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机械原理机械设计研究生考试大纲
/ j4 ^, {8 Z2 E机械原理部分:# b+ K8 ?% j7 _/ V
一 平面机构的结构分析! p6 @" a/ q% e
机构的组成: @' m! H; u4 }+ G4 i' n
机构具有确定运动的条件6 b+ \! O, o8 x4 e6 V3 E) R, M9 T
平面机构自由度的计算
8 x8 |9 @3 O$ x+ ~3 Y6 _平面机构的组成原理,结构分类及结构分析
2 Z9 k. V( x, y: Z: C二 平面机构的运动分析# x( ?3 G y1 i+ S# C! g- g6 D
速度瞬心及其在平面机构速度分析中的应用& t, M% R6 I5 b5 v: {: h- K# H
用矢量方程图解法做机构的速度和加速度分析, ^2 P8 A" y3 @, O( u
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! k5 g: n2 }( `. l& b# P
三 平面机构的力分析
# ~# \% D/ ]/ p) u, G% g6 k6 B构件惯性力的确定
! I0 o+ B+ H9 x5 ?质量代换法
" P3 ~, r, M" J g8 @用图解法做机构的动态静力分析' p5 q5 ?2 v* V
四 机械中的摩擦和机械效率: Y& I! U& x: `2 |
运动副中的摩擦3 M* v% e( Y/ ]+ b5 h' ]
考虑摩擦时机构的受力分析, l7 o7 Z }/ p: G" N1 }/ y' E. H
机械的效率 BR>机械的自锁
9 n0 L$ y( n4 h7 V7 s8 [0 o五 平面连杆机构及其设计7 W. P: {( m( w3 d- T
平面四杆机构的类型和应用
+ |& L; ^ \( M; [ _0 v5 U1 b有关平面四杆机构的一些基本知识6 M9 Q) U4 p6 x9 J) n
平面四杆机构的设计% L/ O6 y3 {9 S; S" O7 r
六 凸轮机构及其设计; w" S& l; r! X; Q' l
推杆的运动规律
8 O$ M% u5 d3 ~凸轮轮廓曲线的设计
( W% B6 K# F* O( v8 J$ T# r凸轮机构基本尺寸的确定
- [8 ^7 F5 b' \$ l! L1 U七 齿轮机构及其设计
+ l' S( \' U& v齿轮的轮廓曲线
' L* x7 I, _; v/ X" k渐开线的形成及其特性% Y- a5 F; h9 p6 B% ]# R/ _
渐开线齿廓的啮合特性, W5 F. i8 V& z
渐开线圆柱齿轮任意圆上的齿厚" h# F+ T, I5 B& j1 l% d
渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动
; a! \: ? S( _, o/ |$ v; h渐开线齿廓的切制
. _7 _) k! J. o; x0 d变位齿轮概述
+ p4 o& |: \- f8 L% Y+ N; N斜齿圆柱齿轮传动: U4 I* W3 \) T( a
蜗杆传动, Q9 Q. F% f3 b6 q$ B3 l
圆锥齿轮传动
" l. z: u4 S) j$ c八 齿轮系及其设计
; V; Z9 N4 a6 O5 g周转轮系的传动比. c. w9 f6 r! D3 C. b
复合轮系的传动比5 J, j! s9 l, @* ^6 I; l7 X4 x# ~
九 其他常用机构,组合机构及其设计
: x4 m9 o6 f. O _ d4 D槽轮机构" S- t# K6 V/ _7 N5 a1 R) A
凸轮式间歇机构9 x; l. [3 O/ ]( {% Q/ J4 w5 @
万向铰链机构4 X7 e [0 ~( \9 n
十 机械的运转及其速度波动的调节$ D+ ?9 A1 k2 Y3 `
机械的运动方程式
d7 |5 Z4 C3 I0 P! n% r! Y! U. Q机械运动方程式的求解
2 I" o2 t% v) P! A( F2 v9 z- U稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节3 |# |* g) F; U" X. [2 t/ R* D$ Z
机械的非周期性速度波动及其调节. V3 e3 e) c1 P5 F! X3 n: X3 u' h8 K. m
十一 机械的平衡# ?) r9 j& ]$ O+ E8 C+ ^$ {
刚性转子的平衡及计算
5 `! c7 f0 ~' P1 A挠性转子动平衡简述
6 b9 o$ H! q. z& c" p1 s平面机构的平衡
" |; T4 O' r& N5 f) `! w% q" O十二 机构的选型,组合及机械传动系统方案的设计+ k9 e! G7 y% P2 W
常用机构的类型,特点和选用
: v% P9 S5 d7 ~& p机械设计部分:- d4 s5 D8 F! E4 p- S \
一 总论
1 n5 { {% `. D5 c; u/ ?% g( ](一) 机械零件的疲劳强度
' w. z- q* n6 S! W. J9 z: Y1. 疲劳曲线和疲劳极限应力图
% v8 j0 G& S0 X5 w' w" a疲劳曲线
; g3 b) `7 t6 l/ f) t: k疲劳极限应力图6 j$ `; ^! U7 u% g9 l- J4 P
2. 影响机械零件疲劳强度的主要因素 + {6 T' P: e$ }. j" T
(二) 摩擦,磨损,润滑
7 r q" f& Z/ U a. ^9 y7 j3 g1 v1. 摩擦的种类及其基本性质
& h4 ?, C# F3 x. H& g( \" w+ e2. 润滑剂,添加剂" w: h9 O7 [* F' K
3. 润滑油粘度- H8 w: O7 _1 q: A7 _ g: J( B$ Z
二 联结
# ~1 z7 L, N' N. N( ?(一) 螺纹联结
' F: \0 a$ t; |" n1. 螺纹联结的主要类型,材料和精度- P% S4 ~5 j) K* P
2. 螺栓联结的拧紧和防松
$ ^, q& t0 s$ b( g& X+ d6 g螺栓联结的拧紧
2 }! p3 `; o6 S6 G! u螺纹联结的防松 n: h0 J) I- `3 w
3. 单个螺栓连接的受力分析和强度计算# L) T& C: U$ P
4. 螺栓组联结的受力分析* l" B4 L' _- q5 q! m
5. 提高螺栓联结强度的措施
) T, U/ }( H7 d% T! ^7 M键,花键,销,成形联结
. p" F5 Y3 l7 h6 `( i9 _) W键联结
) }8 b$ K0 _3 m; s3 S花键联
3 g! S; I- D9 ^5 j9 z& {9 q; b花键联结的分类和构造3 r2 p7 B2 L9 @5 L
三 传动
7 B2 T- w* N2 J7 @" x- Z; U$ e/ M/ \(一) 带传动
) h: N3 x: \( q2 Y: }5 D概述7 s g7 x J2 t
带和带轮* R7 l% M1 T3 `! q, j: o* @
带传动的几何运算5 E W9 ~$ u% ]2 V
带传动的计算基础# l4 p! Z! F) w5 M* C8 d
作用力分析
5 P$ T* q/ V1 b4 S带的应力* |' k# O8 q5 S* f3 U, L# z
弹性滑动,打滑和滑动率, Q3 v" S3 O" N
5. 带传动的张紧装置1 u1 |8 z' U) X/ G+ f
齿轮传动 j4 i }1 Z$ F6 C) I" s& F& K! a
概述/ g1 } `% E7 W* n3 n
齿轮传动的主要参数
6 d5 [, F6 Q1 i5 }: G/ w齿轮传动的失效形式
0 m: o' ~! e, J: W% O: i齿轮材料及其热处理$ ]' B' @6 C- f8 h2 N* d$ j2 _
圆柱齿轮传动的载荷计算
1 @' p3 }6 X$ j+ P" `: d6 k4 s直齿圆柱齿轮的强度计算. u8 }1 e# c' r# s; n/ c' ?
齿面接触疲劳强度计算$ ?; u9 P8 ^. R* i( R: N
齿根弯曲疲劳强度计算
" x4 j1 Y7 r. e8 a3 k- h7. 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算
3 _& ^! s8 D1 o" j齿面接触疲劳强度计算( H# ^2 K9 C1 i9 o
齿根弯曲疲劳强度计算
! C- d3 y4 h0 U' K( i8. 齿轮传动的效率和润滑
4 p* m; }7 t# i |9. 齿轮结构
( W2 l" x. H; r! T) `% }, P蜗杆传动) \ M' k% _# P2 M7 h
概述# l1 a& R* L' w! N
蜗杆传动的失效形式,材料选择和结构; Y9 D! g) A& U
圆柱蜗杆传动的几何计算* \1 u: |) h1 t( g% Z* [
蜗杆传动受力分析和效率计算
: C' O8 a9 g- l- {' y圆柱蜗杆传动的强度计算0 V c2 e9 ]6 V1 C
链传动
* i( F4 V2 f' |% O5 j) v( k& Z* {9 G概述$ Z4 ?) G! H5 p. l8 ]" j D
链传动的运动特性( A7 O* D) O; v
链传动的受力分析
) z d! g% C$ N6 x N% O: b链传动的合理布置和张紧方法
) N; ^4 f5 d: ~0 l; t. s4 k四 轴,轴承,联轴器. M% v. N) L0 y; k" T
(一) 轴
" k5 h( K' u* L4 L2 V/ N' I$ d2 f概述, y) ?9 P4 s; |+ f3 h
轴的分类' M; p& ]& `! b$ o2 r1 S
轴的材料' S( i0 y; F* X' }% K; h$ [
轴设计的主要问题
7 P/ r& ~# {9 _- S. z0 X- Z% P2. 轴的结构设计
- W9 r0 o% V, \3 m/ a5 X, ]3. 轴的强度计算
2 f% P2 D { E4. 轴的刚度计算
, o8 `/ W- k7 }滑动轴承
% c2 t6 v4 o* }7 p0 a概述- c) k/ a8 t* e) w6 l/ v
滑动轴承材料
9 I! C6 W8 n/ z1 H2 V! k1 o轴承润滑材料
! R& M7 X q2 f5 H/ u' i液体动力润滑的基本方程式
V' E2 T) g" P/ z5. 液体动力润滑径向轴承的计算
% n9 L2 A: w w. P% i滚动轴承
* j: l: v6 T9 p- b. ~概述) P5 O( T, F/ @+ @& k- n& w% K
滚动轴承的类型和选择
! u7 r; l; n2 K$ @滚动轴承的代号
$ u N8 x$ Z0 s b/ h4. 滚动轴承的力分析,失效和计算准则
4 c# v. {, {0 O5. 滚动轴承的动载荷和寿命计算. G& g; W* J2 }8 @1 e' `: `
基本额定动载荷和基本寿命计算3 g- y- {* E: |: A! |8 I
当量动载荷1 ^) ~3 F! ~6 \
基本额定寿命
. P: l0 h, K0 U6 @- d6. 成对安装角接触轴承的计算特点
) f( c! ?. d% C2 u( o7. 滚动轴承的组合结构设计
9 p+ J, a' }/ n$ ] p8. 滚动轴承的润滑和密封
& u R/ d8 Y6 v% Y, G8 D2 v联轴器和离合器
# k) d9 [' S7 C( n; s3 ~概述
$ E" Y. \, v3 L& r( \7 m0 |刚性联轴器
( g& p7 O0 q" {# L+ z无弹性元件挠性联轴器* _/ }4 y' a* Z, Z$ u8 _" w& E
金属弹性元件挠性联轴器 q- ^. t/ h$ H
非金属弹性元件挠性联轴器
% R% F' g4 ]; [6 Y* V# J嵌合式离合器4 Y( N' t/ g: f f& K! L
摩擦离合器 |
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