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机械设计基础复习提纲.doc


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- 1 -一、填空题
1、运动副是指能使两构件之间既保持直接接触。而又能产生一定形式相对运动的几何联接。
2、组成运动副中两构件之间,接触形式有点接触,线接触和面接触三种。根据它们接触形式的不同,分为高副和低副两种。
3、组成运动副的两构件之间作面接触的运动副叫低副,两构件之间作点或线接触的运动副叫高副。
4、回转副的两构件之间,在接触处只允许绕孔的轴心线作相对转动,而移动副的两构件之间,在接触处只允许按给定方向作相对移动。
5、带动其他构件运动的构件称为原动件,在其带动下,作确定运动的构件称为从动件。
6、低副的优点包括制造和维修容易,单位面积压力小,承载能力大。但它的缺点却由于是滑动摩擦,摩擦损失比高副大,效率低。
7、平面连杆机构是由一些刚性构件用转动副和移动副相互联接而组成的机构。
8、平面连杆机构能实现一些较复杂的平面运动。
9、当平面四杆机构中的运动副都是回转副时,就称之为铰链四杆机构;它是其他多杆机构的基础。
10、在铰链四杆机构中,能绕机架上的铰链作整周连续转动的连架杆叫曲柄。能绕机架上的铰链作往复摆动的连架杆叫摇杆。
11、平面四杆机构的两个连架杆,可以有一个是曲柄,另一个是摇杆,也可以两个都是曲柄或都是摇杆。
12、平面四杆机构有三种基本形式,即曲柄摇杆机构,双曲柄机构和双摇杆机构。
13、组成曲柄摇杆机构的条件是:最短杆与最长杆的长度之和小于或等于其他两杆的长度之和;最短杆的相邻构件为机架,则最短杆为曲柄。
14、在曲柄摇杆机构中,如果将最短杆作为机架,则与机架相连的两杆都可以作整周旋转运动,即得到双曲柄机构。
15、在曲柄摇杆机构中,如果将最短杆对面的杆作为机架时,则与此相连的两杆均为摇杆,即是双摇杆机构。
16、在铰链四杆机构中,最短杆与最长杆的长度之和大于其余两杆的长度之和时,则不论取哪个杆作为机架,都可以组成双摇杆机构。
17、曲柄滑块机构是由曲柄摇杆机构的摇杆长度趋向无穷大而演变来的。将曲柄滑块机构的曲柄改作固定机架时,可以得到导杆机构。
18、曲柄摇杆机构产生“死点”位置的条件是:摇杆为主动件,曲柄为从动件或者是把往复摆动运动转换成旋转运动。
19、曲柄摇杆机构出现急回运动特性的条件是:摇杆为从动件,曲柄为主动件或者是把等速旋转运动转换成往复摆动。
20、实际中的各种形式的四杆机构,都可看成是由改变某些构件的形状,相对长度或选择不同构件作为机架等方法所得到的铰链四杆机构的演化形式。
21、连杆机构的“死点”位置,将使机构在传动中出现卡死或发生运动方向不确定等现象。通常利用机构中构件运动时自身的惯性,或依靠增设在曲柄上飞轮的惯性来渡过“死点”位置。
22、在实际生产中,常常利用急回运动的特性,来缩短非生产时间时间,从而提高工作效率。
23、机构从动件所受力方向与该力作用点速度方向所夹的锐角,称为压力角,用它来衡量机构的传力性能。当机构的传动角等于00(压力角等于900)时,机构所处的位置称为死点位置。
24、曲柄摇杆机构的摇杆作主动件时,将连杆与从动件曲柄的共线位置称为曲柄的“死点”位置。
25、当曲柄摇杆机构的曲柄为主动件并作匀速转动转动运动时,摇杆则作变速往复摆动运动。
26、如果将曲柄摇杆机构中的最短杆改作机架时,则两个架杆都可以作3600的转动运动,即得到双曲柄机构。
27、如果将曲柄摇杆机构的最短杆对面的杆作为机架时,则与机架相连的两杆都可以作摆动运动,机构就变成双摇杆机构。
28、一对渐开线齿廓不论在哪点啮合,其节点C在连心线上的位置均无变化,从而保证实现定角速比传动。
29、渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数有五个,即模数、齿数、压力角、齿顶高系数和径向间隙系数。
30、根据加工原理不同,齿轮轮齿的加工分为范成法和仿形法两类。
31、齿轮若发生根切,将会导致齿根削弱,重合度 减小,故应避免。
32、重合度的大小表明同时参与啮合的轮齿的对数的多少,重合度越大,传动越平稳,承载能力越大。
33、渐开线的几何形状与基圆的大小有关,它的直径越大,渐开线的曲率越小。
34、分度圆上压力角的大小,对齿形有影响,当压力角增大时,齿形的齿顶变尖,齿根变厚。
35、基圆相同,渐开线的特点完全相同。基圆越小,渐开线越弯曲,基圆越大,渐开线越趋平直。基圆内不能产生渐开线。
36、压力角、模数和齿数是齿轮几何尺寸计算的主要参数和依据。
37、模数是齿轮的基本参数,是齿轮各部分几何尺寸计算的依据,齿形的大小和强度与它成正比。
38、齿数是计算齿轮各圆尺寸的基本参数,各个圆的直径与齿数成正比。
39、如果分度圆上的压力角等于20°,模数取的是标准值,齿厚和齿间宽度相等的齿轮,就称为标准齿轮。
40、直齿圆柱齿轮传动中,只有当两个齿轮的模

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  • 时间2018-02-15