机械工程基础期末总复习共59页
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《机械工程基础》期末复习资料一、填空题1、平面机构中,如引入一个转动副,将带入_ _个约束,保留__ __个自由度。
2、铰链四杆机构可演化成为曲柄滑块机构、偏心轮机构导杆机构、摇块机构、定块机构五种基本类型。
3、铰链四杆机构中,存在一个曲柄的条件是连夹杆或机架中必有一杆为最短杆、最短杆和最长杆长度之和小于或等于其余两杆长度之和。
4、曲柄摇杆机构中,以曲柄为原动件机构可能存在急回特性;以摇杆为原动件机构可能存在死点位置5、雷达达天线为曲柄摇杆机构、火车车轮的联动机构为双曲柄机构;空气压缩机采用的是曲柄滑块机构。
6、普通V带传动的主要失效形式是打滑和带的疲劳断裂,其设计准则是,保证带不打滑的条件下以及具有一定的疲劳强度和使用寿命不发生疲劳破坏。
7、齿面的闭式齿轮传动的主要失效形式是(1)齿面点蚀;(2)轮齿的弯曲疲劳折断。
因此其设计准则是先按齿轮的弯曲疲劳强度进行计算,然后按齿轮接触疲劳强度进行校核。
8、铰链四杆机构的基本型式有:曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构三种。
9、凸轮机构从动杆的常用运动规律有:_ 等速运动规律 _、等加速等减速运动规律、简谐运动规律。
10、螺纹按螺旋线数目分为单头螺纹和多头螺纹,按旋向分为左旋螺纹和右旋螺纹,机械制造中常用右旋旋螺纹。
11、齿轮传动的重合度越大,表示同时参与啮合的轮齿对数__越多 _,齿轮传动的平稳性和承载能力也越__ 好 _。
12、渐开线齿轮模数的单位是,国标规定标准压力角为。
13、轴按照承受载荷的不同分为:轴;轴;轴三种。
14、齿轮轮齿常见的失效:、、、、五种。
15、轴承按摩擦性质分为:和两大类。
16、直齿圆柱齿轮的基本参数有、、、和。
17、凸缘联轴器属于联轴器。
18、在液压传动中,液压控制阀主要分为、、三大类。
19、液压传动中,液压缸的作用是。
20、按凸轮的形状,凸轮可分为、、和。
21、齿轮传动中,常用的齿轮有、、等几种。
22、普通平键的剖面尺寸(b×h),一般应根据按标准选择。
机械设计教学课件第九章基本概念:轴轴的功用及分类;轴上零件轴向和周向固定;轴的加工和装配工艺性。
基本技能:轴的结构设计;轴的强度校核。
• 根据扭转强度所估算出直径为轴端处什么直径?• 轴上安装零件有确定的位置,所以要对轴上的零件进行什么方向上的定位• 轴上零件的周向定位方法:• 根据轴的承载性质不同,轴可分为:• 减速器中的输入、输出轴是什么类型轴?• 轴的结构设计应从哪几个方面考虑?
机械设计教学课件第十章基本概念:轴承滚动轴承的组成;滚动轴承的代号;滚动轴承的组合设计。
基本技能:滚动轴承的寿命计算。
一、机械基础绪论一、古代机械的发展应用实例:(1)凸轮原理的应用:连机碓和水碾;(2)轮系原理的应用:指南车和记里鼓车;(3)机器雏形:水排;(4)链传动的应用:水车二、机器与机构、构件与零件的基本概念1、机器的组成、功用及应用举例(1)动力部分----动力的来源----电动机、内燃机等(2)工作部分----完成机器预定动作,通常处于传动的终端---机床的主轴、拖板等(3)传动部分----将动力部分的运动和动力传给工作部分的中间环节---带、螺旋、齿轮(4)自动控制----自动化机器中具有----自动化程度较高机器中具有2.机器的特征(1)结构---任何机器都是由许多构件组合而成的;(2)运动---各运动实体之间具有确定的相对运动;(3)做功---能实现能量的转换、代替或减轻人类的带动,完成有用的机械功。
3.按用途,机器可分为发动机(原动机)和工作机(1)发动机是将非机械能换成机械能的机器(2)工作机是利用机械能做有用功的机器4.构件系统中有一个构件是机架,是用运动副连接起来的。
例如钟表、仪表、千斤顶、机床中的变速装置或分度装置都是机构;通常的机器必包含一个或一个以上的机构。
5.构件按运动状况,可分为固定构件(机架)和运动构件(可动构件)。
6.构件与零件的联系与区别:(1)属于同一构件之间的零件相互之间没有相对运动;构件可以是单一的零件,也可以是由若干零件连接而成的刚性结构。
(2)构件与零件的区别在于:构件是运动的单元,零件是加工制造的单元。
三、运动副1.定义:两构件直接接触且又能产生一定相对运动的连接。
(可动连接)2.运动副元素:两构件组成运动副时,构件上能参与接触的点、线、面。
3.运动副可分为低副和高副(1)低副是指两构件以面接触的运动副,可分为转动副、移动副、螺旋副。
低副容易制造和维修,承受载荷面时单位面积压力较小(所谓低副)。
低副属滑动摩擦,摩擦损失大,因而效率低;此外,低副不能传递较复杂的运动。
机械基础期末复习题⼀、填空1、平⾯连杆机构是将(刚性构件)⽤(低副)连接⽽组成的平⾯机构。
2、如果连架杆能作整周旋转,则称为(曲柄)。
如果连架杆仅能在某⼀⾓度范围内摇摆,则成为(摇杆)。
3、铰链四杆机构按两连架杆的运动形式不同分为(曲柄摇杆机构)、双摇杆机构和双曲柄机构三种基本形式。
4、凸轮机构主要由(凸轮)、从动件和机架三个基本构件所组成。
5、变速机构分为(有级变速机构)机构和⽆级变速机构机构。
6、.液压传动的⼯作原理是:以(油液)作为⼯作介质,通过密封容积的变化来传递(运动),通过油液内部的压⼒来传递(动⼒)7、液压传动系统的⼯作压⼒取决于(负载)。
当液压缸的活塞有效作⽤⾯积⼀定时,活塞运动速度的⼤⼩由(流量)来决定。
8、联轴器和离合器是机械传动中常⽤的部件,它们都⽤来(连接两轴),使其⼀起(转动)并传递(转矩)的装置。
9、制动器⼀般是利⽤(摩擦⼒矩)来降低机器运动部件的(转速)或使其(停⽌回转)的装置。
10、液压缸是液压传动系统中的(执⾏)元件,是将(液压)能转换成机械能的能量转换装置。
⼆、选择题1、铰链四杆机构中,各构件之间通过( A )相连接。
A、转动副B、移动副C、螺旋副2、铰链四杆机构中,不与机架直接连接,且作平⾯运动的杆件称为(C)。
A.摇杆B.连架杆 C连杆3、家⽤缝纫机踏板机构采⽤的是(A)机构。
A.曲柄摇杆机构B.双摇杆C.双曲柄4、汽车窗⾬刷采⽤的是(B)机构。
A.双曲柄B.曲柄摇杆C.双摇杆5、铰链四杆机构中,最短杆与最长杆件长度之和⼩于或等于其余两杆件的长度之和时,机构中不⼀定有( A )。
A、曲柄B、机架C、连杆6、从动件作等速运动规律的凸轮机构,⼀般适⽤于( A )、轻载的场合。
A、低速7、凸轮机构主要由(C)、机架和从动件等组成。
A.曲柄B.摇杆C.凸轮8、从动件作等加速等减速运动规律的位移曲线是(B)。
A.斜直线B.抛物线C.双曲线9、倍增速变速机构传动⽐按(A)的倍数增加。
判断:一个完整的液压系统要实现一次能量传动和转换。
(×)两个构件之间为面接触形成的运动副,称为低副。
(√)齿轮泵径向间隙引起的泄流量最大。
(×)柱塞泵有压力高、结构紧凑、效率高、流量调节方便等优点。
齿轮泵是变量泵。
(×)调速阀是由减压阀和节流阀并联而成的组合阀。
(×)材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力称为强度。
链传动能保证准确的平均传动比。
(√)齿轮泵是变量泵。
(×)液压系统的压力大小取决于液压泵的额定压力,与流量无关,压力随着液压泵额定压力的变化而变化。
(×)生产中利用机构急回特性,将快行程为工作行程,慢行程为空回行程。
机械性能要求高的齿轮应采用铸造毛坯。
(×)齿轮泵径向间隙引起的泄流量最大。
(×)柱塞泵有压力高、结构紧凑、效率高、流量调节方便等优点。
(√)在四杆机构中,曲柄是最短的连架杆。
标准齿轮分度圆上的齿形角a=20°。
(√)工作机构的运动速度取决于流量,与压力无关(不考虑泄漏),速度随着流量的变化而变化。
齿轮泵是变量泵。
(×)调速阀是由减压阀和节流阀并联而成的组合阀。
(×)材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力称为强度。
(√)链传动能保证准确的平均传动比。
齿轮泵是变量泵。
(×)液压传动系统的压力大小取决于负载。
(√)调速阀是由减压阀和节流阀并联而成的组合阀。
(×)选择:液压泵中总效率较高的一般是( C )。
A. 齿轮泵B. 叶片泵C. 柱塞泵D. 螺杆泵普通螺纹的公称直径是指( A )A. 大径B. 小径C. 中径D. 顶径以下属于压力控制阀的是--------------------------------------( C )A. 调速阀 B. 节流阀 C. 溢流阀 D.单向阀可实现油缸闭锁,油泵卸荷的三位四通换向阀中位机能是-----------( D )A. O型 B. P型 C. H型 D. M型常用的流量控制阀有-----------------------------------------( A )A. 调速阀B. 溢流阀C. 减压阀D. 单向阀单向受力的螺旋传动机构广泛采用( C )A. 三角形螺纹B. 梯形螺纹C. 锯齿形螺纹D. 矩形螺纹我们把各部分之间具有确定的相对运动构件的组合称为(B)A.机器B.机构C.机械D.机床限压式变量叶片泵能借助输出( B )的大小自动改变偏心距e的大小来改变输出流量。
《机械设计基础》期末复习知识目录一、内容概览 (2)1.1 机械设计基础课程的目的和任务 (3)1.2 机械设计的基本要求和一般过程 (4)二、机械设计中的力学原理 (5)2.1 力学基本概念 (7)2.2 杠杆原理与杠杆分析 (8)2.3 静定与静不定的概念及其应用 (9)2.4 连接件的强度计算 (10)2.5 转动件的强度和刚度计算 (11)三、机械零件的设计 (12)3.1 零件寿命与材料选择 (13)3.2 轴、轴承和齿轮的设计 (15)3.3 连接件的设计 (16)3.4 弹簧的设计 (18)四、机械系统的设计与分析 (19)4.1 机械系统运动方案设计 (20)4.2 机械系统的动力学分析 (22)4.3 机械系统的结构分析 (24)4.4 机械系统的控制分析 (25)五、机械系统的设计实例 (26)5.1 自动机床设计实例 (28)5.2 数控机床设计实例 (29)5.3 汽车发动机设计实例 (31)六、期末复习题及解答 (32)6.1 基础知识选择题 (33)6.2 应用能力计算题 (33)6.3 设计题及分析题 (34)七、参考答案 (35)7.1 基础知识选择题答案 (37)7.2 应用能力计算题答案 (38)7.3 设计题及分析题答案 (39)一、内容概览《机械设计基础》是机械工程及相关专业的核心课程,旨在培养学生机械系统设计的基本能力和综合素质。
本课程内容广泛,涵盖了机械系统设计中的基本原理、结构分析、传动设计、支承设计、控制设计以及现代设计方法等多个方面。
机械系统设计概述:介绍机械系统设计的基本概念、设计目标和步骤,帮助学生建立整体观念,理解机械系统设计的综合性。
机械零件设计:详细阐述各类机械零件的设计原理和方法,包括齿轮、轴承、联轴器、弹簧等,注重实际应用和标准规范。
机械传动设计:讲解机械传动的分类、特点和应用,重点分析带传动、链传动、齿轮传动和蜗杆传动的设计计算方法和实际应用。
可编辑修改精选全文完整版《机械基础》课程期末复习提纲一、说明教材:本课程采用的教材为:(1)《机械基础》(多学时)栾学刚等主编,高等教育出版社;(2)《机械基础》(多学时)习题册。
本课程的考核采用学习过程考核+期中考试成绩+期末理论知识考核相结合的方式。
其中,学习过程考核包括上课表现、平时作业、平时测验等30%,期中考试占30%,期末理论知识考核40%。
期末理论知识考核采用闭卷形式,考试时间100分钟。
考试题型为:名词解释10%、填空题20%、判断题10%、选择题20%、综合题40%。
考试中自带作图仪器(铅笔、直尺、计算器等)。
二、考试题型(一)名词解释1.机器:执行机械运动和信息转换的装置。
2.零件:机械制造中不可拆的最小单元。
3.构件:组成机构的各个做相对运动的实物体称为构件,它是机构运动的最小单元。
4.部件:为实现一定运动转换或完成某一工作要求,把若干构件组装到一起的组合体。
5.机构:具有确定的相对运动,能实现一定运动形式转换或动力传递的实物组合体。
6.平衡:是指物体相对地球处于静止或匀速直线运动的状态。
7.刚体:就是在力的作用下不变形的物体。
8.二力杆:在两个力的作用下保持平衡的构件称为二力构件,因为工程上,大多数二力构件是杆件,所以常简称为二力杆。
二力杆可以是直杆,也可以是曲杆。
9.约束:物体的空间位置受到周围物体的限制时,这种限制就称为约束。
10.约束反力:约束限制物体运动的力称为约束反力或约束力。
11.平面汇交力系:在平面力系中,各力作用线均汇交于一点的力系。
12.强度:是指在承载作用下,构件抵抗破坏的能力。
13.刚度:是指在承载作用下,构件抵抗变形的能力。
14.稳定性:是指受压的细长或薄壁构件能够维持原有直线平衡状态的能力。
15.内力:在外力的作用下,构件的内部将产生相互作用的力,称为内力。
16.材料的力学性能:材料在外力作用下所表现出的变形和破坏方面的特性,称为材料的力学性能。