《机械设计基础》中死点,急回特性,行星齿轮的概念?

bdqnwqk2024-09-14基础1

一、《机械设计基础》中死点,急回特性,行星齿轮的概念?

“死点”:对于曲柄摇杆机构,当摇杆为主动件时,在连杆与曲柄两次共线的位置,机构均不能运动。机构的这种位置称为死点。

急回特性:从动件作往复运动的平面连杆机构中,若从动件工作行程的平均速度小于回程的平均速度,则称该机构具有急回特性。

二、机械中某个四杆机构没有急回特性,是否整个机构都没有急回特性?

就针对同一个四杆机构而言,如果不存在急回特性,整个四杆机构没有急回特性。如果没有急回特性的机构,连接另外的杆件机构,这个机构有急回特性,则整个机构有了急回特性。

三、急回特性的概念?

四杆机构中,当曲柄为主动件做匀速回转时,从动件摇杆的往返摆动行程和往返速度往往是不一样的,返程比往程要快,这种运动特性称为急回特性。

急回运动的特性,广泛应用于生产实际,它可以使工作行程平均速度小,因而工作行程平稳,非工作行程速度加快,以缩短非工作时间,达到提高工作效率的目的

四、急回特性的形成条件?

急回特性:在曲柄摇杆机构中,当曲柄为原动件并作等速转动时,从动摇杆空回行程的平均角速度大于其工作行程的平均角速度,摇杆的这种运动特性称为急回特性。

2、机构急回的作用:节省空回时间,提高工作效率。

3、延伸理解:当原动件做连续匀速转动、而从动件做移动或摆动的往复动作时,从动件的往返行程时间并不相等,这两个行程的平均速度之比,叫做“行程速度变化系数”

五、机械基础特点?

针对性生强,切合职业教育目标,重点培养职业能力,侧重技能传授

·实用性强,大量的经典真实案例,实训内容具体详细,与就业市场紧密结合

·适应性强,教程与实训二合一,适合于三年制和两年制高职高专,也同样适合于其他各类大中专院校

·强调知识的渐进性、兼顾知识的系统性,结构逻辑性强,针对高职高专学生的知识结构特点安排教学内容。

六、什么叫机构的急回特性?

在曲柄摇杆机构中,当空回行程经历的时间比工作行程经历的时间短时,机构的这种特性称为机构的急回特性。

用行程速比系数K来衡量急回运动特性,行程速比系数K大于1,则机构具有急回运动特性。

在曲柄摇杆机构中,当空回行程经历的时间比工作行程经历的时间短时,机构的这种特性称为机构的急回特性。

用行程速比系数K来衡量急回运动特性,行程速比系数K大于1,则机构具有急回运动特性。

七、机械基础的载荷公式?

计算公式:d=gh

机械设计或工程结构设计中允许零件或构件承受的最大应力值。要判定零件或构件受载后的工作应力过高或过低,需要预先确定一个衡量的标准,这个标准就是许用应力。力是力学中的基本概念之一,是使物体改变运动状态或形变的外因。

  在动力学中它等于物体的质量与加速度的乘积。力是物体对物体的作用,力不能脱离物体而单独存在。两个不接触的物体之间也可能产生力的作用。力的作用是相的。

八、机械的基础知识?

包括很多方面,比如:

1. 机械原理:研究机械系统的运动规律和力的传递。

2. 机械设计:根据使用要求设计机械零件和系统。

3. 材料科学:了解不同材料的性质,选择合适的材料来制造机械零件。

4. 制造工艺:包括铸造、焊接、加工等,用于将设计转化为实际零件。

5. 机械系统:研究机械系统中各个组成部分如何协同工作。

6. 力学:包括静力学、动力学等,是机械设计的基础。

这些基础知识对于理解和设计各种机械设备都非常重要。需要更详细的解释吗?

九、机械制造技术基础与机械制造基础的区别?

不一样 机械制造技术包括::

(1)工程材料的成形技术,包括金属材料的铸造成形、锻压成形、焊接成形以及常用的非金属材料的成形。

(2)普通切削加工与超精密加工原理、机床、刀具及机床夹具,包括金属切削加工技术,机床、刀具及机床夹具精密加工、超精密加工与特种加工。

(3)机械加工质量分析与控制,包括机械加工质量、机械制造工艺规程制定、典型零件加工工艺及装配工艺分析。

(4)现代机械制造技 术,包括快速成形技术、计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)、计算机辅助工艺规程设计(CAPP)、柔性制造系统(FMS)、计算机集成制造系统(CIMS)等。《机械制造技术》适合作为高职高专机电一体化专业、模具设计与制造专业及其他机械类专业教材,也可供相应专业的工程技术人员参考

十、机械设计基础是什么意思?

这 是机械原理和机械设计大整合 版本,难度没有分开的大。

说个例子。平面机构的运动分析,通常有三种方法,一, 瞬心法,二,图解法,三,解析法。机械原理以上三种方法都讲,机械设计基础一般只讲第一种,瞬心法。图解法需要理论力学基础,解析法需要复变函数的基础。