机械基础知识
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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。
50个机械设计基础知识点1.刚体力学:研究物体在作用力下的平衡和运动。
2.静力学:研究物体在静止状态下的力学性质。
3.动力学:研究物体在运动状态下的力学性质。
4.运动学:研究物体的运动特性,如速度、加速度和位移。
5.力学系统:由若干物体组成,并且相互作用,受到外界力的作用。
6.力的合成:通过矢量相加的方法计算多个力的合力。
7.力的分解:将一个力分解为多个力的合力。
8.平衡:物体受到的合力和合力矩均为零。
9.功:力在物体上产生的位移所做的功。
10.能量:物体的能力做功的量度。
11.弹性力:物体受到变形后,恢复原状的力。
12.摩擦力:物体在运动或静止时受到的阻力。
13.运动学链:由多个刚体连接而成的机构,用来进行运动传递和转换。
14.齿轮传动:利用齿轮的互相啮合实现运动传递和转换。
15.杠杆机构:利用杠杆的原理实现力的放大或缩小的机构。
16.曲柄连杆机构:利用曲柄和连杆的结构实现运动转换。
17.铰链机构:通过铰链连接物体的机构,实现固定、旋转或滑动。
18.滑块机构:由滑块和导轨构成的机构,实现直线运动。
19.传动比:用来衡量运动传递的效率。
20.齿轮比:齿轮传动中两个齿轮的旋转速度比值。
21.离合器:用来连接或分离两个旋转物体的装置。
22.制动器:用来减速、停止或固定运动物体的装置。
23.轴承:用来支撑和减小机械运动中的摩擦力的装置。
24.轴线:用来连接和支撑旋转物体的直线。
25.键连接:通过键连接来实现轴线和轴承的固定。
26.螺纹连接:通过螺纹连接实现两个物体的拧紧或松开。
27.轴承间隙:轴承内外圈之间的间隙,用来调整摩擦力和轴承的转动。
28.轴向力:作用于轴线方向上的力。
29.径向力:作用于轴线垂直方向上的力。
30.弹簧:用来储存和释放能量的装置。
31.拉伸强度:材料抵抗拉伸破坏的能力。
32.压缩强度:材料抵抗压缩破坏的能力。
33.硬度:材料抵抗划伤或穿透的能力。
34.拉伸试验:测试材料的拉伸性能和强度。
关于机械的基础知识点滑轮(1)定滑轮①定义:轴固定不动的滑轮叫定滑轮。
②好处:能改变力的方向;不足:不能省力。
③实质:等臂杠杆。
④力臂图:(2)动滑轮①定义:轴和物体一起运动的滑轮叫动滑轮。
②好处:省一半力;不足:不能改变力的方向。
③实质:动力臂是阻力臂两倍的杠杆。
④力臂图:(3)滑轮组①定义:把动滑轮和定滑轮组合在一起使用的机械。
②好处:既可以省力又可以改变力的方向;③公式:竖直放置:F=1/n(G物+G动轮) 水平放置:F=f/n S=nhV绳=nV物 (n /绳子的股数 F /水平拉力 f /摩擦阻力 S /绳子自由端移动的距离 h /物体移动的高度 V /速度 )④绳子段数的判断:以直接作用在动滑轮上的绳子为标准⑤绕绳法:a、定绳子段数:n≥G/F b、定个数:动、定滑轮个数;c、n为奇数时从动滑轮绕起、n为偶数时从定滑轮绕起;d、绕绳子时要顺绕,且每个滑轮只穿一次绳子,不能重复。
杠杆(1)定义:一根硬棒在力的作用下能绕着固定的点转动,这根硬棒就是杠杆。
好处:可省力、可省距离、可改变力的方向。
(2)五要素:支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂。
(3)力臂作图方法:①找支点;②找力的作用线;③从支点向力的作用线作垂线;(力的作用线过支点力臂为0)(4)杠杆平衡条件公式:F1L1 = F2L2 应用(最省力,力臂最长)(5)分类省力杠杆:L1﹥L2 F1﹤F2 不足:费距离费力杠杆:L1﹤L2 F1>F2 好处:省距离等臂杠杆:L1= L2 F1= F2 不省力、不省距离轮轴①定义:由轮和轴组成、绕同一个轴线转动。
实质:变形杠杆。
②特点:动力作用在轴上省力,动力作用在轴上费力。
③公式:F1 =F2r/R(轮半径是轴半径的几倍,作用在轮上的力就是作用在轴上的力的几分之一)机械效率1、有用功(1)定义:为了达到某种目的、完成某个任务,无论用什么方法都必须做的功;(2)一般计算公式:W有用 = Gh;2、额外功:(1)定义:并非我们需要但又不得不做的功;(2)公式:W额外=fs;3、总功: (1)定义:有用功和额外功的和叫总功;(2)公式:W总=W有用+W额外;FS=Gh+fs4、机械效率:(1)定义:有用功和总功的比值叫机械效率;(2)公式:η=W有用/W总;(3)理解:a、有用功总是小于总功的,机械效率总是小于1;b减小额外功在总功占的比例可以提高机械效率;c、它是衡量机械性能的重要指标;d、同一机械机械效率可能不同。
机械基础知识总结机械基础知识是理解和掌握机械工程的关键。
本文将总结一些重要的机械基础知识,帮助读者对机械工程有更深入的了解。
1. 机械的定义和分类机械可以定义为能够实现物体运动或转换能量的装置。
根据功能和用途的不同,机械可以分为以下几类:- 传动机械:用于将电动机产生的电能转换为机械能,实现物体的运动。
- 工作机械:用于完成特定的工作任务,例如钳工机床、铣床等。
- 辅助机械:用于辅助完成工作任务,例如输送带、起重机等。
2. 机械元件和结构机械元件是构成机械的基本组成部分。
下面列举一些常见的机械元件:- 轴:用于传递转矩和旋转运动。
- 轴承:用于支撑轴的旋转运动。
- 齿轮:用于传递转矩和实现不同旋转速度。
- 连杆:用于将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为旋转运动。
- 弹簧:用于储存和释放能量。
- 联接件:用于连接不同机械元件。
机械结构是机械元件按一定方式连接而成的整体。
常见的机械结构包括平行四连杆机构、曲柄摇杆机构等。
3. 机械动力学机械动力学是研究机械运动和力学原理的学科。
了解机械动力学有助于分析和优化机械系统的运行。
以下是机械动力学的一些基本概念:- 运动学:研究物体的位置、速度和加速度,以及它们随时间的变化规律。
- 静力学:研究物体在静止状态下的平衡和力的作用。
- 动力学:研究物体在运动过程中的动力学特性,如力、质量、加速度、冲量等。
- 动力分析:通过应用动力学原理,分析机械运动过程中的力和能量变化。
4. 机械设计基础机械设计是将机械原理和工程知识应用于实际设计的过程。
以下是机械设计的一些基本原则:- 强度和刚度:机械设计应保证结构的强度和刚度,以承受预期载荷并保持稳定。
- 可靠性:机械设计应考虑可靠性因素,以确保机械系统的长期性能和安全性。
- 经济性:机械设计应尽可能减少成本和资源消耗。
- 渐进优化:机械设计可以通过逐步改进和优化来提高性能和效率。
通过学习和掌握以上机械基础知识,您将能够更好地理解机械工程的原理和实践,并在机械设计和分析中应用这些知识。
机械基础期末备考考试题型:选择题、名词解释、判断题、填空题、简答题、计算题第一章 刚体的受力分析及其平衡规律一、基本概念☆1、强度:是指机构抵抗破坏的能力 。
2、刚度:是指构件抵抗变形的能力;3、稳定性:是指构件保持原有变形形式的能力4、力:力是物体间相互作用。
外效应:使物体的运动状态改变;内效应:使物体发生变形。
5、力的基本性质:力的可传性、力的成对性、力的可合性、力的可分性、力的可消性。
6、二力构件:工程中的构件不管形状如何,只要该构件在二力作用下处于平衡,我们就称它为“二力构件”。
7、三力平衡汇交定理:由不平行的三力组成的平衡力系只能汇交于一点。
8、约束:限制非自由体运动的物体叫约束。
约束作用于非自由体上的力称为该约束的约束反力。
9、合力投影定理:合力的投影是分力投影的代数和。
10、力矩:力与距离的乘积 (力F 对O 点之矩)来度量转动效应。
11、合力矩定律:平面汇交力系的合力对平面上一点的距,是力系各力对同点之矩的代数和。
Mo(F) = Fx ·Y + Fy ·X = Mo(Fy) + Mo(Fx)12、力偶: 一对等值、反向、力的作用线平行的力,它对物体产生的是转动效应。
13、力偶矩:构成力偶的这两个力对某点之矩的代数和。
14、力的平移定理:作用于刚体的力,平行移到任意指定点,只要附加一力偶(附加的力偶矩等于原力对指定点的力矩),就不会改变原有力对刚体的外效应,这就是力的平移定理。
(运用力的平移定理可以把任意的平面一般力系转化为汇交力系与力偶系两个基本的力系。
)yF y F Ry xF x F Rx 1221+=+=受力分析1、主动力--它能引起零件运动状态的改变或具有改变运动状态的趋势。
2、约束反力--它是阻碍物体改变运动状态的力。
(必须掌握常见约束类型)(1)柔软体约束:力的作用线和绳索伸直时的中心线重合,指向是离开非自由体朝外。
(2)光滑面约束:光滑面约束与非自由体之间产生的相互作用力的作用线只能与过接触点的公法线重合,约束反力总是指向非自由体。
机械基础必学知识点1.力学:力学是研究物体的运动和受力的学科。
机械工程师需要了解力的概念、受力状态、力的平衡以及力的作用效果等基本概念。
2.静力学和动力学:静力学研究力的平衡问题,动力学研究物体运动的原因和规律。
机械工程师需要了解力的平衡条件以及静力学和动力学之间的关系。
3.静力学中的力矩和力矩平衡:力矩是力对物体产生转动效果的能力。
机械工程师需要了解力矩的概念、计算方法以及力矩平衡的条件。
4.工程材料力学性质:机械工程师需要了解各种材料的力学性质,如弹性模量、抗拉强度、屈服强度等,以便在设计中选择合适的材料。
5.刚体力学:刚体力学研究刚体的运动和受力问题。
机械工程师需要了解刚体的概念,刚体的平衡条件以及与刚体相关的运动学和动力学。
6.液体静力学和动力学:机械工程师需要了解液体在静态和动态条件下的受力和运动规律,以便设计和分析液压系统、液压机械等。
7.热力学基础:热力学研究物质的能量转化和传递规律。
机械工程师需要了解热力学基本概念,如热力学系统、热平衡、热力学过程等。
8.工程流体力学:工程流体力学研究流体在管道、泵站、水轮机等工程设备中的运动和力学性质。
机械工程师需要了解流体的性质、流体运动的方程和常用流体力学实验方法。
9.振动学:振动学研究物体在周期性力的作用下的振动规律。
机械工程师需要了解振动的基本概念、振动的分类、振动的表征参数以及振动的控制方法。
10.控制工程基础:控制工程研究如何使系统按照既定要求运行。
机械工程师需要了解控制工程的基本概念、控制系统的组成和功能以及常用的控制方法。
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。
机械常识500问1:金属结构的主要形式有哪些?答:有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?答:分为备料、放样、加工成型、装配连接。
3:金属结构的连接方法有哪几种?答:有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。
4:在机械制造业中铆工属于(热加工类)。
5:什么叫热加工?答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?答:是以板材为主体。
8:箱体结构和一般结构是以(板材)和(型材)混合制造的结构。
9:备料是指(原材料)和(零件坯料)的准备。
10:钢板和型材在(运输、吊放、储存)的过程中可造成变形。
11:钢材的变形会影响零件的(吊运、下料、气割)等工序的正常进行。
12:零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,则会影响结构的(正确装配)崐113:焊接产生的变形会降低装配的(精度),使钢结构内部产生附加应力,影响(构件的强度)。
14:扁钢的变形有(弯曲、扭曲、弯扭复合变形)。
15:多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种?答:可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。
16:火焰校正的加热方式有哪些?答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?答:机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。
19:什么是制作金属结构的第一道工序?答:放样和号料是制作金属结构的第一道工序。
20:放样与号料对产品的影响有哪些?答:它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响。
21:放样常用的量具有什么?答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?答:程序是线型放样、结构放样、展开放样。
24:展开放样的内容有什么?答:有板厚处理、展开作图、制作号料样板。
机械基础必考知识点总结一、力学基础1. 机械基础的力学基础是牛顿力学,重点包括牛顿三定律、力的合成与分解、力矩等内容。
2. 牛顿三定律:包括第一定律(惯性定律),第二定律(运动定律)和第三定律(作用与反作用定律)。
3. 力的合成与分解:力的合成包括平行力的力合成和共点力的合成,力的分解可分为平行力的分解和共点力的分解两种情况。
4. 力矩:力矩的概念,力矩的计算公式,平衡条件下的力矩。
5. 运动学基础:直线运动、曲线运动、角速度、角加速度等。
二、材料力学1. 材料力学是研究材料在外力作用下的变形与破坏规律的学科。
2. 主要内容包括:拉伸、压缩、剪切、弯曲等。
3. 长度变化:拉力导致的长度变化计算,弹性模量,杨氏模量。
4. 压缩变形:材料压缩应力应变关系,体积应变。
5. 剪切变形:剪切应力应变关系,剪切模量。
6. 弯曲变形:弯矩与曲率之间关系,梁的挠度计算。
三、机械制图1. 机械制图是机械工程中的基础课程,它包括正投影与倾斜投影、平行投影与中心投影、尺度比例、视图的选择与构图等内容。
2. 阅读:机械制图的阅读,包括正投影图与倾斜投影图的阅读方法,平行投影图与中心投影图的阅读方法。
3. 绘图:机械零件的一二三视图绘制,轴测图的绘制。
4. 投影:机械制图的正投影与倾斜投影,平行投影与中心投影。
四、机械设计基础1. 机械设计基础是机械工程专业的核心课程,包括零件的设计、联接件的设计、轴的设计、机构的设计等内容。
2. 零件的设计:机械零件设计的基本要求,设计的步骤与方法,尺寸和公差。
3. 联接件设计:联接件的类型和分类,常用联接件的设计原则,键连接、销连接、螺纹连接的设计计算。
4. 轴的设计:轴的分类及选择原则,轴的强度计算,轴的刚度计算。
5. 机构的设计:机构的分类、机构的设计步骤,机构的运动分析。
五、机械传动1. 机械传动是研究机械零部件之间的动力传递关系的学科,包括平面机构、空间机构、齿轮传动、带传动、链传动等内容。
机械基础各章知识点总结第一章:机械基础概论机械基础是机械工程的基础学科之一,它研究机械运动的规律和机械运动部件的设计、计算、制造、安装、使用、维修和管理等问题。
机械基础知识包括:力的概念和分类、力的作用效果、力的合成和分解等。
力的概念和分类:力是一种物体之间相互作用的物理量,根据力的性质和作用方式不同,可以将力分为接触力和非接触力两大类。
接触力包括拉力、推力、支持力等,非接触力包括引力、斥力等。
力的作用效果:力的作用效果包括力的平衡和不平衡两种情况。
当多个力合成为零力或合力时,称为力的平衡;当多个力合成不为零力或合力时,称为力的不平衡。
力的合成和分解:力的合成是指将多个力合成为一个力的过程,力的合成可以采用平行四边形法则、三角形法则等方法。
力的分解是指将一个力分解为几个力的过程,力的分解可以采用三角形法则、垂直分解法、平行分解法等方法。
第二章:力学力学是研究物体受到力的作用而产生的运动状态和变形形态的学科,包括静力学、动力学、弹性力学、塑性力学等内容。
力学知识点包括:受力分析、受力平衡、弹簧力、弹簧的应用等。
受力分析:受力分析是指对物体受到的力进行分解、合成和求和的过程,通过受力分析可以确定物体所受外力的大小、方向和作用点等信息。
受力平衡:受力平衡是指物体受到外力作用时,力的合成为零力或合力的过程,力的平衡可以分为平衡力的分析和平衡力的判定两个阶段。
弹簧力:弹簧力是指当弹簧受到拉伸或压缩时所产生的力,弹簧力的大小与弹簧的变形量成正比,与弹簧的劲度系数成反比。
弹簧的应用:弹簧广泛应用于机械系统中,包括减震弹簧、拉簧、压簧等,弹簧的应用可以有效地调节机械系统的振动和变形。
第三章:运动学运动学是研究物体运动规律的学科,包括直线运动、曲线运动、圆周运动等内容。
运动学知识点包括:速度、加速度、运动规律等。
速度:速度是描述物体运动快慢的物理量,速度可以分为瞬时速度和平均速度两种,瞬时速度是物体在某一瞬间的速度,平均速度是物体在一段时间内的速度。
机械设计基础知识大全1. 材料力学材料力学是机械设计的基础知识,主要包括材料的弹性、塑性、断裂、疲劳等力学性质。
了解材料的力学性质,有助于选取适宜的材料和确定材料的可靠强度。
2. 静力学静力学是机械设计的重要基础,它包括平面力学、三维力学、力的合成分解、重心和力矩等重要内容。
静力学的应用广泛,可用于设计机械结构和判断结构的稳定性。
3. 动力学动力学是机械设计中不可忽视的重要知识,它包括牛顿定律、功和能量、动量守恒等内容。
了解机械系统的动力学特性,可以帮助设计机械运动控制系统。
4. 机械制图机械制图是机械设计的重要环节,它用于描述机械装配的结构、功能和零件之间的关系。
掌握机械制图的基本要素,有助于绘制出高质量的图纸。
5. 液压传动液压传动是机械设计中广泛应用的技术,它利用液体传递压力和能量,在机械运动控制、能量转换和电控系统中发挥着重要作用。
了解液压控制系统的原理和组成,有助于设计出高效可靠的液压系统。
6. 传动系统传动系统是机械运动和动力传递的重要环节,它包括齿轮传动、皮带传动、链传动等多种形式。
了解每种传动系统的优缺点和适用场合,可以选择适宜的传动方式,优化机械结构。
7. 机械加工机械加工是机械设计中不可或缺的环节,它包括加工工艺、刀具选择和加工精度等内容。
了解机械加工的基本原理和方法,可以提高机械零件的制造精度和质量。
8. 机械设计软件机械设计软件是机械设计中必不可少的工具,它包括CAD、CAM、CAE 等多种类型。
了解常用的机械设计软件的功能和应用,可以提高机械设计的效率和质量。
9. 机械标准机械标准是机械设计的重要参考依据,它规定了机械零件的尺寸、形状、公差和材料等方面的标准化要求。
了解机械标准的内容和应用,可以避免设计中出现不合规范的问题,提高机械产品的质量。
10. 机械维修机械维修是机械设计的延伸,它包括机械设备的故障检测、维修和保养等方面。
了解机械维修的基本原理和方法,可以保持机械设备的正常运转,延长机械产品的使用寿命。
机械基础知识大全1. 机械工程:机械工程是以运用物质的属性和能量的守恒原理为基础,研究物质在运动和变形过程中的力、速度、加速度、角速度、角加速度、功等物理量及其相互关系、相互作用的科学。
它主要研究机械的结构、运动、力学性能、工作过程及其设计、制造、运行和维护等方面。
2. 机械元件:机械元件是机械装配中的基本部件,用于传递力、功和运动。
常见的机械元件包括齿轮、轴、阀门、活塞、链条等。
3. 齿轮:齿轮是一种旋转机械元件,由齿数相等且等距分布的齿组成。
齿轮常用于传递力和运动,可以改变速度和转矩的传递比。
4. 轴:轴是一根长条形机械元件,主要用于连接和支撑其他机械元件,传递力和运动。
5. 阀门:阀门是流体系统中用于控制流体的流量、压力和方向的机械元件。
常见的阀门类型包括球阀、蝶阀、闸阀等。
6. 活塞:活塞是一种往复运动的机械元件,常用于内燃机、压缩机和泵等设备中,用于控制气体或液体的流动。
7. 链条:链条是由链接件连接而成的机械元件,常用于传递力和运动。
链条一般由环节、销和套筒组成。
8. 动力传递:动力传递是机械中将动力从一个地方传递到另一个地方的过程。
常见的动力传递方式包括带传动、链传动、齿轮传动等。
9. 热处理:热处理是一种通过加热和冷却的过程,改变材料的物理和化学性质以提高机械性能的方法。
常见的热处理工艺包括退火、淬火、回火等。
10. 设计原则:机械设计的原则包括合理性、可靠性、经济性、安全性等。
合理性指的是设计在满足要求的前提下,尽量简洁、紧凑。
可靠性指的是设计要保证机械的稳定性和工作可靠性。
经济性指的是设计要尽量满足性能要求,同时减少材料和能源的消耗。
安全性指的是设计要符合安全规范,保证使用过程中不对人员和环境造成伤害。
11. 机械制造:机械制造是通过加工、装配、调试等工艺将工程图纸上的机械产品变为实物的过程。
常见的机械制造工艺包括铣削、车削、钻孔、铸造、锻造等。
12. 维护与保养:机械的运行过程中需要定期对其进行维护和保养,以保证其正常运行和延长使用寿命。
机械基础知识1、简单机器组成:原动机部分、执行部分、传动部分三部分组成。
2、运动副:使构件直接接触又能保持一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。
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单图形称为机构运动简图。
3、普通螺纹牙型角为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。
4、常用的防松方法有哪几种?(1)摩擦防松(2)机械防松(3)不可拆防松。
5、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。
6、单圆头键用于薄壁结构、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。
7、零件的轴向移动采用导向平键或滑键。
8、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,只有在机器停止运行时,通过拆卸的方法才能使两轴分离;而离合器在机器工作时随时可将两轴连接和分离。
9、有补偿作用的联轴器属于挠性联轴器类型。
10、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11、离合器分牙嵌式离合器和摩擦式两大类。
12、钢卷尺里面的弹簧采用的是螺旋弹簧。
汽车减震采用的是板弹簧。
13、铰链四杆机构有哪些基本形式?各有何特点?解:铰链四杆机构有三种基本形式(1)曲柄摇杆机构(2)双摇杆机构(3)双曲柄机构。
机械知识基础
机械知识基础是指对机械原理、机械构造、机械运动、机械加工等方面的基础知识的了解和掌握。
在机械工程领域,机械知识基础是非常重要的,因为它是机械设计与制造的基础。
机械知识基础包括以下方面:
1.机械原理:机械原理是机械设计的基础,它包括静力学、动力学、弹性力学等方面的基本原理。
了解机械原理可以帮助我们更好地设计和制造机械。
2.机械构造:机械构造是指机械的各个部分的结构和形状,包括机械零件的种类、形状、尺寸、工作原理等。
了解机械构造可以帮助我们更好地理解机械运动和机械加工。
3.机械运动:机械运动是指机械部件之间的相对运动,包括直线运动、旋转运动、往复运动等。
了解机械运动可以帮助我们更好地理解机械工作原理,并进行机械设计和制造。
4.机械加工:机械加工是指用机械设备将原材料加工成零件的工艺过程,包括切削加工、钻孔加工、铣削加工等。
了解机械加工可以帮助我们更好地制造机械零部件。
以上就是机械知识基础的内容,它是机械工程领域不可或缺的基础知识。
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最全面机械基础知识点
机械基础知识点是理解机械原理、设计机械系统和进行机械维护的基础。
以下是最全面的机械基础知识点。
1. 机械力学:力、力的分解、力的合成、静力学、动力学、质心和力矩。
2. 机械工程材料:金属、非金属、复合材料、弹性、塑性、疲劳、断裂和腐蚀。
3. 机械设计:构件和连接件的设计、轴、齿轮、链轮、带轮、离合器、齿轮传动、联轴器、轴承、机构、机器人和自动化。
4. 热力学:气体、液体、固体、潜热、焓、熵、热力周期、热力学循环、热力学第一定律和第二定律。
5. 流体力学:流体的基本性质、流量、流速、压强、流线、涡线、流体阻力和流体动力学方程。
6. 传热学:传热的基本方式、热传导、对流传热、辐射传热和换热器的设计。
7. 机械加工:铣削、车削、钻孔、抛光、蚀刻、冲压、焊接、锻造和成型。
8. 机械加工设备:机床、钻床、车床、刨床、铣床、珩磨机、磨床、冲床和加工中心。
9. 测量技术:长度测量、角度测量、形状测量、表面质量测量、温度测量、压力测量、流量测量、电量测量和磁量测量。
10. 电子技术:电路、电源、传感器、自动化控制和机器人控制。
11. 控制技术:PID控制器、控制端点和控制回路。
12. 程序设计:计算机编程和机器人编程。
13. CAD和CAM:计算机辅助设计和计算机辅助加工。
14. 手册:机械设计手册、加工手册、测量手册和热力学手册。
15. 安全:机械操作安全、机器维护安全、机械设计安全和机器人安全。
机械基础知识第一章基础知识复习要求:熟悉安装工程通用材料,了解安装工程施工机械,熟悉、掌握工程施工组织设计有关内容:(一)熟悉安装工程主要材料的分类、基本性能及用途;(二)熟悉型材、管材、管件、阀门、法兰、焊条等需用材料的分类(规格)、性能及适用范围;(三)掌握常用防腐、绝热材料的分类、基本性能及用途;(四)了解安装工程常用的吊装、运输、焊接机械的基本性能及适用范围;(五)熟悉施工流水作业和网络进度计划,掌握安装工程施工组织设计编制原理与方法。
第一节通用材料基础知识一、熟悉工程材料的分类、性能及应用范围;二、工程材料可分为金属材料(黑色金属及有色金属)、非金属材料(高分子材料及无机非金属材料)和复合材料等。
(一)金属材料1.黑色金属:(1)生铁、铁合金。
生铁分炼钢生铁和铸造生铁。
铁与任何一种金属或非金属的合金都叫做铁合金。
(2)铸铁。
具有优良的铸造性能和良好的耐磨性、消震性及低的缺口敏感性。
还具有良好的耐热性和耐腐蚀性。
铸铁包括:灰口铸铁、孕育铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、合金铸铁。
(3)钢。
①钢的分类如下:A.按化学成分分类,可将钢分为碳素钢和合金钢。
B.按冶炼质量分类,可将钢分为普通钢、优质钢和高级优质钢。
C.按用途分类,可将钢分为结构钢、工具钢、特殊性能钢等。
D.按冶炼方法分类,可将钢分为平炉钢、转炉钢、电炉钢。
E.按脱氧程度分类,可将钢分为镇静金刚、半镇静钢和沸腾钢。
F.按金相组织分类,在退火状态下,可将钢分为亚共析钢、共析钢、过共析钢;在正火状态下,可将钢分为珠光体钢、贝氏体钢、奥氏体钢。
G.按供应时的保证条件分类,可将钢分为甲类钢、乙类钢和特类钢。
②钢的牌号表示方法。
根据牌号可以看出钢的类别、含碳量、合金元素及其含量、冶炼质量以及应该具备的性能和用途。
例如甲类钢牌号用“A”字加上阿拉伯数字0、1、2、3、4、5、6、7表示。
又如20号钢号,表示平均含碳量为0.20%的钢。
再如9Cr18表示平均含碳量为0.9%、含Cr量为18%的不锈钢。
③国外钢的牌号的主要特点方法(见教材第4页)。
④几种常用钢的主要特点及用途。
A.普通碳素钢分甲类钢和乙类钢两种。
甲类钢多用于建筑工业使用的钢筋,机械制造中使用的普通螺钉、螺母、垫圈、轴套等,也能轧成板材、型材(如工字钢、槽钢、角钢等);乙类钢的用途与相同数字的甲类钢相同。
B.普通低合金钢是在普通碳素钢的基础上。
加入了少量的合金元素,不仅具有耐腐性、耐磨损等优良性能,还具有更高的强度和良好的力学性能。
C.铸钢具有更高的力学性能,特别是塑性、韧性高,有良好的可焊性,但它的铸造性差,可用在铸造大型部件上,如轴箱、水泵体、齿轮等。
D.优质碳素钢结构钢主要适用于优质钢或高级优质钢,主要用于制造机械零件。
E.合金结构钢属于优质钢或高级优质钢,主要用于制造机械零件。
F.工具钢分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢三类;也可分为刃具钢、模具钢和量具钢。
G.特殊性能钢包括不锈钢、耐热钢、抗磨钢、超高强度钢和磁钢等。
不锈钢除具有优良的耐腐蚀性能外,还具有较高的强度、硬度及耐磨性。
常用的不锈钢有Cr13、1Cr18Ni9Ti、Mo2Ti、00Cr17Ni13Mo2。
H.抗氧化钢,如3Cr18Mn12Si2N、2Cr20Mn9Ni2Si2N等,多用来制造炉用零件和热交换器。
I.热强钢,如15CrMo、1Cr11MoV、1Cr14Ni14W2MoNi、4Cr14Ni14W2Mo等,用于制造燃气轮机和汽轮机转子及叶片、锅炉过热器、高温工作的螺栓和弹簧、内燃机进(排)气阀等。
J.低温用钢主要牌号有09Mn2V、09MnTiCuXt、06MnNb、06A1NbCuN、15Mn26A14等,广泛用于冷冻设备、制氧设备及石油液化气的制造、储藏、运输等设备上。
2.有色金属(1)铜及铜合金。
铜对大气和水的抗蚀能力很强,是一种抗磁材料。
铜具优良的减摩性和耐磨性以及高的弹性极限和疲劳极限。
黄铜易于加工成殂,对一般大气、海洋大气及水等有相当好的耐蚀性,铸造性也很好。
(2)铝及铝合金。
铝可用于制作盛装浓销酸的容器、槽车,但稀酸和碱对铝的溶解力很强。
铝合金分为铸造铝合金与变形铝合金。
铸铁铝合金包括铝硅合金、铝铜合金、铝镁合金、铝锌合金等;变形铝合金包括防锈铝合金、硬铝合金、超硬铝合金及锻铝合金。
(3)镁及镁合金。
镁在熔铸铜或镍合金时可以作去硫剂和脱氧剂使用,在熔铸球墨铸铁时,镁是重要的球化剂。
镁合金加入的元素有铝、锌、锰、硅等。
(4)钛及钛合金。
钛有优良的耐蚀性和耐热性,不受腐蚀,在硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠等介质中都很稳定。
钛的抗氧化能力大多数奥氏体不锈钢。
钛在高温条件下仍能保持较高的强度。
钛合金中常用的合金元素有铬、锰、钒、铝和钼等。
(5)镍及镍合金。
镍有很好的化学稳定性,在潮湿空气和海水中耐腐蚀,在碱性溶液和有机械酸中均有抗蚀能力。
镍还有较高的热稳定性。
(6)铅及铅合金。
铅在冷盐和硫酸中很稳定,有很强的耐酸性,而且与氢氧化钠和碳酸钾等碳性溶液也不起化学反应。
常用的铅管主要用铅锑合金、硬铅、特硬铅和铅银合金制造。
(二)非金属材料非金属材料包括高分子材料和无机非金属材料1.常见的无机非金属材料等。
(1)铸石。
其特性是耐磨、耐腐蚀,并且具有优良绝缘性和很高的抗压强度。
(2)石墨。
不透性石墨作为耐腐蚀的非金属无机材料,被广泛应用于化工防腐中。
(3)玻璃。
有石英玻璃、高硅氧玻璃、硼硅酸盐玻璃、低碱无硼玻璃中。
(4)工业陶瓷。
有建筑、卫生陶瓷和电工陶瓷及化学、化工陶瓷。
2.常用的高分子材料(1)聚乙烯(PE)、聚丙燃(PP)。
低压聚乙烯比较刚硬、耐磨、耐蚀、绝缘性较好,常用来制造塑料管、塑料板、塑料绳以及承载不高的零件,如齿轮轴承等。
高压聚乙烯较柔软。
聚丙烯(PP)重量较轻,耐热性良好,强度、弹性模量、硬度等力学性能都高于低压聚乙烯;同时绝缘性优越。
(2)聚氯乙烯(PVC)。
常见制品有硬、软两种。
硬聚氯乙烯比重很小,抗拉强度较好,有良好的耐水性、耐油性和耐化学药器侵蚀性,许多性能优于聚乙烯。
(3)聚苯乙烯(PS)。
具有优良的耐蚀性,电阻高,是很好的隔热、防震、防潮和高频绝缘材料,具有较大的刚度。
其缺点是耐冲击性差,不耐沸水,耐油性有限。
(4)工程ABS塑料。
综合力学性能良好,尺寸稳定,容易电镀和易于成形,耐热和耐蚀性较好,低温下仍有一定的机械强度。
(5)聚酰胺(PA)。
韧性很好,强度较高,耐蚀性好。
但耐热性差。
(6)聚四氟乙烯(F—4)。
具有非常优良的耐高、低温的性能,几乎耐所有的化学腐蚀,摩擦系数极低,不吸水,电性能优异。
(7)酚醛塑料(PF)。
有一定的机械强度和硬度,耐磨性好,绝缘性良好,耐热性较高。
耐蚀性优良。
缺点是性脆,不耐减。
(8)环氧塑料(EP)。
强度较高,韧性较好;尺寸稳定性高和耐久性好,具有优良的绝缘性能。
耐热、耐寒、化学稳定性高,成形工艺性能好。
缺点是有某些毒性。
(三)复合材料1.复合材料的性能特点复合材料比强度、比模量高,抗疲劳性能好,结构件减振性能好,高温性能好,抗断裂性好。
2.常用的几种复合材料热塑料性玻璃钢是以玻璃纤维为增强剂,具有高的力学性能、介电性能、耐热性能和抗老化性能,工艺性能也很好。
热固性玻璃质量轻,比强度高,耐腐性能好,介电性能优越,是成形性能良好的工程材料。
但刚度较差,容易老化,容易蠕变。
(2)碳纤维复合材料。
碳纤维较玻璃纤维具有更高的强度和理想的弹性模量,在高温下强度和弹性模量基本保持不变,是所有耐热纤维中最高的。
(3)硼纤维复合材料的抗压强度和抗剪切强度很高,蠕变小,硬度和弹性模量高,有很高的疲劳强度,耐辐射。
对水、有机溶液和燃料、润滑剂很稳定。
(4)金属纤维复合材料。
这类材料的特点是除了强度和高温强度较高外,主要是塑性和韧性较好,而且比较容易制造。
二、熟悉型材、板材、管材、管件、阀门、法兰等常用材料的分类(规格)、性能及适用范围;(一)型钢型钢包括普通型钢、优质型钢、线材、轨钢(二)板材板材包括钢板、薄钢板、钢带、硅钢片(三)管材1.黑色金属管(1)无缝钢管包括锅炉用无缝钢管、锅炉用高压无缝钢管、地质钻探用无缝钢管、石油裂化用无缝钢管、不锈耐酸钢无缝钢管。
(2)焊接钢管包括有直缝焊管和螺旋缝钢管。
(3)铸铁管。
2.有色金属管有色金属包括铅及铅合金管,铜及铜合金管、铝及铝合金管、钛及钛合金管。
3.非金属管非金属包括混凝土管、陶瓷管和陶土管、玻璃管、玻璃钢管、石墨管、铸石管、塑料管、橡胶管。
(四)管件管件包括弯头、三通、四通、异径管、钢制活接头、丝堵、螺纹短接、管接头、吹扫接头、封头、凸台(管嘴)、肓板等。
(五)阀门阀门包括闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、安全阀、调节阀(节流阀)、球阀、减压阀、疏水阀、直角阀、蝶阀、隔膜阀、电磁阀等。
(六)法兰法兰包括设备法兰、管法兰、法兰垫片、法兰紧固件。
三、掌握常用防腐、绝热材料的分类、基本性能及用途(一)防腐蚀材料可分为高分子材料、无机非金属材料、复合材料和涂料等。
(1)塑料制品主要有聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯。
(2)橡胶制品常用的有天然橡胶、氯化橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁苯橡胶、丁脂橡胶。
(3)玻璃钢及其制品。
(4)陶瓷制品(5)油漆及涂料包括无机富锌漆和防锈底漆。
(6)耐酸石材包括铸石、耐酸陶瓷制品、不透性石墨板和用沥青浸渍过的砖等属于耐酸石材。
(7)耐酸胶泥包括水玻璃胶泥、树脂胶泥等。
(二)绝热材料1.绝热材料的分类(1)按材质可分为有机材料和无机材料。
(2)按适用温度分为保冷材料、保温材料、隔热材料和耐火隔热材料。
(3)按材料硬度和形状可分为硬质材料、软质材料、半硬质材料、散棉无形材料和散状材料。
2.绝热材料的性能要求(1)导热系数小,其值不大于0.12W/(m•K)(在350℃条件下)。
保冷绝热材料,其值不得大于0.064 W/(m•K)(平均温度27℃)。
(2)密度小,一般为400kg/m3以下。
保冷材料密度不超过220 kg/m3。
(3)材料性能稳定,具有明确的导热系数方程式,有较大的适用温度范围。
(4)能耐一定振动,具有一定的机械强度,如珍珠岩、微孔硅酸钙制品;抗压强度不应水于0.15MPa。
(5)化学稳定性好,无腐蚀作用。
(6)防水性能好,吸湿性小。
(7)可燃成分少,应有自熄性或不烯性。
四、熟悉焊接材料的分类(规格)、性能及适用范围焊条由焊条芯和包在外面的药皮组成。
(1)焊条芯的作用主要是传导电流、引燃电弧、作过渡合金、填充金属。
(2)焊条药皮是矿石粉末、铁合金粉、有机物和化工制品等原料一定比例配制后压涂在焊芯表面上的一层涂料。
焊条药皮按原料在焊接中所起的作用分为:造气剂、造渣剂、脱氧剂、合金剂、稳弧剂、粘结剂、增塑剂。
(3)几种常用焊条如下:①碳钢焊条型号及性能是按熔敷金属的抗拉强度、药皮类型、焊接位置和电流的种类来划分的;②低合金钢焊条型号及性能是按熔敷金属的力学性能、化学成分、药皮类型、焊接位置和电流的种类划分;③不锈钢焊条型号及性能是根据熔敷金属的化学成分、焊条药皮和焊接电流种类来划分的;④堆焊焊条型号及主要性能是按熔敷金属的化学成分及焊条药皮类型来划分的。