机械设计第九版期末总复习资料.ppt
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1、第一章 绪 论,1-1 机械工业在现代化建设中的作用,1-2 机器的基本组成要素-机械零件,1-3 本课程的内容、性质与任务,1-6 认识机器,1-4 本课程的特点、注意问题,1-5 教学安排,1.在如图所示的齿轮凸轮轴系中,轴4称为。(.零件.机构.构件.部件),第二章 机械设计总论,2-1 机器的组成,2-2 设计机器的一般程序,2-3 对机器的主要要求,2-4 机械零件的主要失效形式,2-5 设计机械零件时应满足的基本要求,2-6 机械零件的计算准则,2-7 机械零件的设计方法,2-8 机械零件设计的一般步骤,2-9 机械零件材料的选用原则,2-10 机械零件设计中的标准化,2-11 机
2、械现代设计方法简介,1、在图1所示卷扬机传动示意图中,序号5、6所示部分属于。(动力部分;传动部分;控制部分;工作部分),轿车组成:,1、机器在规定的使用时间(寿命)内和在预定的环境条件下,能够正常工作的概率,称为机器的。2、机械零件由于某些原因不能 时称为失效。(工作;连续工作;正常工作;负载工作)3、1、机械零件的常规设计方法可概括地分为 设计,设计和 设计。,可靠度,理论,经验,模型实验,三、简答题,1 机械零件设计应满足哪些基本的准则?,。,答:机械零件设计应满足的基本的准则有:强度准则,刚度准则,寿命准则,振动稳定性准则,可靠性准则。,3-1 材料的疲劳特性,3-2 机械零件的疲劳强
3、度计算,*3-3 机械零件的抗断裂强度,3-4 机械零件的接触强度,第三章 机械零件的强度,3-01 机械零件的载荷与应力,3-02机械零件在静应力下的强度计算,3-1 材料的疲劳特性极限应力:sr、srN,第三章 机械零件的强度,3-01 机械零件的载荷与应力变应力可由静载荷或变载荷产生稳定性变应力的描述:smax、smin、sm、sa、r(循环特性),3-02机械零件在静应力下的强度计算极限应力:ss、sb安全系数:,3-2 机械零件的疲劳强度计算材料及零件的疲劳极限应力线图直线方程材料常数(AD的斜率)综合影响系数应力变化规律(加载方式)疲劳强度计算图解法和解析法,复合应力安全系数,应力
4、状态,应力类型,单向应力状态,复合应力状态,极限应力lim,静应力,稳定循环变应力r=C(塑性材料),以为判据,以为判据,以S为判据,以S为判据,塑性,脆性,以S为判据,疲劳区,屈服区,?,?,强度计算公式总结,3-4 机械零件的接触强度,1、变应力的循环特性r=-1时为,r=0时为为,r=1时为。2、下列公式中 是正确的。(;)3、零件受交变应力时,N次循环时的疲劳极限为,其中代号注脚“r”代表。(;),脉动循环变应力,对称循环变应力,静应力,已知某材料的对称循环弯曲疲劳极限s-1=180MPa,m=9,循环基数N0=5106,试求循环次数N分别为7000、620000次的有限寿命弯曲疲劳极
5、限。,已知某材料的对称循环弯曲疲劳极限s-1=180MPa,m=9,循环基数N0=5106,试求循环次数N分别为7000、620000次的有限寿命弯曲疲劳极限。解:由 式3-3 得:MPa MPa,三、简答题,1、线性疲劳损伤累积的主要内容是什么?,。,第四章 摩擦、磨损与润滑概述,4-0 概述4-1 摩擦 4种摩擦状态 干摩擦、边界摩擦、流体摩擦、混合摩擦4-2 磨损 磨损基本类型 磨粒磨损、疲劳磨损、粘附磨损、冲蚀磨损、腐蚀磨损、微动磨损4-3 润滑剂、添加剂和润滑方法 润滑油的粘度(运动粘度、动力粘度)及牌号 润滑油的粘温特性4-4 流体润滑原理简介,1、根据摩擦面间存在润滑剂的情况,滑
6、动摩擦可分为 摩擦、摩擦、摩擦和 摩擦。2、机件磨损过程大致分为三个过程:阶段、阶段、阶段。3、牛顿1687年提出了粘性液的摩擦定律,即在流体中任意点处的 与该处流体的 成正比。摩擦学中把凡是服从这个粘性定律的流体都叫。4、流体的粘度随温度升高而;在压力不超过20MPa时,压力增加,粘度。5、润滑油的闪点是衡量其 的一种尺度,通常应使工作温度比油的闪点 30400C。,干,液体,边界,混合,磨合,稳定磨损,剧烈磨损,剪切应力,速度梯度,牛顿流体,降低,基本不变,易燃性,低,1、某机械油50C时的运动粘度为27.0132.5mm2/s,40C时为41.450.6mm2/s,表明该油的牌号为。(L
7、-AN32;L-AN68;L-AN46;L-AN22)2、润滑油粘度受温度影响的程度可用粘度指数VI表示。粘度指数值越大,粘温性能。(越差;越好;不变)3、流体的粘度是指流体的。(强度;刚度;流动阻力;油性)4、润滑油牌号LAN100中的100是表示这种润滑油 的平均值。(动力粘度;条件粘度;运动粘度;闪点),5、轴承的工作载荷越大,则选用润滑脂的锥入度应。(越大;越小;大小均可)6、温度升高时,润滑油的粘度。(降低;升高;先升后降;先降后升)7、压力升高时,润滑油的粘度。(降低;升高;先升后降;先降后升)8、流体的粘度是指流体的。流体的粘度随温度升高而。(强度;刚度;流动阻力;油性;降低;不
8、变;增加),第五章 螺纹联接与螺旋传动,5-1 螺纹5-2 螺纹联接的类型与标准联接件5-3 螺纹联接的预紧5-4 螺纹联接的防松5-5 螺纹联接的强度计算5-6 螺栓组联接的设计5-7 螺纹联接件的材料与许用应力5-8 提高螺纹联接强度的措施*5-9 螺旋传动,5-1 螺纹螺纹的主要参数:大径d、小径d1、中径d2、线数n、导程p、螺纹升角细牙螺纹的特点:细牙螺纹牙形小,螺距小,升角小,自锁性好;小径大,强度高,但牙易磨损,不易经常拆卸。5-2 螺纹联接类型及特点(螺栓、螺钉、双头螺栓、紧定螺钉)受拉螺栓连接:普通螺栓、螺钉、双头螺栓、(紧定螺钉)受剪螺栓连接5-34 螺栓的预紧与放松5-5
9、 螺纹联接的强度计算联接的失效形式:受拉螺栓:塑性变形、疲劳断裂 受剪螺栓:剪断、压溃 联接失效:滑移、离缝,紧螺栓联接强度计算:,受剪螺栓联接强度计算:,松螺栓联接强度计算 紧螺栓联接强度计算:,仅受预紧力的紧螺栓联接 受横向载荷的紧螺栓联接受轴向载荷的紧螺栓联接,5-6 螺栓组联接的设计 受力分析的类型:,普通螺栓,强度条件:,联接条件(不滑移):,铰制孔螺栓,受横向载荷的螺栓组联接,受转矩的螺栓组联接,普通螺栓,强度条件:,联接条件(不滑移):,铰制孔螺栓,受轴向载荷的螺栓组联接,每个螺栓所承受的总载荷F2为:F2=F1+F,强度条件:,联接条件(不离缝):F10,且满足密封要求。,受倾
10、覆力矩(翻转力矩)的螺栓组联接,最大工作载荷:,强度条件:,不压溃条件:,不离缝条件:,螺栓类别,普通螺栓(受拉螺栓),单个螺栓受力,强度条件,预紧力,F0=0,松螺栓,轴向载荷,轴向力,F,紧螺栓联接,横向载荷,转 矩,F0-预紧力,轴向载荷,总拉力,静强度,疲劳强度,倾覆力矩,铰制孔螺栓(受剪螺栓),横向载荷,转 矩,被联接件强度,螺栓联接强度计算小结,忽略,受拉螺栓,5-7 螺纹联接件的材料与许用应力 螺纹联接件力学性能等级代号:如5.6 螺纹联接件的许用拉应力 受剪螺纹联接许用剪应力和许用挤压应力5-8 提高螺纹联接强度的措施 降低影响螺栓疲劳强度的应力幅 改善螺纹牙上载荷分布不均的现
11、象 减小应力集中 避免或减小附加弯曲应力 采用合理的制造工艺,内螺纹,外螺纹,螺纹联接,螺纹联接的画法及结构改错,1、普通螺纹中同一公称直径按 分为粗牙螺纹和细牙螺纹。(升角的大小;旋向;牙型角的大小;螺距的大小)2、标注螺纹时。(右旋螺纹不必注明;左旋螺纹不必注明;左、右旋螺纹都必须注明;左、右旋螺纹都不必注明)3、我国国家标准中规定普通螺纹的牙形角为。(60;45;30;25)4、普通螺纹的公称直径是指其 径。(大;中;小)5、计算螺杆强度时,应采用的螺纹直径是 径。(大;中;小),6、当进行螺栓联接的结构设计时,被联接件与螺母和螺栓接触表面处需要加工,这是为了。(不致损伤螺栓头和螺母;增
12、大接触面积,不易松脱;防止产生附加载荷)7、在受轴向载荷的紧螺栓强度计算公式中,为。其中1.3是考虑。(工作载荷;预紧力;残余预尽紧力;工作载荷+预紧力;工作载荷+残余预紧力;提高安全可靠性;螺纹部分所受拉力的影响;保证联接的紧密性;螺纹部分受转矩的影响)8、在常用的螺纹的联接中,自锁性能最好的螺纹是。(三角形螺纹;梯形螺纹;锯齿形螺纹;矩形螺纹),10、矩形螺纹多用于,三角形螺纹多用于,这是因为矩形螺纹的摩擦 三角形螺纹的缘故。(动力传递;联接;大于;等于;小于。)19、设计螺纹联接防松装置的基本思想是。(防止螺旋与螺母的相对转动;提高联接件的强度;提高联接件的刚度;提高被联接件的刚度)20
13、.若被联接件之一厚度较大、材料较软、强度较低、需要经常装拆时,宜采用。(.螺栓联接.双头螺柱联接.螺钉联接.紧定螺钉联接5、螺纹联接的基本类型有:、和。9、螺栓、螺柱、螺钉的性能等级分为 级,螺母的性能等级分为 级,选用时,须注意所用螺母的性能等级 与其相配螺栓的性能等级。,螺栓联接,螺钉联接,十,不低于,双头螺柱接,紧定螺钉联接,七,1图7所示螺栓组联接中,采用两个M20(其螺栓小径为d1)的普通螺栓,其许用应力为,联接件接合面摩擦系数为f,可靠性系数为C,单个螺栓所受的预紧力为F0。试分析该联接所允许传递的载荷F的表达式。,1图7所示螺栓组联接中,采用两个M20(其螺栓小径为d1)的普通螺
14、栓,其许用应力为,联接件接合面摩擦系数为f,可靠性系数为C,单个螺栓所受的预紧力为F0。试分析该联接所允许传递的载荷F的表达式。,解:1)接合面之间不滑动:(3分)2)螺栓不被拉断:(3分)3)(2分),2、有一油缸端盖联接螺栓如图所示。已知:轴向总载荷为(的作用线与螺栓轴线平行,并通过螺栓组的对称中心),每个螺栓的预紧力为,被联接件刚度为,螺栓刚度为,螺栓数目为Z。试求:每个螺栓所受总拉力;每个螺栓的残余预紧力;加载后尚补充拧紧,每个螺栓所受的计算应力。(注:螺栓的大径为d、小径为d1、中径为d2),2、有一油缸端盖联接螺栓如图所示。已知:轴向总载荷为(的作用线与螺栓轴线平行,并通过螺栓组的
15、对称中心),每个螺栓的预紧力为,被联接件刚度为,螺栓刚度为,螺栓数目为Z。试求:每个螺栓所受总拉力;每个螺栓的残余预紧力;加载后尚补充拧紧,每个螺栓所受的计算应力。(注:螺栓的大径为d、小径为d1、中径为d2),59 受轴向载荷的紧螺栓联接,被联接钢板间采用橡胶垫片。已知螺栓预紧力F015000N,当受轴向工作载荷F10000N时,求螺栓所受的总拉力及被连接件之间的残余预紧力。,解:使用的垫片为橡胶垫片:又总拉力为:1)总拉力为:N2)残余预紧力由 得:N,59(p102)受轴向载荷的紧螺栓联接,被联接钢板间采用橡胶垫片。已知螺栓预紧力F015000N,当受轴向工作载荷F10000N时,求螺栓
16、所受的总拉力及被连接件之间的残余预紧力。,四、计算及分析题,解:螺栓组结构如图所示:螺栓数z=4对称布置。将总载荷沿水平和铅垂方向进行分解,可得:,,,由水平拉力引起的工作拉力为:,倾覆力矩为:,由倾覆力矩引起的上、下面螺栓拉力为:,上、下面螺栓的总拉力分别为:,第六章 键、花键、无键联接和销联接,6-1 键联接 键联接分类及特点:平键、半圆键、楔键、切向键等。A、B、C型普通平键的特点 键的尺寸选择:bh和键的长度L 平键联接的失效 强度校核:,6-2 花键联接 花键联接的特点*6-3 无键联接、6-4 销联接,普通平键联接(静联接):工作面的压溃、键的剪断导向平键滑键联接(动联接):工作面
17、的磨损,1.普通平键是(由、中选),其剖面尺寸一般是根据(由、中选)按标准选取的。(标准件;非标准件;传递转矩大小;轴的直径;轮毂长度;轴的材料)2.普通平键长度的主要选择依据是。(传递转矩的大小;轮毂的宽度;轴的的直径;传递功率的大小)3、平键主要用来实现 固定。4、半圆键联接的缺点是轴上键槽较深,对轴的 削弱较大,一般只用于 联接中。5、花键联接按其齿形不同,可分为 花键 和 花键。,轴和轴上零件之间的周向,强度,轻载,矩形,渐开线,4、普通平键联接属于 联接,其主要的失效形式是键以及轴与轮毂上的键槽三者中。5、同一轴毂联接,当用单键强度不够而需要采用双键时,键的合理布置方式是:两平键宜;
18、两半圆键应;两楔键应。,静,强度较弱的表面被压溃,相隔180度,位于同一直线上,相隔90120度,第八章 带传动,8-1 带传动概述,8-2 带传动的工作情况分析,8-3 带传动的设计计算,8-4 带轮结构设计,8-5 带传动的张紧装置,8-6 带传动设计实例,8-1 带传动概述带传动的特点带轮槽的楔角小于带的。,8-2 带传动的工作情况分析弹性滑动带传动力分析公式,优点:结构简单、无啮合冲击,传动平稳、适合高速、造价低廉以及缓冲减振,过载保护,适用于大中心距;缺点:摩擦式带传动有弹性滑动和打滑的现象,传动比不稳定,需较大张紧力,寿命短。,最大应力发生在带的紧边开始绕上小带轮处。为了不使带所受
19、到的弯曲应力过大,应限制带轮的最小直径。,由于拉力差和带的弹性变形而引起的带相对带轮的局部滑动。,8-3 带传动的设计计算带传动的主要失效形式是打滑和传动带的疲劳破坏。带传动的设计准则:在不打滑的条件下,具有一定的疲劳强度和寿命。单根V带所允许传递的功率公式的含义:带的参数选择:,8-4 带轮结构设计,8-5 带传动的张紧装置 张紧轮的位置及张紧方向,带的型号带轮的基准直径的dd1带的速度v中心距a带的基准长度Ld小带轮上的包角1带的根数z,1、在一般机械传动中,若需要采用带传动时,应优先选用。(圆型带传动 同步带传动 V型带传动 平型带传动)3、正常工作条件下的V带传动,在接触面上带与带轮间
20、。(速度完全一致;存在弹性滑动;存在打滑;存在弹性滑动与打滑)5、带传动的主要失效形式是带的。(疲劳拉断和打滑 磨损和胶合 胶合和打滑.磨损和疲劳点蚀),6、带传动设计中,应验算小带轮包角不要过小,这是为了。(提高传动寿命;减小对轴的压力;减小结构尺寸;提高摩擦力保证有一定承载能力)7.带传动正常工作时不能保证准确的传动比是因为。(带存在弹性滑动;带容易变形和磨损;带在带轮上打滑;带的材料不符合虎克定律)8、带传动中,从动轮上发生弹性滑动时,则。带的速度小于从动带轮的圆周速度;带的速度大于从动带轮的圆周速度;带的速度等于从动带轮的圆周速度),9、各种型号的V带,其截面的楔角均为400。为使V带
21、的工作面能与轮槽工作面保持良好接触,必须使带轮槽角。(略大于400;略小于400;等于400)3 带传动工作时,带中的应力有 应力,应力和 应力。4、已知某V带传动所传递的功率P=4kw,带速V=8m/s,紧边拉力F1与松边拉力F2的关系为F1=1.5F2。则其有效圆周力Fe为 N,紧边拉力为 N,松边拉力为 N。,拉,弯曲,离心,500,1500,1000,8-2(P164)V带传动传递的功率,带速为,紧边拉力是松边拉力的两倍,即,试求紧边拉力,有效拉力 和预紧力。,8-2(P164)V带传动传递的功率,带速为,紧边拉力是松边拉力的两倍,即,试求紧边拉力,有效拉力 和预紧力。解:由式(8-3
22、)得:由 得:且,1、带传动中弹性滑动和打滑有什么区别?打滑对带传动有何影响?2、带传动为什么要限制其最小中心距和最大传动比?,答:弹性滑动是由于带的弹性变形而引起的带与带轮的滑动。只要带传动传递功率,带两边就有拉力差。弹性滑动是带传动的固有属性,不可避免。而打滑是当工作载荷大于带传动的最大有效拉力时,带与带轮间就将发生显著的相对滑动。打滑将使带的磨损加剧,从动轮转速急剧下降,甚至使带传动失效。答:1)中心距愈小,带长愈短。在一定速度下,单位时间内带的应力变化次数愈多,会加速带的疲劳破坏;如在传动比一定的条件下,中心距越小,小带轮包角也越小,传动能力下降,所以要限制最小中心距。2)传动比较大且
23、中心距小时,将导致小带轮包角过小,传动能力下降,故要限制最大传动比。,答:当工作载荷大于带传动的最大有效拉力时,带与带轮就将发生显著的相对滑动,即打滑。打滑将使带的磨损加剧,从动轮转速急剧下降,甚至使带传动失效。,3、带传动为什么会出现打滑现象?打滑对带传动有何影响?,第九章 链传动,9-2 传动链的结构特点链节数宜取偶数,避免过渡链节,9-1 链传动的特点及应用,9-3 滚子链链轮的结构和材料,9-4 链传动的工作情况分析链传动的多边形效应造成链条和链轮都做周期性的变速运动,从而引起动载荷。,9-5 滚子链传动的设计计算失效形式链传动的参数选择,9-6 链传动的布置、张紧、润滑与防护,链轮的
24、转速越高、节距越大、齿数越少,则传动的动载荷就越大。,链轮齿数z1、z2传动比i中心距a链的节距p和排数,5、滚子链的链片制成8字形,主要是为了。提高强度;减轻重量和使链板各截面强度相等;节省材料;加工方便)1、带、链、齿轮组成的多级减速传动中,链传动宜放在 上。(高速级;低速级;高速级或低速级均可)2、链传动中,限制链轮的最小齿数的目的之一是为了。(减小传动的不均匀性和动载荷;防止链节磨损后脱链;使小链轮轮齿受力均匀;防止润滑不良时轮齿加速磨损)3.链传动与带传动相比较,其主要优点是。(工作时平稳、无噪声;制造费用低;对环境要求高;能保持准确的平均传动比),6、开式链传动的主要失效形式是。(
25、链条的疲劳破坏;链条的过载拉断;链条铰链的磨损;链条铰链的胶合)7、链传动中,限制大链轮的最大齿数的目的之一是为了。(减小传动的不均匀性和动载荷;防止链节磨损后脱链;使小链轮轮齿受力均匀;防止润滑不良时轮齿加速磨损)8、套筒滚子链设计时,在满足承载能力要求的前题下,链条节距选得 越好。(越大;越小)9、链传动中,链的节距增大时,则多边形效应将。(减少;加剧;不变)10、链传动中,小链轮齿数Z1增加时,则多边形效应 将。(减少;加剧;不变),1、滚子链传动设计时,为什么中心距不宜取得过大或过小?,答:链传动设计时,中心距过小,链速不变时,单位时间内链条绕转次数增多,链条曲伸次数和循环次数增多,因
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