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课程主要任务(2022年)

时间:2022-08-16 19:35:03 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的课程主要任务(2022年),供大家参考。

课程主要任务(2022年)

 

 课程的主要任务

  课程的主要任务

  •1、 掌握各种通用零件的工作原理、 特点, 并能根据具体的使用条件选择合理(适)

 的零件类型, 利用手册、 标准和有关规范, 修配和选用标准零件。

 •2、 了解各种零件可能失效的原因及使用维护中应注意的问题。

 •3、 能设计零件的主要参数及尺寸, 或对已有的零件校核其承载能力。

 即掌握零件的设计原则, 树立正确的设计思想。

 •4、 掌握本学科的实验能力

  成绩评定

  • 期末考试成绩 80%

  • 平时课后作业成绩 10%

  • 基本实验成绩 10 %

  机械设计概论

  机械:

 机器与机构的总称

  {构件--运动的基本单元, 可拆或不可拆

  {零件--制造的基本单元, 不可拆

  设计步骤

  一、 弄清工作结构和工作原理

  二、 进行载荷和应力的分析

  1. 载荷: 大部分机械零件都是在变载荷下工作的

  静载荷 变载荷

  工作载荷 名义载荷 计算载荷

  2、 应力: 大部分机械零件都在变应力状态下工作的 静应力

  变应力--对称循环应力 r=-1

  脉动循环应力 r=0 非对称循环应力 -1<r<1

 变应力由变载荷产生, 也可由静载荷产生

  三、 失效分析

  1. 失效:

 指机械零件丧失工作能力或达不到设计要求的性能。

 **1)

 失效并不单纯指破坏。

 2)

 同一种机械零件可能有数种失效形式。

 2. 工作能力:

 机械零件不发生失效的安全工作限度。

 3. 承载能力:

 ――对载荷而言的工作能力。

 静应力下工作的零件, 失效是断裂或塑性变形

  变应力下工作的零件, 失效是疲劳断裂

  四、 选择零件的材料

  五、 工作能力计算准则

  •强度问题:

 应力≤许用应力;

 •刚度问题:

 变形量≤许用变形量;

 •耐磨性问题:

 压强≤许用压强;

 •振动稳定性问题:

 改变零件的频率以避开外载荷的变化频率;

 •温度问题:

 工作温度≤许用温度。

 六、 计算公式----确定参数----确定零件主要尺寸

  七、 进行结构设计----绘制工作图

  螺 纹 连 接

  •静连接 动连接

  •可拆连接 不可拆连接

  •松连接 紧连接

   螺纹可用于连接, 也可用于传动。

  普通螺纹和管螺纹主要用于连接, 矩形螺纹、 梯形螺纹、 锯齿形螺纹主要用于传动。

  1、 掌握各种螺纹的特点

   2、 掌握螺纹的主要参数

  

   3、 *掌握螺纹连接的四种主要类型的结构、 特点和使用场合

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   螺栓连接(普通用螺栓连接、 铰制孔用螺拴连接)

 双头螺柱连接 螺钉连接 紧定螺钉连接 预紧目的:增加连接的可靠性、 紧密性和防松能力 大多数螺纹连接需要预紧, 但须控制拧紧力矩 防松的根本问题:

 防止螺母与螺栓杆相对转动 按工作原理不同, 有摩擦防松、 机械防松和永久防松 5、

 **螺栓组的受力有四种类型, 实际受力可能是其组合形

 式 轴向载荷(受拉螺栓)

 横向载荷(受拉螺栓)

 (受剪螺栓)

 旋转力矩(受拉螺栓)

 (受剪螺栓)

 翻转力矩(受拉螺栓)

  4、 *螺纹连接的预紧和防松

  6、

 **单个螺栓的失效形式和强度计算

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   普通用螺栓和铰制孔用螺栓的失效形式 松螺栓连接 普通用紧螺栓连接 轴向只受预紧力作用 轴向受外载荷作用 铰制孔用紧螺栓连接 螺栓组连接的结构设计 提高螺纹连接强度和刚度的措施

  键连接

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   实现周向固定以传递转矩的轴毂连接, 有些能实现轴向固定以传递轴向力 平键、 半圆键、 楔键、 切向键的结构特点、 工作原理和使用场合 *平键联接的计算步骤 键的选择:

 类型、 剖面尺寸和长度 受力分析 失效形式:

 静连接和动连接不同 工作能力准则:静连接和动连接不同 强度验算:

 静连接和动连接不同 强度不足时采取措施:

 双键的布置

 带传动

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   带传动的结构、 工作原理和特点、 应用 带的类型:

 平带、 V 带和特殊剖面带的特点 V 带的型号、 结构、 长度和标记, 带轮的结构 *带传动作用力的分析 紧边和松边的判定 影响带传动传动能力的主要因素 应力分析 弹性滑动和打滑 带传动的失效形式和设计准则 V 带设计过程中各参数的选择 V 带传动的使用、 维护和张紧

  链传动

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   链传动的结构、 工作原理和特点、 应用 滚子链的组成、 接头形式和标记 齿形链的组成、 分类和特点 滚子链轮的齿形和结构 *链传动的运动特性:

 多边形效应导致的

   平均传动速度相等, 瞬时速度波动

   平均传动比恒定, 瞬时传动动比变化

   *链传动的动载荷

  链传动的失效形式和设计过程中各参数的选择

   链传动的布置、 润滑和张紧

  齿轮传动

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   *轮齿的主要失效形式、 失效原因、 发生位置、 发生场合、 失效形态和防止措施 *齿轮传动的设计准则 **齿轮传动的受力分析:

 以二级齿轮传动为主, 结合蜗杆传动 直齿圆柱齿轮传动的设计计算:

 齿面接触疲劳强度计算 齿根弯曲疲劳强度计算 斜齿圆柱和直齿圆锥齿轮传动的强度计算:

 了解与直齿圆柱齿轮传动强度计算的不同

  蜗杆传动

  

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  主要失效形式:

 与齿轮传动失效形式的不同 蜗杆的分类 **蜗杆传动的受力分析:

 结合齿轮传动 蜗杆传动的设计计算:

 了解与直齿圆柱齿轮传动强度计算的不同 *蜗杆传动的热平衡计算 蜗杆传动的效率和结构 强度不足时采取措施:

 双键的布置

  带传动

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   带传动的结构、 工作原理和特点、 应用 带的类型:

 平带、 V 带和特殊剖面带的特点 V 带的型号、 结构、 长度和标记, 带轮的结构 *带传动作用力的分析 紧边和松边的判定 影响带传动传动能力的主要因素 应力分析 弹性滑动和打滑 带传动的失效形式和设计准则 V 带设计过程中各参数的选择 V 带传动的使用、 维护和张紧

  链传动

  

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   链传动的结构、 工作原理和特点、 应用 滚子链的组成、 接头形式和标记 齿形链的组成、 分类和特点 滚子链轮的齿形和结构 *链传动的运动特性:

 多边形效应导致的

   平均传动速度相等, 瞬时速度波动

   平均传动比恒定, 瞬时传动动比变化

   *链传动的动载荷

   链传动的失效形式和设计过程中各参数的选择

  链传动的布置、 润滑和张紧

  齿轮传动

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   *轮齿的主要失效形式、 失效原因、 发生位置、 发生场合、 失效形态和防止措施 *齿轮传动的设计准则 **齿轮传动的受力分析:

 以二级齿轮传动为主, 结合蜗杆传动 直齿圆柱齿轮传动的设计计算:

 齿面接触疲劳强度计算 齿根弯曲疲劳强度计算 斜齿圆柱和直齿圆锥齿轮传动的强度计算:

 了解与直齿圆柱齿轮传动强度计算的不同

  蜗杆传动

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  主要失效形式:

 与齿轮传动失效形式的不同 蜗杆的分类 **蜗杆传动的受力分析:

 结合齿轮传动 蜗杆传动的设计计算:

 了解与直齿圆柱齿轮传动强度计算的不同 *蜗杆传动的热平衡计算 蜗杆传动的效率和结构

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