华东交通大学 机械设计复习要点及重点习题.docx
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1、一 绪 论1、机器的根本组成要素是什么?【答】机械系统总是由一些机构组成,每个机构又是由许多零件组成。所以,机器的根本组成要素就是机械零件。2、什么是通用零件?什么是专用零件?试各举三个实例。【答】在各种机器中经常能用到的零件称为通用零件。如螺钉、齿轮、弹簧、链轮等。在特定类型的机器中才能用到的零件称为专用零件。如汽轮机的叶片、内燃机的活塞、曲轴等。3、在机械零件设计过程中,如何把握零件及机器的关系?【答】在相互连接方面,机器及零件有着相互制约的关系;在相对运动方面,机器中各个零件的运动需要满足整个机器运动规律的要求;在机器的性能方面,机器的整体性能依赖于各个零件的性能,而每个零件的设计或选择
2、又和机器整机的性能要求分不开。 二 机械设计总论1、机器由哪三个根本组成局部组成?传动装置的作用是什么?【答】机器的三个根本组成局部是:原动机局部、执行局部和传动局部。传动装置的作用:介于机器的原动机和执行局部之间,改变原动机提供的运动和动力参数,以满足执行局部的要求。2、什么叫机械零件的失效?机械零件的主要失效形式有哪些?【答】机械零件由于某种原因丧失工作能力或达不到设计要求的性能称为失效。机械零件的主要失效形式有1整体断裂;2过大的剩余变形塑性变形;3零件的外表破坏,主要是腐蚀、磨损和接触疲劳;4破坏正常工作条件引起的失效:有些零件只有在一定的工作条件下才能正常工作,如果破坏了这些必要的条
3、件,那么将发生不同类型的失效,如带传动的打滑,高速转子由于共振而引起断裂,滑动轴承由于过热而引起的胶合等。3、什么是机械零件的设计准那么?机械零件的主要设计准那么有哪些?【答】机械零件的设计准那么是指机械零件设计计算时应遵循的原那么。机械零件的主要设计准那么有:强度准那么、刚度准那么、寿命准那么、振动稳定性准那么、可靠性准那么4、绘出浴盆曲线并简述其含义?【答】浴盆曲线是失效率曲线的形象化称呼,表示了零件或部件的失效率及时间的关系,一般用实验方法求得。浴盆曲线分为三段:第段代表早期失效阶段,失效率由开场时很高的数值急剧地下降到某一稳定的数值;第段代表正常使用阶段,失效率数值缓慢增长;第段代表损
4、坏阶段,失效率数值由稳定的数值逐渐急剧上升。5、设计机械零件时应满足哪些根本要求?【答】机械零件的根本设计要求有:防止在预定寿命期内失效的要求;构造工艺性要求;经济性要求;质量小要求;可靠性要求。6、简述机械零件的一般设计步骤?【答】机械零件的一般设计步骤是:1选择零件的类型和构造;2计算作用载荷;3选择材料;4确定根本尺寸;5构造设计;6校核计算;7绘图和编写技术文件。7、机械零件的常规设计方法有哪些?计算机辅助设计、可靠性设计、优化设计、并行设计属于常规设计方法吗?【答】机械零件的常规设计方法有:1理论设计:根据长期总结出来的设计理论和实验数据所进展的设计称为理论设计。理论设计中常采用的处
5、理方法有设计计算和校核计算两种。前者是指由公式直接算出所需的零件尺寸,后者是指对初步选定的零件尺寸进展校核计算;2经历设计:根据从某类零件已有的设计及使用实践中归纳出的经历关系式,或根据设计者本人的工作经历用类比的方法所进展的设计;3模型实验设计:对于一些尺寸巨大而且构造又很复杂的重要零件件,尤其是一些重型整体机械零件,为了提高设计质量,可采用模型实验设计的方法。计算机辅助设计、可靠性设计、优化设计、并行设计属于现代设计方法。8、简述机械零件金属材料的一般选用原那么?【答】机械零件金属材料的在选用时主要考虑以下因素:1、 载荷、应力及其分布状况,零件的工作情况;2、 零件的尺寸及质量;3、 零
6、件构造的复杂程度及材料的加工可能性;4、 材料的经济性;5、 材料的供给状况。9、什么是机械零件的标准化?实行标准化有何重要意义?【答】零件的标准化就是对零件的尺寸、构造要素、材料性能、检验方法、制图要求等制定出各种各样大家共同遵守的标准。标准化的意义主要表现为:1能以最先进的方法在专门化工厂中对那些用途最广的零件进展大量、集中的制造,以提高质量、降低本钱;2统一了材料和零件的性能指标,使其能够进展比拟,提高了零件性能的可靠性;3采用了标准构造及零、部件,可以简化设计工作,缩短设计周期,提高设计质量,同时也简化了机器的维修工作。三 机械零件的强度1、影响机械零件疲劳强度的主要因素有哪些?在设计
7、中可以采用哪些措施提高机械零件的疲劳强度?【答】影响机械零件疲劳强度的主要因素有零件几何形状、尺寸大小、加工质量及强化因素。零件设计时,可以采用如下的措施来提高机械零件的疲劳强度:1尽可能降低零件上应力集中的影响是提高零件疲劳强度的首要措施。应尽量减少零件构造形状和尺寸的突变或使其变化尽可能地平滑和均匀。在不可防止地要产生较大的应力集中的构造处,可采用减荷槽来降低应力集中的作用;2选用疲劳强度大的材料和规定能够提高材料疲劳强度的热处理方法及强化工艺;3提高零件的外表质量;4尽可能地减小或消除零件外表可能发生的初始裂纹的尺寸,对于延长零件的疲劳寿命有着比提高材料性能更为显著的作用。2、某材料的M
8、Pa,循环基数取,m=9,试求循环次数N分别为7000,25000,620000次时的有限寿命弯曲疲劳极限。【解】由公式 得N1 = 7000时N2 = 25000时N3 = 620000时3、一材料的力学性能MPa,MPa,试按比例绘制该材料的简化极限应力线图。【解】由公式3-6 得简化极限应力线图上各点的坐标分别为按比例绘制的简化极限应力线图如下图。4、如在题3中取零件的,零件危险截面上的平均应力,应力幅,1) 按比例绘制该零件的简化极限应力线图,并在图上标出工作点M;2) 分别按和在零件的简化极限应力线图上标出极限应力点S1和S2;3) 分别按和求出该截面的计算平安系数。【解】1绘制零件
9、的简化极限应力线图零件极限应力线图上各点的坐标分别为:工作点M坐标为2标出极限应力点S1和S2和时在零件的简化极限应力线图上的极限应力点S1和S2如下图。3按和求该截面的计算平安系数显然,两种情况可能的失效形式均为疲劳失效。故平安系数分别为:时时摩擦、磨损及润滑概述1、如何用膜厚比衡量两滑动外表间的摩擦状态?【答】膜厚比用来大致估计两滑动外表所处的摩擦润滑状态。式中,为两滑动粗糙外表间的最小公称油膜厚度,、分别为两外表轮廓的均方根偏差。膜厚比时,为边界摩擦润滑状态;当时,为混合摩擦润滑状态;当时为流体摩擦润滑状态。2、机件磨损的过程大致可分为几个阶段?每个阶段的特征如何? 【答】试验结果说明,
10、机械零件的一般磨损过程大致分为三个阶段,即磨合阶段、稳定磨损阶段及剧烈磨损阶段。1) 磨合阶段:新的摩擦副外表较粗糙,在一定载荷的作用下,摩擦外表逐渐被磨平,实际接触面积逐渐增大,磨损速度开场很快,然后减慢;2) 稳定磨损阶段:经过磨合,摩擦外表加工硬化,微观几何形状改变,从而建立了弹性接触的条件,磨损速度缓慢,处于稳定状态;3) 剧烈磨损阶段:经过较长时间的稳定磨损后,因零件外表遭到破化,湿摩擦条件发生加大的变化如温度的急剧升高,金属组织的变化等,磨损速度急剧增加,这时机械效率下降,精度降低,出现异常的噪声及振动,最后导致零件失效。3、何谓油性及极压性?【答】油性润滑性是指润滑油中极性分子湿
11、润或吸附于摩擦外表形成边界油膜的性能,是影响边界油膜性能好坏的重要指标。油性越好,吸附能力越强。对于那些低速、重载或润滑不充分的场合,润滑性具有特别重要的意义。极压性是润滑油中参加含硫、氯、磷的有机极性化合物后,油中极性分子在金属外表生成抗磨、耐高压的化学反响边界膜的性能。它在重载、高速、高温条件下,可改善边界润滑性能。4、润滑油和润滑脂的主要质量指标有哪几项?【答】润滑油的主要质量指标有:粘度、润滑性油性、极压性、闪点、凝点和氧化稳定性。润滑脂的主要质量指标有:锥针入度或稠度和滴点。5、什么是粘度?粘度的常用单位有哪些?【答】粘度是指润滑油抵抗剪切变形的能力,标志着油液内部产生相对运动运动时
12、内摩擦阻力的大小,可定性地定义为它的流动阻力。粘度越大,内摩擦阻力越大,流动性越差。粘度是润滑油最重要的性能指标,也是选用润滑油的主要依据。粘度的常用单位有国际单位制,(P泊,cP厘泊),St(斯),cSt厘斯,恩氏度,赛氏通用秒,雷氏秒等。6、流体动力润滑和流体静力润滑的油膜形成原理在本质上有何不同?【答】流体动力润滑是借助于相对速度而产生的粘性流体膜将两摩擦外表完全隔开,由流体膜产生的压力来平衡外载荷,具有一定粘性的流体流入楔形收敛间隙产生压力效应而形成。流体静力润滑是靠液压泵或其它压力流体源,将加压后的流体送入两摩擦外表之间,利用流体静压力来平衡外载荷。 四 螺纹连接和螺旋传动1、简要分
13、析普通螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹的特点,并说明哪些螺纹适合用于连接,哪些螺纹适合用于传动?哪些螺纹已经标准化?【答】普通螺纹:牙型为等边三角形,牙型角60度,内外螺纹旋合后留有径向间隙,外螺纹牙根允许有较大的圆角,以减小应力集中。同一公称直径按螺距大小,分为粗牙和细牙,细牙螺纹升角小,自锁性好,抗剪切强度高,但因牙细不耐磨,容易滑扣。应用:一般连接多用粗牙螺纹。细牙螺纹常用于细小零件,薄壁管件或受冲击振动和变载荷的连接中,也可作为微调机构的调整螺纹用。矩形螺纹:牙型为正方形,牙型角,传动效率较其它螺纹高,但牙根强度弱,螺旋副磨损后,间隙难以修复和补偿,传动精度降低。梯形螺纹:牙型为等
14、腰梯形,牙型角为30度,内外螺纹以锥面贴紧不易松动,工艺较好,牙根强度高,对中性好。主要用于传动螺纹。锯齿型螺纹:牙型为不等腰梯形,工作面的牙侧角3度,非工作面牙侧角30度。外螺纹牙根有较大的圆角,以减小应力集中,内外螺纹旋合后,大径无间隙便于对中,兼有矩形螺纹传动效率高和梯形螺纹牙型螺纹牙根强度高的特点。用于单向受力的传动螺纹。普通螺纹适合用于连接,矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹适合用于传动。普通螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹已经标准化。2、将承受轴向变载荷连接螺栓的光杆局部做的细些有什么好处?【答】可以减小螺栓的刚度,从而提高螺栓连接的强度。3、螺纹连接为何要防松?常见的防松方法有哪些?【答】
15、连接用螺纹紧固件一般都能满足自锁条件,并且拧紧后,螺母、螺栓头部等承压面处的摩擦也都有防松作用,因此在承受静载荷和工作温度变化不大时,螺纹连接一般都不会自动松脱。但在冲击、振动、变载荷及温度变化较大的情况下,连接有可能松动,甚至松开,造成连接失效,引起机器损坏,甚至导致严重的人身事故等。所以在设计螺纹连接时,必须考虑防松问题。螺纹连接防松的根本问题在于防止螺旋副相对转动。具体的防松装置或方法很多,按工作原理可分为摩擦防松、机械防松和其它方法,如端面冲点法防松、粘合法防松,防松效果良好,但仅适用于很少拆开或不拆的连接。4、简要说明螺纹连接的主要类型和特点。【答】螺纹联接的主要类型有螺栓联接、螺钉
16、联接、双头螺柱联接和紧定螺钉联接四种。主要特点是:螺栓联接:有普通螺栓联接和铰制孔螺栓联接两种。普通螺栓联接被联接件的通孔及螺栓杆之间有间隙,所以孔的加工精度可以低些,不需在被联接件上切制螺纹,同时构造简单、装拆方便,所以应用最广。铰制孔螺栓联接螺栓杆及孔之间没有间隙,能确定被联接件的相对位置,并能承受横向载荷。2螺钉联接:螺钉直接旋入被联接件的螺纹孔中。适用于被联接件之一较厚,或另一端不能装螺母的场合。由于不用螺母,所以易于实现外观平整、构造紧凑;但要在被联接件上切制螺纹,因而其构造比螺栓联接复杂一些。 不适用于经常拆装的场合。如经常拆装,会使螺纹孔磨损,导致被联接件过早失效。3双头螺柱联接
17、:使用两端均有螺纹的螺柱,一端旋入并紧定在较厚被联接件的螺纹孔中,另一端穿过较薄被联接件的通孔,加上垫片,旋上螺母并拧紧,即成为双头螺柱联接。这种联接在构造上较前两种复杂,但兼有前两者的特点,即便于拆装,又可用于有较厚被联接件或要求构造紧凑的场合。紧定螺钉联接:将紧定螺钉拧入一零件的螺纹孔中,其末端顶住另一零件的外表,或顶入相应的凹坑中,以固定两个零件的相对位置,并可传递不大的力或扭矩,多用于固定轴上零件的相对位置。5、简要说明平垫圈、斜垫圈和球面垫圈的用途?【答】垫圈的主要作用是增加被联接件的支承面积或防止拧紧螺母时擦伤被联接件的外表。常用的是平垫圈。当被联接件外表有斜度时,应使用斜垫圈,特
18、殊情况下可使用球面垫圈。6、在铸、锻件等的粗糙外表上安装螺栓时,为何应制成凸台或沉头座?【答】1降低外表粗造度,保证连接的严密性;2防止螺栓承受偏心载荷;3减少加工面,降低加工本钱。7、如下图的底板螺栓组连承受外力的作用,外力作用在包含轴并垂直于底板结合面的平面内。试分析底板螺栓组的受力情况,判断哪个螺栓受力最大?保证连接平安工作的必要条件有哪些?【解】将等效转化到底板面上,可知底板受到轴向力,横向力和倾覆力矩。(1) 底板最左侧螺栓受力最大,为防止螺栓拉断,应验算该螺栓的拉伸强度,要求拉应力;(2) 为防止底板右侧压碎,应验算底板右侧边缘的最大挤压应力,要求最大挤压应力;(3) 为防止底板左
19、侧出现间隙,应验算底板左侧边缘的最小挤压应力,要求最小挤压应力;(4) 为防止底板向右滑移,应验算底板在横向力作用下是否会滑动,要求摩擦力。8、如下图,两块金属板用两个M12的普通螺栓连接。假设结合面的摩擦系数,螺栓预紧力控制在屈服极限的70%,螺栓用性能等级为4.8的中碳钢制造,求此连接所能传递的最大横向载荷。题 8 图【解】参考书给出的答案有问题:螺栓数目为2,接合面数为1,取防滑系数为。螺栓所需预紧力为因此,所能传递的最大载荷为 N正确解法:1、 M12的螺纹内径为;2、 确定螺栓的预紧力,由题意,预紧力为3、 由公式 ,因此,该连接能传递的最大横向载荷为9、受轴向载荷的紧螺栓连接,被连
20、接钢板间采用橡胶垫片。螺栓预紧力 N,当受轴向工作载荷 N时,求螺栓所受的总拉力及被连接件之间的剩余预紧力。【解】采用橡胶垫片密封,取螺栓的相对刚度由教材公式5-18,螺栓总拉力 N由教材公式5.15,剩余预紧力为 N键、花键、无键连接和销连接1、分析比拟平键和楔键的工作特点和应用场合。【答】平键连接的工作面是两侧面,上外表及轮毂槽底之间留有间隙,工作时,靠键及键槽的互压传递转矩,但不能实现轴上零件的轴向定位,所以也不能承受轴向力。具有制造简单、装拆方便、定心性较好等优点,应用广泛。楔键连接的工作面是上下面,其上外表和轮毂键槽底面均有1:100的斜度,装配时需打紧,靠楔紧后上下面产生的摩擦力传
21、递转矩,并能实现轴上零件的轴向固定和承受单向轴向力。由于楔紧后使轴和轮毂产生偏心,故多用于定心精度要求不高、载荷平稳和低速的场合。2、平键连接有哪些失效形式?普通平键的截面尺寸和长度如何确定?【答】平键连接的主要失效形式是较弱零件通常为轮毂的工作面被压溃静连接或磨损动连接,特别是在载荷作用下移动时,除非有严重过载,一般不会出现键的剪断。键的截面尺寸应根据轴径d从键的标准中选取。键的长度L可参照轮毂长度从标准中选取,L值应略短于轮毂长度。3、为什么采用两个平键时,一般布置在沿周向相隔180的位置,采用两个楔键时,那么应沿周向相隔90120,而采用两个半圆键时,却布置在轴的同一母线上?【答】两个平
22、键连接,一般沿周向相隔布置,对轴的削弱均匀,并且两键的挤压力对轴平衡,对轴不产生附加弯矩,受力状态好。采用两个楔键时,相隔布置。假设夹角过小,那么对轴的局部削弱过大。假设夹角过大,那么两个楔键的总承载能力下降。当夹角为时,两个楔键的承载能力大体上只相当于一个楔键盘的承载能力。采用两个半圆键时,在轴的同一母线上布置。半圆键对轴的削弱较大,两个半圆键不能放在同一横截面上。只能放在同一母线上。4、如下图的凸缘半联轴器及圆柱齿轮,分别用键及减速器的低速轴相连接。试选择两处键的类型及尺寸,并校核其强度。:轴的材料为45钢,传递的转矩为 N.m,齿轮用锻钢制造,半联轴器用灰铸铁制成,工作时有轻微冲击。【解
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