卓越工程师教育培养计划框架下机械设计教学特点.docx
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1、卓越工程师教育培养计划框架下机械设计教学特点 摘要:机械设计的性质是以一般通用零件的设计为核心的专业课程。其全部教学环节的主要任务是培育学生有正确的设计思想并勇于创新探究。从机械设计的教学内容、教学方法和习题课三个方面,论述了机械设计的教学特点。 关键词:机械设计;卓越工程师;教学 中图分类号:G642.0 文献标记码:A 文章编号:1674-932432-0110-02 传统教学模式中课程之间的关系是线性的,实力的培育与目标要求对比不连续,阶段性比较突出,讲究学问体系的完备,侧重培育分析实力1。其中作为机械专业的一门精品课程“机械设计”对学生专业学问学习的系统性和科学性有重要影响。近日,教化
2、部公布卓越工程师教化培育安排第三批学科专业名单,三峡高校土木工程、材料成型及限制工程、计算机科学与技术、生物工程四个专业名列其中。截至目前,三峡高校共有国家级特色专业5个、卓越安排专业7个、国家级试验教学示范中心1个、省拔尖安排专业1个、省产业安排专业5个。这些专业的获批,对于推动三峡高校教化教学改革起到重要作用。本文以精品课程“机械设计”为探讨对象,依托机械设计制造及其自动化所属的卓越工程师教化培育安排,对机械设计教学方法进行了探讨。 一、机械设计的教学内容 机械设计是探讨产品设计规律、设计程序及设计中思维和工作方法的一门综合性学科2。机械设计能够加强学生素养教化和实力培育,是高等院校机械类
3、专业硕士探讨生的首选考试科目之一。机械设计是专业课的重中之重。 1.总论部分,包括机器及零件设计的基本原则、设计计算理论、材料选择、结构要求,以及摩擦、磨损、润滑等方面的基本学问3。摩擦学是有关摩擦、磨损与润滑科学的总称。当摩擦力较小时,切向应变能密度小于法向应变能密度时,此摩擦力为静摩擦力,两摩擦表面无相对运动。随着摩擦力的加大,若切向应变能密度大于法向应变能密度时,两摩擦表面有相对滑动,该摩擦力为最大静摩擦力。当然,摩擦在机械中也并非总是有害的,如带传动、汽车及拖拉机的制动器等正是靠摩擦来工作的,这时还要进行增摩技术的探讨。零件在工作中发生断裂或不允许的残余变形统属于强度不足。零件在工作时
4、所产生的弹性变形不超过允许的限度,就叫做满意了刚度要求。两零件的表面接触刚度指因两零件接触表面上的微凸体,在外力的作用下发生变形所引起的两零件相对位置变更的程度。微凸体法向接触刚度等于微凸体法向弹性接触载荷对微凸体顶端变形量的一阶导函数。微凸体切向接触刚度等于微凸体切向弹性接触载荷对微凸体顶端切向变形量的一阶导函数。有的零件在工作初期虽然能够满意各种要求,但在工作肯定时间后,却可能由于某种缘由而失效。这个零件正常工作持续的时间就叫做零件的寿命。 2.连接部分。因为螺栓被连接件刚度的精确获得有助于精确预报预紧力的形成及衰退规律,进而指导螺栓联接工艺的优化。被连接件的压强分布能够简化为空心圆柱体、
5、圆锥体、球体等形态。国内外已有的大量试验证明,接触刚度随着接触载荷的变更而改变,与接触状态紧密联系,同时摩擦表面微观几何学形貌、两接触材料皆影响接触刚度,使接触刚度呈现出明显的非线性特点。 3.传动部分,包括螺旋传动、带传动、链传动、齿轮传动、蜗杆传动以及摩擦轮传动等。齿轮接触强度是齿轮设计中的一个主要设计参数,其大小干脆关系到齿轮的承受载荷实力与运行寿命。因为赫兹弹性接触理论不能运用于相同曲率半径内接触时的接触压强,有限元方法相对比较烦琐,但依据分形接触理论可以计算齿轮接触压强。表面粗糙度对齿轮接触强度的影响并非一种简洁的线性关系,不能单纯地减小表面的粗糙度,达到提高齿轮接触压强的目的。要根
6、据齿轮的实际外加力,获得表面粗糙度的某个最佳值,能够显著地减小齿轮的加工成本。齿面的加工误差与热处理变形会引起齿轮出现冲击、振动及噪声。分形参数中的分形维数与分形粗糙度具有尺度独立性,可以表现结合面的内禀特点。 4.轴系部分,包括滑动轴承、滚动轴承、联轴器与离合器以及轴等。轴瓦是滑动轴承中的重要零件,它的结构设计是否合理对轴承性能影响很大。有时为了节约珍贵合金材料或者由于结构上的须要,常在轴瓦的内表面上浇铸或轧制一层轴承合金,称为轴承衬。常见的背衬有H62黄铜带,表示平均含铜量为62%的一般黄铜带,其中H表示汉字“黄”的拼音字母的第一个字母,62表示铜元素的平均含量。在一般黄铜的基础上加入其他
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