机械工程师必备知识点
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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。
机械典型知识点总结大全1. 机械设计机械设计是机械工程中最基本的知识点之一。
它涉及到设计、开发和改进各种机械设备,包括机械零部件、传动系统、机械结构等。
机械设计的基本理论包括静力学、动力学、热力学、材料力学等。
此外,还需要掌握一些设计软件,如CAD、Solidworks、ProE等。
2. 机械加工机械加工是机械工程师必须掌握的技能之一。
它涉及到用机械设备对各种材料进行切削、成形、焊接、钻孔等操作,以制造各种零部件和结构。
机械加工的工艺包括车削、铣削、磨削、冲压等,需要掌握各种机械加工设备的操作和维护。
3. 机械动力学机械动力学是研究机械系统的运动规律和动力学性能的学科。
它包括动力学分析、动力传动、机械振动、轴承、齿轮传动等内容。
机械动力学的知识对于机械系统的设计、运行和维护都至关重要。
4. 机械材料机械材料是指用于机械制造的各种材料,包括金属材料、塑料材料、复合材料等。
机械工程师需要了解各种材料的性能和特点,以便根据不同的应用要求选择合适的材料。
5. 机械制造工艺机械制造工艺是指将原材料加工成成品的各种工艺方法。
包括铸造、锻造、焊接、热处理、表面处理等。
机械工程师需要了解每种工艺的原理和特点,以便根据具体的生产要求选择合适的工艺方法。
6. 机械制图机械制图是机械工程师必须掌握的一项技能。
它是用于传达机械设计意图的一种技术性绘图系统,包括三维造型、平面图、立体图等。
机械工程师需要掌握各种制图软件,如AutoCAD、Solidworks等。
7. 机械自动化机械自动化是指利用自动化技术和设备提高机械生产效率和质量的技术。
机械工程师需要了解自动化设备和系统的原理和应用,以便设计、维护和改进自动化生产线。
8. 机械维护与管理机械维护与管理是指对各种机械设备进行日常维护和管理,以确保其正常运行和延长使用寿命。
机械工程师需要了解各种维护方法和设备管理技术,以便及时发现和排除故障,提高设备的可靠性和维护效率。
总结一下,机械工程涉及的知识点非常丰富,需要掌握多种理论和技能。
机械工程师的基本常识机械工程师是现代社会中非常重要的一类人才,机械工程师的职责包括设计、制造、维修和改进各种机器和设备。
在成为一名优秀的机械工程师之前,必须掌握一些基本常识,本文将介绍机械工程师的基本常识。
一、数学常识数学是机械工程师必修课,机械工程师需要熟练掌握各种数学知识,包括微积分,线性代数和概率统计等。
数学常识在机械工程师的设计过程中扮演着重要的角色,目的是为了确保新产品的可靠性和稳定性。
二、机械设计常识机械设计常识是机械工程师必须掌握的一项技能。
机械设计常识包括机械设计的基础知识,如受力分析、材料力学和热力学等,以及机械设计的具体方法,如CAD、CAM和CAE等技术。
机械设计常识对于机械工程师在设计机器和设备时至关重要,它控制着整个设计过程的质量和效率。
三、机械加工常识机械加工常识是机械工程师必须掌握的一项技能。
它包括机械加工基础知识,例如机床使用、切割工具选择和实际加工等,以及具体的知识,例如磨削、焊接和组件装配等技术。
机械加工常识具有重要意义,因为它确保了对材料的正确处理和处理方法,从而得到最终的产品。
四、机械工程制图常识机械工程制图常识是机械工程师必须掌握的一项技能。
这种技能包括标准符号的了解、3D模型绘制和渲染、极坐标和球坐标符号的了解等。
机械工程制图常识的掌握是因为所有的机械制品都需要制图,这将很快变得非常重要。
掌握这种技能可以让机械工程师在工作中更加轻松。
五、材料学常识了解和使用不同材料的属性是机械工程师必须的技能。
这包括金属、塑料、复合材料和纤维材料等。
在设计和制造机器、设备和零件时选择材料是非常重要的,机械工程师需要了解不同材料的材质、重量、强度、耐磨性和耐腐蚀能力等性质。
以上是机械工程师的基本常识。
对于即将或已经成为机械工程师的人来说,掌握这些基本常识是非常必要的。
这些技能可以让机械工程师在工作环境中更加有效地完成其任务。
当机械工程师掌握了这些技能之后,他们可以继续学习更高级的技能和知识,从而将自己的职业生涯提升到一个更高的层次。
机械工程师基础知识点1.机械工程基础知识2.机械设计机械工程师需要掌握机械设计的基本原理和方法。
他们需要了解材料的性质和工艺,以及如何根据产品的使用需求设计合适的部件。
机械工程师还需要了解各种机械元件的结构和工作原理,包括齿轮、轴承、传动装置和液压装置等。
在设计过程中,机械工程师需要应用CAD和CAM等计算机辅助设计和制造软件。
3.流体力学机械工程师需要了解流体力学的基本原理和应用。
他们需要掌握液体和气体的流动特性,包括流速、压力、粘度和阻力等。
机械工程师还需要了解各种流体力学装置的原理和设计方法,以便设计和制造能够满足流体传输需求的设备和系统。
4.热力学和热传导机械工程师需要了解热力学和热传导的基本原理和应用。
热力学是研究热能转换和热平衡的学科,而热传导是研究热量在物体中传递的学科。
机械工程师需要了解如何计算和预测热力系统的性能,并设计和选择合适的散热设备和材料。
5.自动控制和机器人技术机械工程师需要了解自动控制和机器人技术的基本原理和应用。
自动控制是研究如何实现系统自动化和控制的学科,而机器人技术是研究如何设计和制造能够代替人类执行工作的机器人的学科。
机械工程师需要了解这些技术的基本原理,并能够应用于机械设备和流程的自动化控制和优化。
6.制造工艺和工程经济学机械工程师需要了解制造工艺和工程经济学的基本原理和应用。
制造工艺是研究如何通过加工和成型将原材料转化为最终产品的学科,而工程经济学是研究如何在设计和制造过程中进行成本分析和效益评估的学科。
机械工程师需要了解不同的制造工艺和材料选择,以及如何进行成本和效益的分析和评估。
以上是机械工程师基础知识点的简要介绍。
机械工程师需要掌握这些基础知识,以便在工作中能够独立进行设计、制造、安装和维护等工作。
此外,机械工程师还需要具备一定的沟通和团队合作能力,以便与其他工程师和技术人员进行交流和协作。
机械基础重要知识点作为机械工程师,掌握一定的机械基础知识是非常重要的。
在日常工作中,机械基础知识是必须要掌握的,它们是你能否有效地解决问题,在生产和设计中起到至关重要的作用。
下面列出了一些机械基础知识点,以供大家参考。
1.材料力学材料力学是机械工程师必须掌握的基础知识之一。
力学涉及到材料的强度和刚度,对于机械中的传递力量非常重要。
材料力学是机械机构设计的基础,机械工Engineering可以使用这种知识来选择合适的材料,设计出最佳的材料配置以达到高强度、高效率的目的。
2.机械设计机械设计是机械工程师的主要职责之一,因此掌握机械设计的相关知识也是必不可少的。
机械设计涉及到机械部件、装置和机器的设计,此外,机械设计还涉及到计算机辅助设计软件的使用等。
一名优秀的机械工程师必须掌握三维模型设计、CAD、CAM 等软件的使用。
3.机械制造机械制造是指将机械设计转化为实体,具体包括材料加工、零件加工、车削、铣削、焊接、钻孔、曲线切割等。
机械制造是机械基础(原理)中难度较大的一部分,需要掌握正确的材料切削和加工的技术以及把机械设计转化为可实施的制造方案的能力。
4.机器控制以及感知技术机器控制和感知技术是当今机械设备中重要的一环。
机器人、机械臂和智能工具已经成为现今工业界不可或缺的一部分。
机器控制把具体的行为或任务输入到机器程序中,感知技术则是机械机器人感知周围环境的能力。
这些是提高机器灵活性和操作能力不可或缺的技能。
5.工程制图工程制图是机械设计的重要基础,机械工程师必须熟练掌握。
工程制图作为机械设计的表现形式之一,它将机械设计以平面形式展现出来,包括细节图、装配图以及施工图等。
合理掌握工程制图和图片处理软件的使用,能够更好地进行机械设计和制造。
6.铁路车辆、飞机和汽车机械原理针对研究铁路车辆、飞机和汽车的机械结构,掌握与实际工作相关的理论知识,特别是安全性和可靠性方面的知识。
研究对应机械方面的特性、原理与过程,并掌握设计流程、模型、模拟和实现的知识。
机械工程的知识点总结一、机械原理机械原理是机械工程的基础学科,主要研究机械结构、运动和机械能的转换关系。
机械原理包括静力学、动力学、动力学等内容。
1.静力学静力学是研究物体在静止状态下的平衡条件和受力分析的学科。
静力学主要包括受力分析、平衡条件、等效受力等内容。
2.动力学动力学是研究物体在运动状态下的受力分析和动力学关系的学科。
动力学主要包括牛顿运动定律、动量定理、动能定理等内容。
3.动力学动力学是研究物体在转动状态下的转动条件和受力分析的学科。
动力学主要包括扭矩、角动量、转动惯量等内容。
二、机械设计机械设计是研究机械产品结构、功能和制造工艺的专门学科。
机械设计包括机械构造、机械设计原理、机械传动、机械制造等内容。
1.机械构造机械构造是指机械产品的结构形式和工作原理。
机械构造包括机械零部件的结构、功能、配合与运动关系等内容。
2.机械设计原理机械设计原理是研究机械产品设计方法和设计原理的学科。
机械设计原理包括设计计算、设计分析、设计优化等内容。
3.机械传动机械传动是研究机械产品传动方式和传动原理的学科。
机械传动包括齿轮传动、带传动、链传动等内容。
4.机械制造机械制造是研究机械产品制造工艺和制造方法的学科。
机械制造包括加工工艺、组装工艺、检验技术等内容。
三、机械运动机械运动是研究机械产品运动学原理和运动规律的学科。
机械运动包括运动连续性、运动平稳性、运动精度等内容。
1.运动学运动学是研究机械产品运动形式和运动规律的学科。
运动学主要包括平面运动和空间运动的规律、速度和加速度的关系等内容。
2.运动平稳性运动平稳性是研究机械产品运动状态的平稳性和稳定性的学科。
运动平稳性主要包括运动平稳条件、运动平稳性分析等内容。
3.运动精度运动精度是研究机械产品运动状态的精度和精密度的学科。
运动精度主要包括运动精度分析、运动精密度分析等内容。
四、机械制造机械制造是机械工程的重要学科,它涉及到机械产品的加工工艺、工件表面处理、机床和刀具等内容。
机械专业必知常识作为机械工程师,你需要掌握各种机械技术、工具和方法,以此来设计、制造和维护各种工业机器设备。
这里我们列出了机械专业必知的常识和技能,帮助你成为成功的机械工程师。
1. 绘图技能绘图是机械工程师的一项重要技能。
你需要掌握CAD软件来绘制和设计复杂的机器设备图例如工程图、装配图、零件图等等。
此外,你还应该熟悉三维建模软件,这些工具可以帮助你更好地理解你的设计方案。
因此,你需要在大学里学习机械制图、良好的几何知识和物理基础知识,以此来更好地解决实际问题。
2. 材料知识掌握材料知识,是机械工程师的基础技能之一。
你需要了解各种材料的物理特性,比如重量、硬度、强度和耐用性,以此来更好地设计机器设备和零部件。
你也需要知道如何使用和处理各种材料,比如锻造、冲压、铸造等等。
3. 机器成本控制在机械工程领域,成本控制是必备技能之一。
你需要深入了解机器和零件的成本,以此来更好地掌控生产成本和预算分配。
你必须在设计阶段就考虑成本问题,并合理地选择材料和加工方式,以此来实现生产目标和控制成本的平衡。
4. 机械系统的原理和运作掌握机械系统的原理和运作,是机械工程师的核心技能之一。
你需要了解传输、力学和热力学原理,以此来更好地设计机械系统和测试方法。
此外,你还需要了解机器设备的各个组件,如电子、电器控制、液压和气压系统,以此来确保机器设备的稳定运行。
5. 安全和保护设备机械工程师必须掌握机器设备的安全和保护设备知识。
你需要了解各种机器安全设备,如防护罩、安全开关和传感器等,以此来防止工人受伤或意外情况发生。
你还需要了解机械设备的维护、保养和检修,以此来确保机器设备长期稳定运行。
这些是机械专业必知的常识和技能。
如果你想成为一个成功的机械工程师,则需要掌握这些技能和知识,并在实践中不断地完善你的技能。
记住,机械工程师需要不断学习,以此来不断提高自己并跟上行业发展的步伐。
机械工程师必须知道的468个机械常识,很全面!导读1. 金属结构的主要形式有: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:备料、放样、加工成型、装配连接。
3. 金属结构的连接方法有:铆接、焊接、铆焊混合连接、螺栓联接。
4. 在机械制造业中,铆工属于热加工类。
5. 热加工:金属材料全部或局部加热加工成型。
6. 珩架结构以(型材)为主体制造的结构。
7. 容器结构是(板材)为主体制造的结构。
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。
13. 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:上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。
(来源:金属加工)16. 火焰校正的加热方式有:点状、线状、三角形加热。
17. 火焰矫正的效果由(加热的位置和加热温度)决定。
18. 矫正的方法有:机械矫正、手工矫正、火焰矫正、高频热度矫正。
19. 放样和号料是制作金属结构的第一道工序。
20. 放样与号料: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:木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22. 放样常用的工具有:划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23. 实尺放样的程序是:线型放样、结构放样、展开放样。
24. 展开放样的内容有:板厚处理、展开作图、制作号料样板。
25. 样板按其用途分:号料样板、验型样板、定位样板。
26. 制作样板一般采用:厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27. 样板、样杆的画法主要有:直线画样法、过渡画样法。
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。
机械工程师基础知识340点
摘要:
1.机械工程师的基础知识概述
2.机械工程领域的重要概念
3.设计和制图的基本原则
4.常用机械工程材料及其性质
5.机械制造过程与工艺
6.机械传动和控制系统
7.机械工程师的职业技能和素养
正文:
【提纲】
1.机械工程师的基础知识概述
- 机械工程师的定义与职责
- 机械工程师所需的基本知识领域
2.机械工程领域的重要概念
- 机械运动学与动力学
- 机械结构与力学
- 机械热力学与热传导
3.设计和制图的基本原则
- 设计的基本原则和方法
- 制图的基本规范和标准
- 计算机辅助设计(CAD)的应用
4.常用机械工程材料及其性质
- 金属材料
- 非金属材料
- 复合材料
- 材料的性能和选择
5.机械制造过程与工艺
- 机械加工方法与设备
- 机械装配与调试
- 机械制造过程的管理与优化
6.机械传动和控制系统
- 机械传动的基本原理和类型
- 机械控制系统的设计与实现
- 工业机器人与自动化
7.机械工程师的职业技能和素养
- 机械工程师的沟通与协作能力
- 机械工程师的创新与问题解决能力
- 机械工程师的职业道德与责任
作为一名机械工程师,掌握以上340 点基础知识是必不可少的。
这些知识将为机械工程师在设计、制造、传动和控制等方面的工作提供坚实的理论基础。
机械工程师知识点大全总结机械工程师是一种工程师,他们专注于设计、开发、测试和维护机械系统。
机械工程师的工作范围非常广泛,他们可以在航空航天、汽车、船舶、医疗设备、制造业和能源行业等各种领域工作。
在这篇文章中,我们将总结机械工程师需要掌握的知识点,希望对学习机械工程的读者有所帮助。
1. 工程数学工程数学是机械工程师非常重要的一门学科,它涉及到微积分、线性代数、概率论和统计学等内容。
机械工程师需要熟练掌握这些数学知识,以便在机械设计和分析中进行正确的计算和推导。
2. 材料力学材料力学是机械工程师必须学习的一门课程,它包括了材料的力学性能和力学行为,例如:拉伸、压缩和弯曲等。
机械工程师需要了解不同材料的特性,以便在设计机械系统时选择合适的材料。
3. 机械设计机械设计是机械工程师的核心知识点,它包括了机械元件的设计原理和方法、机械结构的设计及分析、机械传动系统的设计等内容。
机械工程师需要掌握各种机械设计工具和软件,以便进行设计工作。
4. 热力学热力学是物理学和工程学的交叉学科,它研究能量、热量和功的转化和传递。
机械工程师需要了解热力学的基本原理和概念,以便在设计和分析热力系统时进行合适的计算。
5. 流体力学流体力学是研究流体运动和力学行为的学科,它在机械工程中有着广泛的应用,涉及到空气、水和油等流体的力学性质和流动规律。
机械工程师需要了解流体力学的基本理论和应用,以便在设计和分析流体系统时进行合适的计算。
6. 控制工程控制工程是机械工程师需要掌握的另一门重要学科,它涉及到系统的控制和调节,包括反馈控制、PID控制、模糊控制和神经网络控制等内容。
机械工程师需要了解各种控制方法和技术,以便设计和分析控制系统。
7. CAD/CAM技术CAD (计算机辅助设计) 和CAM (计算机辅助制造) 技术是机械工程师需要掌握的重要工具,它们能够帮助工程师进行精确的设计和制造。
机械工程师需要熟练掌握各种CAD软件和CAM工具,以便进行产品设计和制造过程。
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。
Ⅰ.基本要求1.熟练掌握工程制图标准和表示方法。
掌握公差配合的选用和标注。
2.熟悉常用金属材料的性能、试验方法及其选用。
掌握钢的热处理原理,熟悉常用金属材料的热处理方法及其选用。
了解常用工程塑料、特种陶瓷、光纤和纳米材料的种类及应用。
3.掌握机械产品设计的基本知识与技能,能熟练进行零、部件的设计。
熟悉机械产品的设计程序和基本技术要素,能用电子计算机进行零件的辅助设计,熟悉实用设计方法,了解现代设计方法。
4.掌握制订工艺过程的基本知识与技能,能熟练制订典型零件的加工工艺过程,并能分析解决现场出现的一般工艺问题。
熟悉铸造、压力加工、焊接、切(磨)削加工、特种加工、表面涂盖处理、装配等机械制造工艺的基本技术内容、方法和特点并掌握某些重点。
熟悉工艺方案和工艺装备的设计知识。
了解生产线设计和车间平面布置原则和知识。
5.熟悉与职业相关的安全法规、道德规范和法律知识。
熟悉经济和管理的基础知识。
了解管理创新的理念及应用。
6.熟悉质量管理和质量保证体系,掌握过程控制的基本工具与方法,了解有关质量检测技术。
7.熟悉计算机应用的基本知识。
熟悉计算机数控(CNC)系统的构成、作用和控制程序的编制。
了解计算机仿真的基本概念和常用计算机软件的特点及应用。
8.了解机械制造自动化的有关知识。
Ⅱ.考试内容一、工程制图与公差配合1.工程制图的一般规定(1)图框(2)图线(3)比例(4)标题栏(5)视图表示方法(6)图面的布置(7)剖面符号与画法2.零、部件(系统)图样的规定画法(1)机械系统零、部件图样的规定画法(螺纹及螺纹紧固件的画法齿轮、齿条、蜗杆、蜗轮及链轮的画法花键的画法及其尺寸标注弹簧的画法)(2)机械、液压、气动系统图的示意画法(机械零、部件的简化画法和符号管路、接口和接头简化画法及符号常用液压元件简化画法及符号)3.原理图(1)机械系统原理图的画法(2)液压系统原理图的画法(3)气动系统原理图的画法4.示意图5.尺寸、公差、配合与形位公差标注(1)尺寸标注(2)公差与配合标注(基本概念公差与配合的标注方法)(3)形位公差标注6.表面质量描述和标注(1)表面粗糙度的评定参数(2)表面质量的标注符号及代号(3)表面质量标注的说明7.尺寸链二、工程材料1.金属材料(1)材料特性(力学性能物理性能化学性能工艺性能)(2)晶体结构(晶体的特性金属的晶体结构金属的结晶金属在固态下的转变合金的结构)(3)铁碳合金相图(典型的铁碳合金的结晶过程分析碳对铁碳合金平衡组织和性能的影响铁碳合金相图的应用)(4)试验方法(拉力试验冲击试验硬度试验化学分析金相分析无损探伤)(5)材料选择(使用性能工艺性能经济性)2.其他工程材料(1)工程塑料(常用热塑性工程塑料常用热固性工程塑料常用塑料成型方法工程塑料的应用)(2)特种陶瓷(氧化铝陶瓷氮化硅陶瓷碳化硅陶瓷氮化硼陶瓷金属陶瓷)(3)光纤(种类应用)(4)纳米材料(种类应用)3.热处理(1)热处理工艺(钢的热处理铸铁热处理有色金属热处理)(2)热处理设备(燃料炉电阻炉真空炉感应加热电源)(3)热处理应用(轴类弹簧类齿轮类滚动轴承类模具类工具类铸铁、铸钢件有色金属件)三、产品设计1.新产品设计开发程序(1)可行性分析(市场调研产品定位可行性分析报告)(2)概念设计(设计要求功能分析方案设计设计任务书)(3)技术设计(工作内容与要求机械结构设计设计计算说明书)(4)设计评价与决策(评价目标、准则评价方法)2.机械设计基本技术要素(1)强度、刚度(2)结构工艺性设计(可加工性设计可装配性设计可包装运输的设计原则要点)(3)可靠性(可靠性的评价指标可靠性设计)(4)摩擦/磨损/润滑(摩擦定律磨损定律影响摩擦磨损的因素减少摩擦与磨损的方法)(5)机械振动与噪声(基本概念振动、噪声产生的根源与危害防止和降低振动、噪声的策略措施)(6)安全性(安全设计的原则防护设计)(7)标准化、通用化3.机械零、部件设计(1)机械传动及其零、部件(齿轮的功能特点及设计计算轴的功能特点及设计丝杠的功能特点及设计带传动的功能特点及设计计算减速器的功能特点及设计选用调速器的功能特点及设计)(2)联接、紧固件(螺栓联接的功能特点与设计键的功能特点与设计计算销的功能特点与设计联轴器的功能特点与设计计算过盈联接的功能特点与设计)(3)操作调节与控制件(弹簧的功能特点与设计离合器的功能特点与设计制动器的功能特点)(4)箱体/机架件(箱体、机架的设计准则箱体、机架设计的一般要求箱体、机架的设计步骤)4.气动、液压的传动控制系统(1)常用气动、液压元件(控制阀泵和马达)(2)气、液传动原理及系统设计(气动系统基本管路设计液压系统基本管路设计)(3)常见故障诊断与维护(4)密封设计5.电气传动基础(1)电动机(直流电动机异步电动机同步电动机)(2)电气调速(直流电动机的调速异步电动机的调速)(3)电气制动(直流电动机制动异步电动机制动)(4)电动机的选用6.设计方法与应用(1)计算机辅助设计(概念应用)(2)实用设计方法(工业造型设计优化设计人机工程反求技术模块化设计有限元分析快速原型制造)(3)现代设计方法(并行设计智能设计生命周期设计绿色设计创新设计)四、制造工艺1.工艺过程设计(1)工艺过程基本概念(生产过程工艺过程机械加工工艺过程机械加工工艺规程)(2)工艺规程设计的依据、程序和主要问题(工艺规程设计的依据工艺规程设计的程序工艺规程设计中的主要问题)(3)产品结构工艺性审查(产品结构工艺性审查对象产品结构工艺性审查目的产品结构工艺性审查时应考虑的主要因素产品结构工艺性审查内容)(4)定位基准选择(基准的概念精基准的选择粗基准的选择)(5)工艺路线设计(表面加工方法的选择加工阶段的划分加工顺序的安排工序的合理组合)(6)加工余量确定(加工余量概念影响加工余量的因素确定加工余量的方法)(7)工艺尺寸计算(工艺尺寸链的基本概念基本的工艺尺寸链求解综合的工艺尺寸链的图表计算法)(8)工艺方案的技术经济分析(工艺方案的评价原则工艺方案的分析与比较)(9)典型零件工艺设计示例(箱体件的加工工艺主轴加工工艺圆柱齿轮加工工艺)2.工艺装备的设计与制造(1)工艺装备及其类型(工艺装备工艺装备的类型)(2)工艺装备选择的依据(工艺方案工艺规程工序要求与设备本企业的现有工艺装备条件各类工艺装备的标准、订购手册、图册及使用说明书等)(3)工艺装备的选择与设计的原则(4)工艺装备选择的程序(5)工艺装备设计程序(6)工艺装备设计(或选择)的技术经济评价指标(7)工艺装备的验证(工艺装备验证的目的验证的范围验证的主要内容验证的方法)3.车间平面设计(1)车间生产设备布置原则(2)产品种类与生产分析(按产品(或流水线、生产线)的设备布置方案按工种(或专业化)的设备布置方案成组(或单元)设备布置方案)(3)车间设备的布置方式(机群式布置流水线布置)4.切(磨)削加工(1)切(磨)削加工基本知识(基本概念金属切削率切削力切削热与切削温度刀具磨损与刀具耐用度切削加工方法与特点经济加工精度)(2)车削(常用车削方式典型车削加工表面类型车床类型与适用范围典型的车削加工(非数控车削方法)新的车削技术)(3)铣削(常用铣削方式典型铣削加工表面类型铣床类型与适用范围典型零件表面的铣削超精铣削)(4)磨削(常用磨削方式典型磨削加工表面类型主要磨床类型与适用范围典型零件表面磨削)(5)影响切(磨)削加工质量的因素和改进措施(工艺系统方面的因素工艺过程的因素环境因素提高切削加工质量的原则措施)(6)切削用量的选择(7)切削用的工夹具(机床夹具切削刀具)5.特种加工(1)特种加工方法与特点(2)电火花加工(电火花成形加工电火花成形加工工艺过程电火花成形加工机床影响电火花成形加工工艺质量的因素及提高措施)(3)电火花线切割加工(电火花线切割加工特点电火花线切割加工工艺过程电火花线切割加工设备线切割加工的主要工艺质量指标影响工艺经济性的因素与分析)(4)激光加工(激光加工原理、特点和分类激光加工设备激光打孔激光切割)(5)超声加工(超声加工的原理与特点超声加工设备超声加工工艺参数及其影响因素超声加工的应用)6.铸造(1)铸造及其特点(铸造工艺基础铸造工艺设计铸造工艺文件)(2)砂型铸造(造型材料铸铁件铸造铸钢件铸造铜、铝合金铸件铸造)(3)金属型铸造(铜合金铸件铝合金铸件)(4)压铸(压铸件的结构压铸合金压铸机)(5)熔模铸造(熔模铸件的结构熔模铸造的工艺参数模型壳的特点及应用)(6)铸造工艺装备(模样模板芯盒砂箱)7.压力加工(1)压力加工及其分类(压力加工的涵义和特点压力加工的分类与应用)(2)锻造(自由锻模锻)(3)冲压(冲压加工的特点冲压工艺分类冲压工艺的应用要求)(4)影响锻压加工质量的因素及其提高的措施(5)压力加工用的工艺装备(冲压模设计热锻模设计胎模结构设计快速经济制模技术)8.焊接(1)焊接方法和特点(熔焊工艺基础弧焊电源及其特性焊接工艺)(2)电弧焊(手弧焊及其设备埋弧焊)(3)氩弧焊(4)气焊(气焊与气割设备选用气焊工艺参数的选择气焊工艺参数的选择)(5)焊接工艺装备(焊接用夹具焊接辅助加工装置焊接操作机)9.表面处理(1)表面处理的特点和分类(表面处理特点表面工程技术分类)(2)涂装技术(涂装材料涂装工艺与装备涂膜干燥典型产品涂装涂膜质量的评价)(3)热喷涂技术(常用热喷涂工艺分类和热喷涂技术特点热喷涂工艺流程热喷涂工艺方法热喷涂材料热喷涂技术的应用热喷涂涂层质量评定)(4)电镀(电镀的实施方式电镀的工艺过程影响镀层质量的因素电镀种类及应用电镀层质量评价)10.装配(1)基本知识(组装、部装、总装装配单元、基准零件与基准组件、基准部件装配精度影响装配质量的主要因素)(2)装配尺寸链及装配方法(装配尺寸链装配方法)(3)装配方法类型及其选择(完全互换装配法部分互换装配法(亦称大数互换装配法)选择装配法修配装配法调整装配法)(4)典型部件装配(滚动轴承部件装配圆柱齿轮传动部件装配)五、管理/经济1.安全/环保(1)设备维护保障(保养)与安全操作(设备的维护保障(保养)加工和起重机械的安全机器人、数控机床和自动生产线的安全技术)(2)常见劳动安全与卫生防范(防火、防爆防触电和静电防噪声)(3)环境保护(工业废气、废水、固体废弃物及其处理技术环保法律、法规及标准清洁生产 ISO 14000环境管理系列标准介绍)2.与职业相关的道德、法律知识(1)公民基本道德规范(2)公民道德建设的主要内容(3)机械工程师职业道德规范(4)财务及税务制度(会计基本制度财务三表税种、税率)(5)知识产权法(基本知识专利法商标法著作权法反不正当竞争法)(6)现代企业制度相关法律(公司法合同法招投标法生产许可制度)(7)WTO规则和政府产业政策(历史和我国的承诺 WTO基本原则 WTO的四大宗旨反补贴与反倾销加入WTO对我国社会的影响)3.工程经济(1)经济学基本概念(需求供给供给和需求平衡市场市场经济指令经济和混合经济)(2)成本分析(成本的分类量—本—利之间的关系量—本—利分析)(3)价值工程(价值工程的基本概念实施价值工程的基本程序产品功能分析产品功能评价提出改进设想分析与评价方案试验,检查,评价效果)4.管理(1)管理的基本职能(管理的重要性和工作性质管理的基本职能)(2)现代企业制度(企业所有制两权分离企业财产组织形式公司治理结构)(3)生产率分析与提高(生产率方法研究时间研究熟练曲线)(4)物流基础(物流及其系统的基本概念制造企业的物流系统常用物料搬运设备的特点及选用供应链和供应链管理)(5)现场管理(5S活动定置管理)5.管理创新(1)制造模式的变化和先进制造模式(制造模式从大量生产开始成组技术、数控技术和单元制造——多品种成批生产的解决方案当代的先进制造模式)(2)MRP/MRPⅡ/ERP (MRP MRPⅡ ERP)(3)精益生产(准时制(JIT)生产看板管理)(4)项目管理(项目及项目管理概念项目管理三要素和目标项目管理的过程和内容)(5)灵捷制造(灵捷制造战略产生背景灵捷制造战略的基本概念企业灵捷化案例)六、质量管理/质量控制1.质量管理/质量保证(1)质量/产品质量(质量定义产品质量和质量特性产品质量的形成与质量职能及职责)(2)质量管理和全面质量管理(质量管理的含义质量管理的发展全面质量管理的特点全面质量管理的基础工作)(3)ISO 9000族标准与质量体系(ISO 9000族标准的产生与发展 ISO 9000族标准的构成与内容质量保证和质量体系建立)(4)质量认证(质量认证的类型产品质量认证质量体系认证)2.过程质量控制(1)质量控制概念(2)过程质量控制的基本工具(统计分析表排列图因果图)(3)统计过程控制工具(直方图工序能力和工序能力指数Cp 控制图)(4)相关分析(相关图(散点图)法回归方程法相关分析在质量控制中的用途)3.计量与检测(1)产品制造中的计量与检测(2)几何量测量(测量基准长度测量用的器具角度测量器具形状测量器具)(3)机械量测量(力、重量的测量力矩的测量位移测量转速测量振动测量)(4)其他物理量测量(温度测量压力测量噪声测量)七、计算机应用1.计算机应用的基本知识(1)微机的构成及种类(2)常用微机的结构性能特点(十六位微机(8086/8088CPU)的结构性能特点八位微机(Z80CPU)的结构性能特点单片机的结构性能特点 I/O接口及存储器的扩展可编程逻辑控制器(PLC))(3)微机软硬件的选用原则2.计算机仿真(1)仿真的基本概念(2)计算机仿真的发展和意义(3)计算机仿真的一般过程(4)仿真在CAD/CAPP/CAM系统中的应用3.计算机数字控制(CNC)(1)CNC控制程序编制基础(CNC加工程序编制的内容及步骤普通程序格式及典型程序代码)(2)CNC程序编制方法(手工编程与自动编程手工编程举例程序语言方法自动编程流程及APT编程简例普通程序格式)(3)直线插补与圆弧插补4.CAD/CAPP/CAM/CAE(1)CAD/CAPP/CAM的基本概念(2)CAD/CAPP/CAM的基本功能和工作流程(3)计算机辅助设计(CAD)(4)计算机辅助工艺规程设计(CAPP)(5)计算机辅助制造(CAM)(6)CAD/CAPP/CAM的应用状况(7)计算机辅助工程(Computer Aided Engineering-CAE)八、机械制造自动化1.机械制造自动化发展及其技术内容分类2.加工作业自动化(设备自动化)(1)刚性自动化加工设备(普通的自动化机床组合机床刚性自动线)(2)柔性自动化加工设备(数控机床加工中心)3.物流自动化(1)物流概念和功能(2)物流自动化设备分类(上、下料/装卸自动化设备传输/搬运自动化设备存储自动化设备)4.信息流自动化(1)信息涵义与信息流/信息系统(2)信息源(3)信息采集/输入(4)信息处理(5)信息传输与交换(6)信息存储5.管理自动化(1)管理含义及其自动化基础(2)MRP-Ⅱ6.常见的机械制造柔性自动化系统(1)DNC系统(2)FMC(柔性加工单元)(3)柔性自动线(FTL)(4)FMS(柔性制造系统)(5)计算机集成制造系统(CIMS)。
机械工程专业基础知识一、介绍机械工程是一门应用科学,研究如何设计、制造和运用各种机械设备的工程学科。
本文将介绍机械工程专业的基础知识,包括力学、热学、材料学和流体力学等方面的内容。
二、力学1. 静力学静力学是研究物体处于平衡状态的力学学科。
它涉及到力的平衡、杠杆原理、力的分解和合成等内容。
2. 动力学动力学是研究物体在施加力的情况下的运动状态的力学学科。
它包括牛顿运动定律、加速度和力的关系等内容。
三、热学1. 热力学热力学是研究能量转换和能量传递的物理学分支。
它涉及热力学定律、热功和热量的关系等。
2. 热传导热传导是指热量在物质内部的传递过程。
它与材料的导热性能有关,涉及到导热方程和热传导系数等。
四、材料学1. 材料结构材料结构包括晶体结构和非晶体结构。
晶体结构涉及晶格参数、晶系和晶格缺陷等内容。
非晶体结构包括胶体和非晶态材料。
2. 材料力学性能材料力学性能是指材料在外力作用下的变形和破坏行为。
它包括弹性模量、屈服强度和断裂韧性等。
五、流体力学1. 流体静力学流体静力学是研究静止流体的力学学科。
它涉及压力、密度和浮力等内容。
流体静力学常用于设计和分析水压系统。
2. 流体动力学流体动力学是研究流体在运动状态下的力学学科。
它涉及速度、流量和雷诺数等内容。
流体动力学常用于设计和分析管道系统和空气动力学问题。
六、结论以上是机械工程专业的基础知识的简要介绍。
力学、热学、材料学和流体力学是机械工程师必须熟悉的基础学科。
掌握这些知识能够帮助机械工程师更好地进行设计、制造和运用机械设备。
在实践中,机械工程师还需要结合具体的工程问题应用这些基础知识。
机械工程师基础知识1. 机械工程师的定义和职责机械工程师是一种专门从事机械设计、制造、维修和改进的工程师。
他们负责设计和开发机械设备、系统和工艺,并确保其运行安全、高效。
机械工程师的职责包括但不限于:•进行机械系统的设计和分析;•制定机械产品的制造工艺和流程;•进行机械零部件的选型和优化;•解决机械设备和系统的故障和问题;•进行机械系统的性能测试和验证;•参与新产品的研发和创新。
2. 机械工程师的基础知识2.1 机械工程学基础机械工程师需要具备扎实的机械工程学基础知识,包括力学、材料力学、热力学、流体力学、机械设计等。
他们需要了解物体的静力学和动力学特性,材料的力学性能,热力学循环和能量转换原理等。
2.2 机械制图和CAD软件机械工程师需要掌握机械制图的基本知识和技能,包括三视图、剖视图、装配图、工程图等,以便能够准确地表达和传达设计意图。
此外,掌握常用的CAD软件,如AutoCAD、SolidWorks等,能够进行三维建模和工程图的绘制。
2.3 机械加工工艺机械工程师需要了解常见的机械加工工艺,如铣削、车削、钻孔、磨削等,以及相应的机床设备和工具的使用方法。
他们还需要了解不同材料的加工特性和切削参数的选择,以确保加工质量和效率。
2.4 机械设计原理机械工程师需要掌握机械设计的基本原理和方法。
他们需要了解机械零部件的设计规范和标准,如尺寸公差、配合公差、表面质量等。
同时,他们还需要了解机械传动、机构设计、强度计算、动力学分析等方面的知识。
2.5 自动控制原理机械工程师需要了解自动控制原理和方法,以便能够设计和调试机械系统的控制系统。
他们需要了解传感器和执行器的原理和使用方法,掌握PID控制和闭环控制的基本原理,以及编程和调试PLC等控制器的技能。
3. 机械工程师的技能要求3.1 问题解决能力机械工程师需要具备良好的问题解决能力,能够分析和解决机械设备和系统的故障和问题。
他们需要具备良好的逻辑思维和工程思维,能够迅速定位问题的根源,并提出有效的解决方案。
机械工程师必背知识点总结1. 材料力学1.1 应力在材料力学中,应力是指单位面积受到的力的大小。
常见的应力有拉应力、压应力、剪应力等。
材料在受到外力作用时,会产生应力,了解材料在不同应力下的性能是机械工程师必备的知识。
1.2 应变应变是材料在受到应力作用时产生的变形程度。
不同的应力会导致材料产生不同的应变,这对于设计和选择合适的材料至关重要。
1.3 杨氏模量杨氏模量是材料的一项重要参数,它描述了材料在受到拉伸或压缩时的弹性性能。
不同的材料具有不同的杨氏模量,工程师需要了解各种材料的杨氏模量,以确保设计的合理性。
1.4 弹性极限材料在受到应力作用时会发生弹性变形,当达到一定应力时,材料会产生塑性变形,这个应力值被称为弹性极限。
了解材料的弹性极限可以帮助工程师评估材料的使用范围和安全系数。
1.5 疲劳在实际工程中,材料会受到交变应力的作用,这会导致疲劳破坏。
了解材料的疲劳性能可以帮助工程师设计出更加耐用的机械结构。
2. 制图基础2.1 线条符号机械工程师需要掌握各种线条符号的含义,例如实线、虚线、粗实线、细实线等,这些线条符号在图纸上代表不同的物体和结构,工程师应当清楚其含义。
2.2 尺寸标注图纸上的尺寸标注是非常重要的,它决定了设计的准确性和可行性。
工程师需要灵活运用各种尺寸标注方法,结合实际情况进行合理标注。
2.3 图纸投影机械工程师需要掌握正投影和等轴投影的简单原理和应用,以确保绘制出的图纸符合实际的尺寸和形状。
2.4 公差在机械制图中,尺寸的精度和公差是非常重要的。
工程师需要了解各种公差的表示和计算方法,保证制图的准确性。
3. 机械设计原理3.1 受力分析在机械设计中,受力分析是至关重要的一环。
工程师需要了解不同零件在受到外力作用时的受力情况,以确保设计的可靠性和稳定性。
3.2 传动原理机械传动是指利用各种传动装置将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。
工程师需要了解各种传动装置的原理和工作方式,以确定最合适的传动方式。
机械工程师基础知识340点作为一名机械工程师,必须掌握340个基础知识。
在这篇文章中,我将讨论这些基础知识,以便您更好地了解机械工程师的职责和技能。
1.材料力学材料力学是机械工程师必须熟悉的基本原理之一。
它涉及材料的性质、应力、应变以及破坏机制。
了解材料的力学性能对于机械工程师来说非常重要,因为他们需要确保所设计的机械系统能够承受实际应用中的应力和压力。
2.机械元件机械元件是机械工程师设计机械系统时必须考虑的基本元素。
这些元件包括轴、齿轮、轴套、联轴器、减速器等。
了解这些元件的性能和特点,以及它们如何影响系统的性能,是机械工程师必须掌握的知识。
3.热力学热力学是另一个与机械工程师的工作密切相关的原理。
它涉及热传递、热量转化和系统热平衡等基本概念。
机械工程师需要了解材料的热膨胀系数、热导率以及热膨胀系数对机械系统的影响,以确保系统在高温环境下也能正常运行。
4.电磁学电磁学也是机械工程师必须掌握的基本原理之一。
它涉及电流、电压、磁通和电磁感应等基本概念。
机械工程师需要了解电磁感应对系统的影响,以及电磁场如何相互作用。
5.控制系统控制系统是机械工程师设计自动化系统时必须考虑的基本元素。
他们需要了解控制系统的原理和设计,以及如何选择和安装传感器、控制器和其他自动化元件。
6.传感器传感器是机械工程师必须了解的基本元件之一。
它们用于检测系统的各种物理量,例如温度、压力、流量和位置等。
机械工程师需要了解传感器的类型、原理和应用,以及如何选择和安装传感器,以实现正确的系统性能。
7.工业自动化工业自动化也是机械工程师设计自动化系统时必须考虑的基本原理。
他们需要了解工业自动化的目的、原理和应用,以及如何选择和安装传感器、控制器和其他自动化元件,以实现正确的系统性能。
8.机械传动种机械传动的原理、特点和应用,以确保所设计的机械系统能够以最佳方式运行。
9.机器人技术机器人技术也是机械工程师必须了解的基本原理之一。
他们需要了解机器人的结构、控制、传感器和执行器等基本元素,以确保机器人系统能够实现正确的操作任务。
机械工程师基础知识340 点(一)1:铆工常用的锤有哪几类?答:有手锤,大锤,型锤。
2:铆工常用的凿子有哪几类?答:有扁凿和狭凿两大类。
3:什么叫钢?答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。
4:什么叫高碳钢?答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
5:钢根据用途可分几类?答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。
6:钢按其端面形状可分几类?答:可分为板材,管材,型材,线材。
7:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?答:有冷作矫正和加热矫正。
8:什麽叫装配夹具?答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。
9:冷作矫正的基本方法有几类?答:有手工矫正和机械矫正。
10:加热矫正分哪几类?答:分全加热矫正和局部加热矫正。
11:局部加热矫正加热区的形状有几种?答:有点状,线状,三角形三种。
12:角钢变形有哪几种?答:有扭曲,弯曲,角变形三种。
13:槽钢的变形有哪几种?答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
14:什么叫冷作矫正?答:在常温下进行的矫正叫冷作矫正。
15:分离包括哪几道工序?答:包括落料,冲孔,切口三个工序。
16:什么叫冲压?答:使板料经分离或成形得到制件的过程。
17:冲压有哪些优点?答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。
18:什么叫弯曲成型?答:将坯料弯成所需形状的加工方法。
19:铆接的基本形式有那三种?答:对接,搭接,角接。
20:什么叫铆接?答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
21:常用的铆钉有几种?答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。
22:铆接的种类有哪几种?答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。
23:什麽叫装配?答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。
24:装配的三要素是什么?答:定位,支撑,夹紧。
25:金属结构的连接方法有哪几种?答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。
26:防样常用的工具有哪些?答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。
27:求相贯线的主要方法有哪些?答:有素线法,辅助平面法,球面法。
28:求直线段实长的方法有哪些?答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。
29:作展开图的方法有哪些?答:有作图法,计算法。
30:常用的展开方法有哪些?答:有平行线法,放射线法,三角形法。
31:材料剪切断面可分为哪几部分?答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。
32:矫正分哪几种?答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。
33:什麽叫基准?答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。
34:什么叫塑性?答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。
35;什麽叫韧性?答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
36:防止焊接变形有哪些措施?答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。
37:空间直线投影有哪些特性?答:真实性,积聚性,收缩性。
38:什麽叫截交线?答:由平面截割形体而产生的交线。
39:什麽叫相贯线?答:由两个平面相交二产生的表面交线。
40:视图分几种?答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。
41:什麽叫基本视图?答:机件向基本投影面投影所得的视图。
42:基本视图有哪些?答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。
43:剖视图分哪几种?答:分全剖,半剖,局部剖。
44:切削用量对钻削有何影响?答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。
防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
45:什么叫攻丝?答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
46:底孔直径的大小对功丝有何影响?答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。
47:什么叫套丝?答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
48:选择坡口应注意哪些原则?答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。
49:开坡口时留钝边有何作用?答:防止接头烧穿。
50:开坡口的方法有哪些?答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。
51:什么叫碳弧气刨?答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的,52:磨削有何用途?答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
53:什么叫弯曲成型?答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。
54:答:什么叫弹复现象? 答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。
55:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些? 答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板。
56;影响弯曲成型的因素有哪些? 答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。
57:如何确定弯曲力的大小? 答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。
58:影响弯曲弹复的因素有哪些? 答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。
59:影响最小弯曲半径的因素有哪些? 答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。
60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些? 答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式。
61钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何? 答:钢材加热后所需弯曲力减少,弹复现象消失,最小弯曲半径减小,有利于按加工要求控制变形。
62:通常在何种情况下采用加热弯曲? 答:再常温下采用。
63:钢材加热温度为何要限制在一定温度? 答:温度过高易造成钢材过烧,温度过低会使成型困难,并引起冷作硬化。
64:采用接触弯曲时,常采用哪些措施解决弹复问题? 答:修正模具形状,采用加压校正法,增加压边装置,减小模具间隙。
65:什么叫压弯? 答:在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。
66:材料的弯曲变形有几种形式? 答:有自由弯曲,接触弯曲,矫正弯曲。
67:为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构? 答:因为这样不仅制造方便,可缩短制模周期,还可提高材料利用率,降低成本。
68:什么叫滚弯? 答:在滚床上进行弯曲成型的加工方法。
69:用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边? 答:两头予弯和留加工余量。
70:压延可分为哪两种?铆工常用那种? 答:分不变薄压延和变薄压延。
铆工常用不变薄压延。
71:滚制锥面时应采用哪些措施? 答:调节上辊位置,使其与下辊成一定角度倾斜;使小口的进给速度大于大口。
72:较大工件如何滚制? 答:为避免其自重引起附加变形,应将板料分为三个区域,先滚压两侧,再滚压中间,必要时由*车配合。
73:非圆柱面工件任何滚制? 答:应依其不同的曲率半径在板料上划分区域,调节轴辊间距进行滚压。
74:工件滚压前有哪些准备工作? 答:应将轴辊和板料平面清理干净,清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。
75:什么叫压延? 答:将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下,通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。
76:什么叫水火弯板?答:通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。
77:水火弯板有哪些用途?答:水火弯板只适用于曲率较小的零件成型,更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。
78:水火弯板的方法有哪些?答:有带形加热和点状加热。
79:水火弯板的工艺有哪些?答:有烤嘴的选择,加热温度和加热速度,冷却方式。
80:水火弯板的冷却方式有几种?答:有空冷和水冷两种,水冷又有正背面水冷之分。
82:什么叫空冷?答:火焰局部加热后,工件在空气中自然冷却。
83:什么叫水冷?答:用水强迫冷却已加热部分的金属,使其迅速冷却,减少热量向背面传递,扩大了正反面的温度差,而提高成型效果。
84:爆炸成型有哪些特点?答:可使模具结构简化;可加工形状复杂,刚性模难以加工的空心零件;回弹小,精度高,质量好;加工成型速度快;不需要冲压设备。
85:什么叫角接?答:两板件相互垂直成一点角度连接时,在连接处用角钢作为连接件,把工件铆接在一起。
86:铆钉排列的主要参数有哪些?答:有铆钉距,排距,边距。
87:什么叫铆钉距?答:一排铆钉中相邻两铆钉,中心间的距离。
88:什么叫排距?答:指相邻两排铆钉孔中心的距离。
89:什么叫边距?答:指外排铆钉中心至工件板边的距离。
90:构件板厚与铆钉直径有哪些关系?答:单排与双排搭接连接时,铆钉直径取两倍与厚度;单排与双排双盖板连接时,铆钉直径取1.5~1.75的板厚。
91:确定板厚的原则有哪些?答:搭接时,按较厚板料厚度确定;厚度相差较大的材料铆接时,以较薄的板料确定;钢板与型材铆接时,取两者的平均厚度;被连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。
92:铆钉长度与铆接质量有何关系?答:铆钉过长,铆钉墩头就过大,钉杆易弯曲;铆钉过短,则墩粗量不足,钉头成型不完整,影响铆接强度和紧密性。
93:铆钉孔径在冷铆时如何确定?答:冷铆时,钉杆不易墩粗,为保证连接强度,钉孔直径应与钉杆直径接近。
94:热铆时,铆钉孔径任何确定?答:热铆时,由于受热膨胀变粗,为便于穿孔,钉孔直径应比钉杆直径略大。
95:铆钉由哪几部分组成?答:由手把,枪体,开关及管接头。
96:铆钉枪有什么特点?答:具体积小,操作方便,可以进行各种位置的铆接。
97:铆接可分为哪两种方式?答:可分为冷铆和热铆。
98:什么叫冷铆?答:就是在常温下的铆接。
99:铆接的终铆温度是多少?答:在450~600摄氏度之间。
答:有两种,一种是用通用工具拔缘,一种是用型胎拔缘。
71:什么叫收边? 答:收边是先使板料起皱,再把起皱处在防止伸展恢复的情况下压平,这样,板料被收缩长度减小,使厚度增大。
72;收边的基本原理是什么? 答:原理是对于凸曲线弯边工件的成形主要是弯曲平面边的外缘材料进行收缩而增厚变短,迫使立边呈曲线形状。
73:矫正的目的是什么? 答:是通过施加外力或局部加热,使较长纤维缩短,较短纤维伸长,最终使各层纤维趋于一致达到矫正目的。
74:火焰矫正的原理是什么? 答:是利用金属局部加热后产生的变形抵消原有变形,达到矫正的目的。
75:影响火焰矫正效果的因素有哪些? 答:有工件的刚性;加热位置;火焰热量;加热面积和冷却方式。
76:火焰矫正的加热方式洋哪些? 答:有点状,线状和三角形加热。
77:确定工艺余量的因素有哪些? 答:有放样误差的影响;零件加工过程中误差的影响;装配误差的影响;焊接变形的影响;火焰矫正的影响。
78:样板按其用途可分为哪几类? 答:可分为号料样板,成型样板,定位样板和样杆。
79:画样方法有哪些? 答:有两种,直接画样法和过渡画样法。
80:放样基准线一般如何选? 答:以两条相互垂直的线或面;以两条中心线为基准线;以一个平面和一条中心线为基准。