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机械原理机械设计研究生考试大纲$ j( @4 L2 h$ J& k! P3 t
机械原理部分:
% w7 K" E2 _1 L, K: t一 平面机构的结构分析
1 U1 A) ^3 m o2 V/ r- r机构的组成
K U, j- b; x机构具有确定运动的条件' D' L |0 K# n; N
平面机构自由度的计算. J! _- P! d' ?, c
平面机构的组成原理,结构分类及结构分析0 Q: Q t- ~2 w- s+ r" o- }
二 平面机构的运动分析2 @+ f. P3 { G& n; d, \4 ^ }
速度瞬心及其在平面机构速度分析中的应用3 _* p- Y9 s6 `: q3 e! H
用矢量方程图解法做机构的速度和加速度分析2 N6 J- ^( v# V5 ?( c( ]
综合运用瞬心法和矢量方程图解法对复杂机构进行速度分析
* ?7 a) r. c0 `7 h$ d三 平面机构的力分析/ }: c0 L' F* N p- a' `
构件惯性力的确定/ Q8 r; K0 N; ^
质量代换法
3 N! x. ] k) t" Q用图解法做机构的动态静力分析
3 k! j0 B( e, v8 Z( f3 F* u四 机械中的摩擦和机械效率! q& A0 n, j" a% ]( E9 N/ j
运动副中的摩擦9 L( w3 h o" a
考虑摩擦时机构的受力分析
9 y& X4 K! ]' M3 l$ L$ c- c机械的效率 BR>机械的自锁/ X: N# y8 P- j( b& f2 t$ H
五 平面连杆机构及其设计$ U' p* y) o1 B0 P$ B( Z7 x7 f
平面四杆机构的类型和应用
' l0 M9 R) |9 o$ ~: N/ M' K有关平面四杆机构的一些基本知识- Q: Q1 ~# _! {5 ]; v' L- C# w
平面四杆机构的设计7 j4 P3 j2 G$ n
六 凸轮机构及其设计" a) a: {$ l( n# u6 A3 T. h3 P
推杆的运动规律
7 c. c% }/ |3 V2 N- q0 `凸轮轮廓曲线的设计
% d6 ~2 }: Q8 o6 m5 d凸轮机构基本尺寸的确定: T" s+ c$ N n/ G3 C T: k% w* M
七 齿轮机构及其设计
2 ]9 O- I! [# j; Z) o齿轮的轮廓曲线
2 r+ G6 {( @+ R5 O9 M渐开线的形成及其特性
" H( m+ y+ y$ ?渐开线齿廓的啮合特性: t0 M' m0 J8 n
渐开线圆柱齿轮任意圆上的齿厚8 H; k" o9 S4 B$ k6 f
渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动
3 k2 c6 u4 O/ ~! `* O7 h渐开线齿廓的切制) C/ V9 C) H, Q5 a7 v
变位齿轮概述
" [, K9 T2 w+ X" f; R- F% x1 D- [) C斜齿圆柱齿轮传动: p& L+ L" T1 f8 _7 @9 ^
蜗杆传动
. G$ H" a' Z" c7 e) D n7 z# Q圆锥齿轮传动1 w1 ~3 o9 J- B6 V) w& f
八 齿轮系及其设计9 J( ~5 g+ g a/ W, H
周转轮系的传动比! H8 e; q" K1 t% X$ @9 O
复合轮系的传动比* |2 d. y0 `; p1 H) ?
九 其他常用机构,组合机构及其设计% T7 n! N z3 i+ B$ v( y& b
槽轮机构; ]* S4 a) v! N
凸轮式间歇机构
- N& o( q5 M& U) |3 q$ |万向铰链机构
# m- a6 C" g3 z4 L% a: F1 J7 t十 机械的运转及其速度波动的调节 a# m# t( ~& n s$ \4 }, L8 B$ f
机械的运动方程式( L2 g: \1 y7 S# \9 |# D( g8 q/ D
机械运动方程式的求解
* `( n1 K4 E) _. v: I8 d; X稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节
; M' s% t2 k9 O& m机械的非周期性速度波动及其调节
+ I O; X4 g1 `十一 机械的平衡
. l8 C6 y- w4 C刚性转子的平衡及计算' v8 w- @: A% D& P; N6 o! [
挠性转子动平衡简述 I- @+ d" B" @6 F
平面机构的平衡
- a2 x' p, j- S5 R* o十二 机构的选型,组合及机械传动系统方案的设计7 O) x8 U; d8 f+ I5 z( q8 q6 A
常用机构的类型,特点和选用3 V/ [* W% |6 B
机械设计部分:
9 ~ \" q0 L! F0 \( R; ]一 总论% M! e! H( k% S# [% U) R) K9 {* ?9 |
(一) 机械零件的疲劳强度
/ b5 A# O! X4 L, d1. 疲劳曲线和疲劳极限应力图" Q) e2 [" ^' j5 S: A7 P
疲劳曲线& S& V9 P6 \, j! O/ ~6 ~# X5 P' O
疲劳极限应力图
- v' a2 \& w; H2. 影响机械零件疲劳强度的主要因素
1 i* i1 j4 M1 J/ Z* U(二) 摩擦,磨损,润滑( O7 @8 A; G8 b% V8 ?; f
1. 摩擦的种类及其基本性质* d0 L0 o( ~1 G3 F$ x$ R
2. 润滑剂,添加剂
; n" L9 @' S n Z1 Z' `3. 润滑油粘度
$ _4 G4 r5 l/ `5 u; Z9 n% o二 联结
0 i) E, w. h: r+ C(一) 螺纹联结
* Y8 A7 X7 C! t- a) e( d0 p1. 螺纹联结的主要类型,材料和精度6 |5 J3 b1 n$ W
2. 螺栓联结的拧紧和防松
( S; K4 [* U+ o4 Y$ M, B9 t螺栓联结的拧紧
% k2 B B( u4 F# B( @' D7 ?2 m螺纹联结的防松
! u$ z8 h A& |6 K( p6 R# j2 u3. 单个螺栓连接的受力分析和强度计算" N5 {$ N5 m+ d M+ e
4. 螺栓组联结的受力分析
0 R& X( E3 @: z* m/ H; t5 S& Z5. 提高螺栓联结强度的措施' F( I1 e! [; K
键,花键,销,成形联结
0 `" N/ x/ t; v; }. D! w键联结
/ ?9 b; `) M2 S. K' }$ f! L$ R) r: K- M花键联
, B4 v# x0 ~: N3 J- h花键联结的分类和构造
3 e- v# z7 g1 S- x/ E5 j# n三 传动
* [. A3 A; M ?2 \2 r9 i! D(一) 带传动2 x w" N2 l2 T* N2 D" F$ Y6 ~
概述
% h: \6 |, i: ~0 n; A0 d t4 G; ?带和带轮) ~/ ~6 Q' U" b j- G
带传动的几何运算
5 w: b2 ?0 a$ g8 A$ o( K0 u+ [带传动的计算基础
( {+ b2 A8 ]& A" y: P4 [作用力分析
" R0 U; T: a9 K3 ~2 ^9 \6 G带的应力
: w0 r& q: u0 A; Q) ?弹性滑动,打滑和滑动率
v" x# [6 s; ^2 j: X; R/ L. A5. 带传动的张紧装置: ] I! Q# H: U# f7 u8 H$ e
齿轮传动) p, X& X6 h& l, O' o
概述$ C+ c$ e0 }! T# r; U4 w$ {" c
齿轮传动的主要参数
4 U0 w. \' V. D: w# M: I- F齿轮传动的失效形式) B/ |* o8 o* M' s L0 _3 y
齿轮材料及其热处理
% M: u% g( J3 Z# I+ W/ G圆柱齿轮传动的载荷计算
* Y$ P$ G1 e+ G4 i直齿圆柱齿轮的强度计算" Y7 C/ r* X" O: t& |0 Q
齿面接触疲劳强度计算
3 J, F! k% F( k6 [/ d齿根弯曲疲劳强度计算' r1 o3 d8 K' G) f* V4 z" B8 a
7. 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算5 R; V2 a: J1 t# j' a5 v
齿面接触疲劳强度计算
. F8 V& u0 _& l齿根弯曲疲劳强度计算2 C- I) r; X8 W: h( B) O
8. 齿轮传动的效率和润滑
: g" A$ Z5 }# z, F& m+ {4 Q9. 齿轮结构4 |6 ^& U) z( T: Y6 c+ o7 n8 [
蜗杆传动" b7 ]" T% P$ D2 a" {
概述
, F! B; k, R2 t5 D. e蜗杆传动的失效形式,材料选择和结构
- F x5 X$ b, G( D$ A2 w+ h' H圆柱蜗杆传动的几何计算: v' }0 P, V: x! Z; X# \
蜗杆传动受力分析和效率计算1 C! p' ]) q% z
圆柱蜗杆传动的强度计算, E, X1 o6 M2 p' y: T ~9 ~% T
链传动# ~1 z; r$ L# N2 A# _3 f5 d
概述1 T- u9 e5 u; V$ j3 `; ^
链传动的运动特性
4 ~8 M2 c3 C. u, S# F8 V链传动的受力分析
3 l w* ^& T- d链传动的合理布置和张紧方法
. P8 b" ?* V0 j/ }1 _7 Q四 轴,轴承,联轴器
6 Z' @: N! ]% E a/ T9 z* r5 y7 |(一) 轴
: ^7 w1 X2 V$ M6 R, q概述
4 F# ^0 N! O9 \& E& h# n轴的分类
0 {3 j q+ L: i( [2 B1 F0 G, i轴的材料
" L( j$ d5 y, c7 O, F- h3 |轴设计的主要问题
- \8 a* J- F- W1 L# f5 v2 F4 k2. 轴的结构设计
% L- |7 B9 c4 {4 v- I2 S3. 轴的强度计算& P( {% S$ V: [; p, C, m/ W
4. 轴的刚度计算4 L2 D$ K- ]( L, c/ q3 F
滑动轴承2 w" ]: i- p5 w( B+ @5 N
概述 L3 i& U1 U' v: r& D
滑动轴承材料
7 V0 k6 ?8 U1 N3 w: d/ g: j轴承润滑材料
# t: n- S7 u% U( ^液体动力润滑的基本方程式5 j' ?! \0 r" t3 e+ `& Z
5. 液体动力润滑径向轴承的计算
( X" U; h' K) ^ U8 J滚动轴承$ t) r t( }8 a% W' h
概述
8 u7 e0 Z& w( T; b, N4 `滚动轴承的类型和选择0 {: ?+ M5 M, k4 Z. y U
滚动轴承的代号
) T4 m. q" M7 {7 J4. 滚动轴承的力分析,失效和计算准则' {7 Z# i- b& v# C
5. 滚动轴承的动载荷和寿命计算
3 H! n) E) n# n9 z& B! X: L5 m基本额定动载荷和基本寿命计算
6 f. ?3 [7 l1 O) v6 L当量动载荷
/ \/ u- W/ O) @, ]基本额定寿命
5 Z2 {9 u% f$ d5 u1 u- k6. 成对安装角接触轴承的计算特点
$ S& j, w8 F+ k0 h" c$ K7. 滚动轴承的组合结构设计
' t& Y' e+ ?* s4 w S* S7 X8. 滚动轴承的润滑和密封: h+ U! I# Q& v/ k
联轴器和离合器
/ c! H) Z2 \8 s- f: `' }" x概述8 b% s0 G$ v. E9 g# I/ f' P
刚性联轴器6 Z, l& K8 b" y! x9 H
无弹性元件挠性联轴器
# t9 h( W+ W- f4 P金属弹性元件挠性联轴器
( P* j2 v* i) M2 B- {非金属弹性元件挠性联轴器
7 _. s3 ~! u0 x& y5 q ^+ W嵌合式离合器
/ X$ `3 ]+ \& T0 i( q摩擦离合器 |
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