可肖望花周强李振南史春明王小春贺旭罗敏王娟高娟梁汨曹芬芸黄琴动物科学技术学院(14人)杨柳林燕邓惠中倪加加陈芳李静静谭莉陈义芳孙艳潘传燕吴晨晖向荣包布和胡金金人文学院(13人)李洋陈敏陈笑澄肖婵陆多梅张召宁王丽芬刘艳艳刘兰红肖佳邓薇娜王慧芳徐廷廷动物医学院(12人)何琴马君匡建明粱超丹王启宇吴珊乔丹胡美容李佳缘俞春红王月磊刘宏梅科技师范学院(23人)黄能科邓丽艾辉建夏玉莲甘叶青丁融肖小玉王宏群张旭胡雪莲万家元田菊艳罗粤唐纯艳周敏杨芳向运丹黄银露江莹龙春芬于浩许超文陈娟生物科学技术学院(25人)李进进石艳云于佳雪刘菁刘红兰何丹李翔陈赞韩鹏莫宏宇唐蕾杨帅李斯赖泓宇王静雅陈东生刘丹黄琛珂李逊林婧牛丽娜滕文君梁普兆孙立章李林理学院(10人)蒋冰艳易静刘慧王德鑫吕定归宋智勇陈永欣郑晓晓徐思洁彭思睿外国语学院(6人)王栖琳曾莞钧曹利霞龙薇刘敏高雅校三好学生(1493人)东方科学技术学院(429人)赵桂花蒋鑫鑫肖珺怡蒋莉江妮黄志勇黄英芝陈菊花谭叶肖曼琼郑莉张琴贺玲兰张南綦微何彩凤欧阳玲芝贺润丁萍黄科万芳杨佩黄议庆袁露影许智雷琳琳陈曼莎郭丽君陈俞君王可盈汤银李佳埕彭琛刘青易红利刘芳鄢凯刘怡汐李赛英杨茜罗燕欧阳夏雯谢晓晶张维思欧阳玲玲王蓉邹阳董宇希吴韵知贺婷婷漆芳刘郴玲朱彦泓高婕欣柳潇廖青青陈婧李达张沥之龙燕霞彭晓罗琦何小艳余云肖珺涵卿玲丽王思明解静蓉唐欢彭淑颖匡大娟皮杰邓绣程刘丽李瑶李露黄忭谢玉徐苏琴常瑶刘洪杨静胡元郝悠悠陈蓉胡霞刘芳陈双陆玲玲刘佳龚国娟杨希罗丽周琳曾卫林刘慧琛邓清宁冯叶胡桂芳段婷文倩如马玲蒋秀芝罗婷刘纯颖侯丽贤罗莹贺美娜肖莹常婷李兰樊琼韩景蓉严景特谢燕钟丽向小亚张玲孟阳肖旸曾婧妮蔡成成曹凤唐咏李岑刘倩文昭湛劲如金奇娄佳欣邹异姿欧阳耀斌邬璨刘晓月李卓丰王璇黄娟王嘉俐陈梅章恬罗斌韧麻舒凝贺玉喜石瑞婷熊林金易婵蔡华林刘莹彭青张倩吴超邵维思李玲玲李容婧曾也郭冰清樊腾辉沈沐杨颖王敏张子良熊耐新朱红飞言媛罗思佳石峰张敏戴欢余雯灿冯欢罗丽杨舒亚宋君周瑾蔡双周京京殷湘黔张恩陈涛江念红邓晶曹畅刘遵飞吴铁钢袁莉周文武赵文超杨媛钫肖萍佘可徐冉朱苏杜雨苍朱琼璐张婉静王均黄丽媛周莉崔娜娜李闻勤臧纯毛文娟陈孟黎慧敏彭思敏刘昱彤罗凯张晓杜思颖熊雨柔黄玉莹李蓉王刚刘慧莹王婕雷英何林袁安龚晓娟张靓戴蓝向迪黄雅妮欧文静吴思怡武莎黄有超温馨钱许飞刘娜唐玲娜周挺婷李雅丽杨敏苏蓉朱玉洁傅苗苗张梦妮刘珊汤运张弘胡盈盈谭云鹏刘灵康廷芳杨丽宋丽丽刘娜李海丽王维李玲玲邓亚丹孟翠萍彭姣陈婕沈伦义陈兆巍李慧李峥甘丹符方霞赵曌郑丹艳任凭朱黎尹静雅张晶晶李柳晴刘依静易莎郭晋南周志敏王燕张蓉黄娜罗子琳杨彬欣李静王莎丹伍鑫刘飞鸽王芳滕雅澜刘乐馨周斯茜赵菲菲戴薇黄娟吴亚妮罗珊珊曾霞谢维吴限廖丽成霞霞何叶郭葭廖艳芳陈艺殷莉杨诗斯蒋放赵超谷婕冯婷赵斐孙建新朱宁汝罗觅文王晶周璐林华海李真刘伟汤家学任卓良伍思迪刘祥波左婷陈素娟王清蓉方娟娟朱虹张蓉李绍泉王超蒋焱夏斌贺江陈斌邱新芝谷雨周春波刘鹏陈真张艳娟曾洁琼王芙蓉钱婧邝媛露梁彬彬姜鑫谭棚丁心鑫张广袁熙杨思源王琳陈利肖霞荣吴小冬梁勇王斌李亚玲涂敏刘彪钟郁蔡立宇胡佳郭紫薇刘可青杨阳张幸成星李雄军李丽娟潘菊孙明丽杨凯林马存李婷李臣芝李浩影徐盈盈丁颖谭侃侃黄玲游思湘王攀谢志杰吴宇佼卜丹覃勤陈义锋丁茜骆晶晶盛益颖陈招娣钟珂王颖杰范一凌冯青张甜喻凯黄建利刘妍君袁佳利陶晓虹张静如程文娟段昱易权华肖姝宋锦羽齐松云郭捷龙淑恒杨子平孙超文放彭珍子贺建芝崔彬刘源罗燕彭沙沙王勇王玲许爽尹珍杨少武程曦张欲晓解娜黄诗玮李桑龚云张成静赵欣资源环境学院(85人)孙耿姚莉安信怡王金洲李琴琴吴淑娴曾东毛艳萍王小佳刘丽华胡德祥胡俊林王江宽孙斌张腾饶远红田世烜李珺泽卿艳红汪娟周丹张红黄丹鞠登平侯慧肖君毛丽杰张国增曾怡乔程欢王丽娟粟咏任妮刘桂秀赵玉兰邓开英谭艳玲殷跃超杜虎张霞叶洁琼刘双双徐志霖沈芳苏春风胡芳殷素荣吴霓邓旺许伊珊宋勉何国凤刘念林陈宇王苗苗张西宁彭倩肖彩虹武英子熊舞杨艳菊孙素贞贾雪彭程杨志杨佳傅强根谢莉尹凤霞岳皓代晓炫姚涵松杨娇胡雁娟陈利纯郭铮艳崔云策傅晓芬张后朱洁刚谢婷甘俊喻琼白李高抗经济学院(96人)罗利梅王洁何琼慧杨文静阮小波付谦谦李洁菲余柳马飞谢璐胡志超唐魏娜万蕊左婷婷李艳军朱凌罗晨晨伍雪梅曾梅蓉程英袁园唐瑜徽王敏刘娟王佳友董宁黎花武海燕陆维凤曾慧芳周平曾艳飞谭赛吕志用刘辉唐静能肖翔黄丹廖淑琴文武群李欣欣帅洁心伍娟范慧杰杨雪欧海芳沈雁刘蓓王雪莲肖春芬彭胜欢游卫岳珊儿刘金媛陈传魏曾小溪张端阳张蜜张婧王曼颜红萍盘书花蒋善明谭珊胡芊芊李立伊刘芳师卓娟周圆周立王磊王海燕田新星吴灿潘春花张春平吴丽郝长莉许敏杨阳黄文涵樊英刘瑞岚黄娟吴丽萍贺蓓崔希文刘洁毛祖德黄艳艳郭贞强周祖杰王静仪刘波燕丽慧钟友康农学院(27人)王占奎张攀付丹文田恩伟刘超万松泽惠海滨周萍林玲张华杨进郑明杜礼敏张健孙万通林聪车鹏燕文婷王海涛龙楚云吴珣王斌周倩倩张跃乾高岩袁玉辉汤胄芳商学院(110人)田尧蒋雯雯邓佳君蒋宾王艳潘文龙孙倩虢娟王思储永萍肖伟肖利军姚远何睦雷倩谢婕婷彭华马晓慧吴晓宇王艳王伶力于溪肖芳张思远李晶唐慧郑烨潘政霖尹灵芝朱佳杨爽何振星周逸袁玲玲赵婷婷吕婷李宁彭玲玲黄娜石敏汪柳彭小珈樊华君李沁珂罗鸽吉磊严小兰谢姗妮罗雪风孙丽祁鑫曦董丽娜刘巧凤胡静茹胡潇莎刘敏段敏汤璇陈梦醒刘冬梅张梦云张家辉王歆魏俐恒文攀秦建芳穆玉琳汪欢文盛敏龙隆童心李婕张佩佩蒋小军李国祥宋奇军孙丽丽宋玲玲任荣李晓敏张莹王宁徐丽娜谭虓陈艺晏扬刘晓群贺盛超周彦邓芳万洁刘水香杨亚伟蔡琪秦晋潘子曦李景慧沈芳段钊谭雪朱微玲郭龙坤郭旭然余玲张斌周丹陶琪宇曾慧梅刘芳康莉娟国际学院(20人)李浩邓晓依周萌朱贞钰唐龙辉崔益萱刘宗谊张梦杨峰睿陈昕雨雷凌冉廖琦张昕陈瑞琦周文龄封成姜远李舒邝雅琼周格工学院(124人)陈建军王雪梅封华冉才涌杨良李博易耿桦高晓燕商显扬杜娟颜利军刘昌伟邓雷飞唐章烈徐雪飞王金凤魏群葛晨王夕芳袁成浩舒灵智危靓呙艳君周超男冯三三龚雪琴康斌王疏影杨梅王静静郑松梅刘洋黄信亮杨礼鹏刘建伟刘立果翟安琪王明祖情粟稳长沈阳张广志罗常明谢艳群涂开武赵冬生张悟张凯尹久雄刘子厚陈晓艳徐欢欢肖黎莎谭杰骥张瑞刚王佐胡家林刘琴黎永斌杨洁尹俊刘俊杰熊立王虹白爱丽易蛟周铭详张元薛建新彭正张宇彭辉李下蹊刘莎王灯英邓伟舟骆志龙杨雷张银环彭玉仙杨旺石习王书意韩仟伍肖盛欧明武肖利辉项明马庆尧易颖志邹伟马胜滔肖俊杰李德治王文华谭谦杜春良郭文康潘秋华朱蓉蓉罗利平高超杨艳霞仇振杰龙庆庆伍东卫武岳廖敏彭珍郑博文廖承承平李娜龚年魁裴亚利李娜宋鸟瞿瑶潘汉章谭祖庭储著金姜琳刘王俊李杨朱姝莹食品科技学院(49人)苏诺飞吴小丽刘勇周琳王健张月郭佳婧朱晨张驰刘向宇张婷婷陈娟李纯紫戴莉赵甲元刘永欣刘颖华李璐钟敏怡葛静王波武小芬廖明燕王斌张雪娇彭雅杨艳萍姚翔浣漫曹晶袁凤君王晨黄颖王芳李方殷锟冯雅丽潘绪新杨志新彭雯田祖晨刘静姚开波李婷婷唐韵熙邸向乾李蕾彭颖韦楠生物安全技术学院(48人)王芳龚娜唐璞邓思思赵红敬李小芳张阳君刘珊李丽芳许新新范微施红梅王俊华陈鑫胡丹妮习凤妮邓青陈勇王晓丽郑春红李二峰丁艮凤刘振兴李泽惠王知知孔德娇蒋敏捷陈敏赵姣王俊蔡华张丽红向敏邢宁宁廖秀吴曼宛庭利李莹吴鹏肖丹凤朱宇李杰张赐喜刘学勇马雅敏梁晋刚唐键坪邹斌斌园艺园林学院(75人)王丽丽李田田张玥方妙妙冯雪任婧雅马彩霞张罗娟闫雪静周叶子卿璐璐曾玲陈娜霞廖红梅胡瑕陈诗文钟源吴香兰刘琼朱兴强郇志利赵清音方亮田娜阳艳文云金蓉刘冠兰蒋晓霞包晓娟文佩熊云卜凤娇刘群曾教科屈小玲古博闻周晓燕陈晓莹吴苗彭媚贺巍峰唐国华陈美丽余海云陈磊刘芳秦宇林琼丁彩虹李瑞云龚雪袁光强范睿刘松蒋瑜彭丽平蔡青牛丽马蕊王艳张玉娟蒋巧巧王会向晓楠潘娟徐小江许度周燕刘雅婧余晶晶龚银王晶舒华胡雅蓓信息科学技术学院(61人)吴博李利李冬琴杨鹏廖琼段玉花张春钊朱任赵婷陈立波邹慧群谢常斌李平朱维刘振华蒋玲玲冯新殷瑛李思思陈演毕文波李武英薛群朱婧刘水英林苑刘敏刘林芝孙自顺肖利容唐飞庆邓林芳肖瑶张利萍虢奇曾蓉芳罗曼张花红张争龙徐华富丁刚李旺刘银刘琼毛姣姣姜腾邹乐刘思夏文荣贺鹏李宾刘雨燕刘培鹤徐彦博谭文廖恋王凤娟王玉娟王杰罗幼新朱德伟体育艺术学院(17人)夏梦韩叶卿胡文群吴敏刘红磊赵匀鲁婧琦朱文利徐小年冯尚静张永贵舒根廖勇娟姜国栋孙宇萱颜勤勤彭湘宁动物科学技术学院(20人)张文俊彭海燕刘国芳张莉马小花舒燕邓应能杨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现代设计在机械设计中的应用1.仿真和模拟现代设计中的仿真和模拟技术可以帮助设计师模拟和预测机械系统的性能和行为。
例如,有限元分析(FEA)可以帮助设计师评估零件和装配件的结构和强度,避免在生产过程中出现失误或故障。
此外,流体动力学仿真可以帮助设计师分析流体在管道、泵和涡轮机等装置中的流动情况,从而改善流体系统的设计。
2.三维建模现代设计工具,如计算机辅助设计(CAD)软件,使设计师能够以三维形式创建和修改机械零件和装配件。
三维建模可以更好地展现设计概念,帮助设计师更好地理解和沟通设计意图。
此外,三维建模还能够生成准确的工程图纸和文件,使制造过程更加高效和精确。
3.快速原型制造快速原型制造(Rapid Prototyping)技术是一种通过将CAD模型直接转换为物理模型的方法。
它能够快速制造出原始产品的模型,以验证设计和进行功能测试。
这种技术在机械设计中广泛应用,可以帮助设计师快速迭代和改进设计,降低产品开发周期。
4.虚拟现实和增强现实虚拟现实(Virtual Reality)和增强现实(Augmented Reality)技术已经在机械设计中得到广泛应用。
通过使用虚拟现实头盔或增强现实眼镜,设计师可以在虚拟环境中模拟机械系统的操作和维护。
这可以帮助设计师更好地理解机械系统的功能和性能,并提前发现潜在的问题。
5.数据驱动设计现代设计中越来越多地利用数据和分析来驱动设计过程。
通过可靠的数据采集和分析,设计师可以更好地了解产品的使用情况和性能要求,从而优化设计方案。
例如,使用传感器和互联网连接的机器可以收集产品在实际使用中的数据,并反馈给设计师进行改进。
6.自动化和机器学习自动化和机器学习技术也逐渐应用于机械设计中。
通过自动化工具和机器学习算法,设计师可以快速生成和优化设计,减少人为错误和繁琐的工作。
例如,自动设计软件可以根据设计要求和限制条件生成最佳设计,而无需设计师进行手动优化。
总之,现代设计方法和工具在机械设计中的应用使得设计过程更加高效、精确和可靠。
机械设计基础(曹井新)教案教学目标1.学生能够掌握机械设计基础的基本概念和原理。
2.学生能够运用所学知识进行简单的机械设计。
3.培养学生的创新思维和实践能力。
4.培养学生的团队协作精神。
5.培养学生的工程伦理和职业道德。
教学内容1.机械设计基础概述2.机械零件材料选择3.机械零件的强度和刚度计算4.机械传动系统设计5.机械轴系设计6.机械创新设计方法教学难点与重点•重点:机械零件的强度和刚度计算,机械传动系统设计。
•难点:机械创新设计方法,不同材料的特性及应用。
教具和多媒体资源1.黑板2.投影仪3.教学软件:机械设计CAD软件、有限元分析软件。
4.实物模型:机械零件模型、机械传动系统模型。
教学方法1.讲授法:教师讲授基本概念和原理,建立知识框架。
2.讨论法:学生分组讨论,运用所学知识进行实际案例分析。
3.实验法:通过实验,学生亲自动手进行机械设计,增强实践能力。
4.案例教学法:通过具体案例分析,增强学生分析和解决问题的能力。
教学过程1.导入:通过提问导入,询问学生对机械设计的初步认识。
2.讲授新课:按照教学内容逐一讲解,注重理论与实践相结合。
3.巩固练习:布置相关练习题,学生独立思考并回答。
4.归纳小结:总结本节课的重点和难点,强调机械设计的重要性。
评价与反馈1.评价方法:通过课堂表现、作业、考试等多方面评价学生的学习效果。
2.反馈策略:及时给予学生反馈,指导学生如何改进学习方法和提高学习效果。
作业布置1.设计一个简单的机械传动系统,并计算其主要零件的强度和刚度。
2.分析不同材料的特性及应用范围,写一篇不少于300字的短文。
机械设计的应用殷侃
发表时间:2019-11-11T13:51:43.430Z 来源:《基层建设》2019年第23期作者:殷侃
[导读] 摘要:近几年,经济进入了突飞猛进的发展状态,社会中各个生产企业的生产效率也得到了有效的提高,其中机械产品在生产行业中得到了广泛的应用,而且在生产领域中发挥出了重要的作用。
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摘要:近几年,经济进入了突飞猛进的发展状态,社会中各个生产企业的生产效率也得到了有效的提高,其中机械产品在生产行业中得到了广泛的应用,而且在生产领域中发挥出了重要的作用。
随着社会的发展进入了新的时期,同时社会中对各领域的要求也随之增加,为了能够满足社会发展的需求,应该对机械产品的性能进行优化,使其能够提升生产领域中的效率。
关键词:机械设计;应用
引言
科技在不断发展和进步,市场对产品的需求不断提升,产品的竞争更加激烈,为了让机械设计产品具备更强的竞争力,需要在机械设计中不断引入新的理念以及构造方法,促进机械设计的发展。
现阶段诸多的企业开始将工业设计以及机械设计进行有机融合,让产品功能以及外观更加符合消费者的需求,对经济发展是有一定促进作用的。
1、机械设计的特点
在实际应用中机械结构具有一定的特点,其主要特点可分为以下几种:首先是机械结构设计过程中具有集成测试、系统绘图、全面计算等特点,这些特点在设计过程中有着较为明显的体现,也是该过程中的重要组成部分。
而且机械结构设计的特点能够促进机械设计的成功机率。
其次,机械结构的特点能够对设计中出现的问题提供多样性的解决方案,不仅能够使机械结构的设计得到满足,还能够满足其多样化的要求。
最后,机械结构的设计具有一定的灵活性特点,在设计中需要对各特征进行交叉应用,基于此,想要实现结构设计的完整性,需要相关人员对机器的结构进行全面性的了解,并将其作为设计的重要依据进行结构的设计,这也是机械结构设计的基础要求。
2、机械设计中的材料选择和应用的重要原则
2.1、必须满足机械零件的使用要求
在整个机械设计的过程中负载能力是设计的重中之重,倘若负载能力较差,势必会对整个环节造成严重影响,从而导致其不能正常运行,造成不可逆的损害,进而达不到预期的效果。
因而,机械设计的选材要充分考虑其最大负载能力,与此同时,把最大负载也作为选材的一项几位重要的标准。
设想由于机械的负载能力较弱,当受到强大的外压时,机械发生弯向变形的情况,从而不能进行正常工作以至于给整个工作带来更大的损失。
因此,为了避免上述情况的发生,在机械设计选材的时候,一定要选择较为坚固而且耐用的新型材料,确保机械零件不发生扭向变形,用以改善机械材料的抗变行性能。
如:在对机械材料进行设计加工时,可以采用中碳调制或低碳渗碳的特殊加工方式。
以这样的方式使材料的性能有所提高,从而使机械零件满足其设计要求和使用要求。
2.2、材料的选择应用应该兼具实用性与经济性
机械设计材料的选用还必须同时兼具适用性和经济性。
机械设计是一项复杂和繁重的过程,具有很高的专业能力要求,在机械材料的选择与应用过程中,必须考虑到选用材料与铸造工艺、热处理工艺、切削工艺和焊接工艺等加工处理技术的适用性。
例如在材料的选择上要符合铸造工艺所要求的具有高流动性、高收缩性和高吸气性的特点。
同时还要满足热处理工艺要求的淬透性,过热敏感性以及氧化脱碳性等特点。
与此同时,材料选用还要满足经济性的特点,这就要求在机械的设计过程中,选用的材料要满足机械设计所需要的各个性能要求,同时要在允许范围内减少各项加工成本,用有限的材料加工出高质量的机械产品。
3、机械产品结构设计的要点
3.1、创新设计内容
通常情况下,在进行机械产品的结构设计时,需要抓住设计的重点,其主要分为以下几个方面:机械产品的功能、结构设计的反映等方面,同时就结构设计的反映而言,其可在材料、技术及使用时的状况中体现出来。
另外,设计时不仅要注重设计的效果,还要加强对设计质量的重视,设计的质量主要体现产品成品后的质量以及产品价格的表现,只有质量和价格符合标准之后才能够在市场中投放。
在进行市场扩张时,需要掌握一定的基础,那就是必须将机械结构的设计特征进行明确,使其具有现代化的特点,并准确的掌握好设计的具体要求及市场准入的标准。
除此之外,还要根据上述内容实现结构设计的创新,以此以上内容为基础,在设计的过程中,提高产品的安全性能、环保功能等,同时还要对价格进行合理的控制,使其优势更加明显,而且在设计中还要注重结构空间的建造,主要以节约材料、优化产品性能和品质为目标,从而促进其能够在激烈的竞争中凸显出机械产品设计的效果。
3.2、机械零件设计
在机械零件模块设计中会应用到Solidworks软件。
在该模块中各个部门的相关工作人员需要共同合作,充分考虑各个零件的特点,选择科学合理的零件设计方法。
在这个过程中会涉及到很多的工具栏,其中包括焊接工具栏、草图工具栏、视图工具栏、标准工具栏等等,不同的工具栏包括着不同的命令。
相关设计人员要以设计需求为基础,选择相对应的命令和设计工具,然后在机械零件设计工作中选择合适的设计方法。
Solidworks软件在机械零件设计应用的过程中,主要使用的设计思路是参数化设计思路,并且各个工具栏中的命令具有一定的关联性,在结构设计和尺寸修改方面具有一定的特殊性。
当相关工作人员在具体的零件模块中修改某一个环节时,Solidworks软件就会快速的、自动的在与其相关联的模块中反应,例如在工程图和装配图中反应。
在具体的工程图和装配图中,如果其中一个零件发生的改变,那么在相对应的零件中就会自动反应。
因此,在机械设计过程中,设计人员要重点设计方案的结构,为今后方案的修改工作和设计工作提供白便利,增强设计人员在结构设计方面的可靠性和先进性。
3.3、环境设计
在开展机械设计工作时,需要以避免环境污染、降低能源消耗为出发点,尽可能的降低机械部件加工过程中对环节可能造成的不良影响。
这方面不仅需要设计人员在机械产品设计开发阶段,就从机械产品的可回收性、方便维护、易于拆卸、方便再次利用等环境影响因素给予足够的重视,还需要设计人员有相关环境方面的知识,通过设计工作的不断完善,持续改进绿色设计理念。
在这方面,需要做到以下几点:一是构建机械产品设计的绿色指标评价体系,通过相应的产品建模,提高产品设计的科学性。
二是重视机械产品不同部位、不同模块的接口设计,对其结构功能进行模块化分割,接口设计应做到规范化与统一化,提高不同机械产品同一功能模块的可替代性。
三是构建
一系列可回收产品构件进行分类识别系统。
四是明确产品环境影响指标的量化标准与要求。
五是建立完整的机械产品的绿色设计方法理论。
3.4、对结构设计的质量进行提高
通常情况下,设计人员要将结构的强度、精度、硬度等作为机械产品设计质量提高的标准。
同时,为了避免部件对于稳定性造成影响,设计人员应对压力进行控制,使其在结构表面的传播得到有效的减少,并且要减少结构失衡的现象。
而且设计时要将阿贝原则作为设计中首要遵循的原则,以此减少结构的损坏和精确度的误差。
基于此在产品性能的提高中,机械产品设计质量的改进有着重要的意义。
结束语
随着社会的发展,我国应拥有自己的工业技术,进行机械设计时,充分应用先进技术,能够帮助企业提高生产效率、生产质量以及生产进度。
但是在应用先进技术时,也会有相应的问题产生,因此,要在使用中改进,将先进技术与其他技术相融合,形成具有智能化、集成化、敏捷化的新技术,通过新技术的使用能够为相关企业带来实际的利益,进而帮助我国机械行业更进一步发展。
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