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机械原理机械设计研究生考试大纲* I/ P1 ?% a& \) ~; F5 G: C# }) ?
机械原理部分:1 X' o2 G7 E9 x4 ]5 W; C2 ]( S
一 平面机构的结构分析" O" e7 W7 P m0 u! E
机构的组成
$ M- F: u6 M) B" @/ }机构具有确定运动的条件! W. |% @# r8 C C; e
平面机构自由度的计算& e8 q8 V' d3 W8 R5 y4 p
平面机构的组成原理,结构分类及结构分析
, F' @% K/ ?; U* J/ v二 平面机构的运动分析
/ P$ \, P, ]- P& ?速度瞬心及其在平面机构速度分析中的应用) b! d9 A' t+ T: ]# ^- ?/ B
用矢量方程图解法做机构的速度和加速度分析* `* s/ w) L2 k+ _ w2 ]
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4 z2 g& ~: R# n( f0 E% F5 `
三 平面机构的力分析
5 j1 s* m; M6 h' {! u1 {' I" P构件惯性力的确定8 g p) X$ F2 g# A
质量代换法
, i1 h/ _6 ?9 o3 t用图解法做机构的动态静力分析
: c9 b8 z- ~5 ?. s四 机械中的摩擦和机械效率
! X& m @$ z- \3 \; h" i运动副中的摩擦
* E2 L) {# W8 G5 c( w考虑摩擦时机构的受力分析0 f9 b0 X* j @0 t6 X
机械的效率 BR>机械的自锁7 ]( a& j' |* U3 F) r
五 平面连杆机构及其设计7 I" x( W, J4 M7 v& m
平面四杆机构的类型和应用5 j2 ?7 }& } Q8 M5 N
有关平面四杆机构的一些基本知识" D4 @) L3 A5 E1 W7 {' r/ I
平面四杆机构的设计
1 U/ ~5 R' @" t六 凸轮机构及其设计
( V1 X* G+ D9 r- |2 ?推杆的运动规律
; \% Q8 }- \- L' f凸轮轮廓曲线的设计- q# l! x& k- z+ A ?& s& R2 G
凸轮机构基本尺寸的确定; l& j4 n3 ^/ \: m/ m$ [
七 齿轮机构及其设计% Y( Y! F4 U' T) p) @ d
齿轮的轮廓曲线
% d2 ?2 v# B$ W( _' H渐开线的形成及其特性
- U- q) u2 @% J/ f渐开线齿廓的啮合特性- ~9 u! g# d, P6 f8 A( u' h
渐开线圆柱齿轮任意圆上的齿厚
: A2 `" O3 a4 U9 Y/ e0 K渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动9 K2 \, w. ^/ b5 n
渐开线齿廓的切制
( }8 a) V: u Q9 i, U5 x( h5 i变位齿轮概述: f! `# x& h: {3 F, i. h' f$ j
斜齿圆柱齿轮传动- [5 z) ^' |0 A% Q" X% K
蜗杆传动$ }6 q1 `6 F' x M
圆锥齿轮传动
/ C5 D+ X2 U/ F& n9 u( k# R* S; U, m6 P八 齿轮系及其设计
0 O* P0 i6 U. O1 C! r周转轮系的传动比" F4 M5 N, E( O7 y! q* S
复合轮系的传动比
; O6 S5 i- Y9 }$ |九 其他常用机构,组合机构及其设计* i; d. S- Y3 O5 t
槽轮机构
3 y( b# n! I. i: E凸轮式间歇机构0 l# ?0 y# } K0 R; x- w' ^, f5 j
万向铰链机构& y, o7 g0 ^' `# R0 C9 e
十 机械的运转及其速度波动的调节8 Q/ H2 L3 n/ t: Z' `+ Y
机械的运动方程式) M1 a R4 J4 u! \; Y m5 a
机械运动方程式的求解
& O T$ K& q& C/ x% ~+ @稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节
7 v+ X2 t2 d+ T) }: D' H机械的非周期性速度波动及其调节
7 P. C7 R; J+ Y# b- @, ]/ J十一 机械的平衡
& W/ w' K; T! e. X; A+ {! X刚性转子的平衡及计算
/ C* Z; E6 E/ \- H7 i. o挠性转子动平衡简述4 Y( g' E; B$ W# V% w$ ?
平面机构的平衡* h3 ^9 [6 N& M7 U
十二 机构的选型,组合及机械传动系统方案的设计! R) P9 a. J- P0 C5 m
常用机构的类型,特点和选用
. w, L9 U* l% `0 T机械设计部分:" I! e+ U4 A I) |! `
一 总论
1 e7 D4 O3 ~! k+ o(一) 机械零件的疲劳强度
/ ?1 P j% E' D1 n- G1. 疲劳曲线和疲劳极限应力图1 Y: q0 T- C% v5 l
疲劳曲线1 I s4 J5 w$ v. w, N4 R
疲劳极限应力图/ x7 F- `0 G( `0 `4 w: C. b; Z
2. 影响机械零件疲劳强度的主要因素
; l' ]. M: S* h# ~# Y(二) 摩擦,磨损,润滑
6 }" o( l( l4 e$ P* O! J& m1. 摩擦的种类及其基本性质0 u4 f; F( _+ A$ y5 I: H/ |! d
2. 润滑剂,添加剂
i( {6 w& i3 I6 k* Y8 R7 T3. 润滑油粘度9 y! v2 s: h7 K+ [* e# D9 r! B! J
二 联结* o: L" ^6 b2 B: t" c1 t' E
(一) 螺纹联结
7 Y$ P* f, Y% w/ w1 T1. 螺纹联结的主要类型,材料和精度
E) M7 x- u. b/ p% I! q ]& }2. 螺栓联结的拧紧和防松
* F! J# ^) S9 p n7 x) q螺栓联结的拧紧, B% L- _ e }
螺纹联结的防松
( |9 `5 {2 a u! @- C- ^3. 单个螺栓连接的受力分析和强度计算8 N: r8 `2 `+ x' [. p
4. 螺栓组联结的受力分析% H0 H# f# F* i# f2 D% a+ B
5. 提高螺栓联结强度的措施
0 ?' a; M" q" Q+ a键,花键,销,成形联结
/ [# y' v; w5 g* z, c0 ]3 k3 i键联结
2 W2 g. Q1 U+ [7 b花键联
" O2 c+ c! W( W5 q花键联结的分类和构造6 u9 l3 s+ `/ h( t K) p% b2 N; v$ |
三 传动; | ^1 G) {( H! M; v- l" a
(一) 带传动, r. c. }- n5 r. o
概述
, q- _9 o* `' I1 a1 A" z8 f( S! K: x带和带轮" P* K" F+ M" d. o# o& P
带传动的几何运算) i* ~, w1 W+ Q2 v- ]! B
带传动的计算基础2 n8 y5 \! X0 k+ x8 X9 s1 N
作用力分析
1 E! R( o1 U8 F* I带的应力
; r- i1 e1 N, [+ @7 d" T; ~弹性滑动,打滑和滑动率7 z$ X2 M* a$ X- l# e7 d
5. 带传动的张紧装置
& o6 K9 \- J+ ]4 k" ?- |齿轮传动4 n) a {" l$ g$ k! r8 w4 W. H
概述% A: k: \: I( J
齿轮传动的主要参数8 g! A& V, _/ X, Z
齿轮传动的失效形式1 b ?$ Q, J, r
齿轮材料及其热处理
; C% P' C9 h* q' \( t& Y$ _圆柱齿轮传动的载荷计算
( q' q) M" K. B& F( \直齿圆柱齿轮的强度计算
1 [ I/ A/ Y: H8 U& y5 w, ?齿面接触疲劳强度计算& p3 f* O. I! R5 b
齿根弯曲疲劳强度计算5 |3 y' S7 V1 Y4 I
7. 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算
6 d3 Y1 K/ s2 Z2 I齿面接触疲劳强度计算. L. f3 Q7 a$ ?* O" M
齿根弯曲疲劳强度计算
$ M6 V; v- X i7 | C- W8. 齿轮传动的效率和润滑
0 \- c6 i8 y' \# J) v/ k. I& l% v9. 齿轮结构$ ^% P& G) w- e1 g, g& Z
蜗杆传动
8 B w' r/ C; r9 w; A% s0 A概述$ q" X, X& P! k+ T- P& ?
蜗杆传动的失效形式,材料选择和结构
) p' r r5 q f7 _6 x- B圆柱蜗杆传动的几何计算8 o% F1 ]8 A: c' Y& Q% {3 r( y% A
蜗杆传动受力分析和效率计算9 z( x5 x- z$ U; }7 ^3 n
圆柱蜗杆传动的强度计算3 C. s) r/ z8 B) [7 @
链传动
' n5 ]( [" N$ O) o概述! G5 M/ v0 R: T4 X, v; Y
链传动的运动特性: B1 { J! K; \% ?# E
链传动的受力分析
0 m" Y: s/ M. f4 k链传动的合理布置和张紧方法
/ M' l+ E9 l2 ]" A- c* r! j四 轴,轴承,联轴器+ Q: u! T& P8 Q. L9 ]. |
(一) 轴
# p1 M3 I' ` G: r# y1 i! C( k; A概述0 N& a" X5 I# S
轴的分类1 C) a. O) U0 l; n1 x2 d! f
轴的材料# E; X# j& Q9 j/ I. [
轴设计的主要问题# d3 g1 I. _9 y6 u
2. 轴的结构设计
/ H$ d* r/ Q2 I1 a0 C. @3. 轴的强度计算1 w, \# R1 B/ O5 o8 V: l2 s. {2 E- A2 r
4. 轴的刚度计算4 V" l* \6 `+ ]7 p# q% T& `
滑动轴承
& e/ T: n. D1 f3 C概述$ [0 b: ?6 A* X8 v9 L7 Y
滑动轴承材料* `- t! ~/ v& O9 @/ ?( r
轴承润滑材料/ f( I [0 k) l6 a
液体动力润滑的基本方程式1 ?0 K; [+ Z7 V, B8 a# v% S' Y
5. 液体动力润滑径向轴承的计算/ v8 m. B" G ^% K3 P1 B4 B& {
滚动轴承
& [9 ? G2 v. h- j. z概述& U( L) @/ s8 M
滚动轴承的类型和选择$ M4 A! A/ W2 z. h, K1 [
滚动轴承的代号
3 e$ f' _ M( n# @) `4. 滚动轴承的力分析,失效和计算准则
/ R2 G; G! \ v& E* D7 ~5. 滚动轴承的动载荷和寿命计算
, z- Y/ n/ i0 f" t6 I6 d; b% X, K基本额定动载荷和基本寿命计算! a6 i0 `# V' L
当量动载荷3 u! z% _' Z) o( L* ~( S: a, V
基本额定寿命+ T$ R, Q: b7 G' u+ P
6. 成对安装角接触轴承的计算特点$ u J- p: O% a5 J% k* i, {0 e! T
7. 滚动轴承的组合结构设计
& u9 f: I" ?/ [" Y# O9 A9 G( R* {2 Y8. 滚动轴承的润滑和密封
1 i0 a/ L7 `0 O2 H% g3 t" Q: z2 a联轴器和离合器 h0 i/ d$ x$ C3 n3 C, i
概述- w* y" {" t8 E6 H0 I/ h
刚性联轴器
/ ~* v# G7 @3 }$ b无弹性元件挠性联轴器
. X* h1 d( j% n5 ]. V" e3 O金属弹性元件挠性联轴器
0 {6 F/ p g3 H i3 d非金属弹性元件挠性联轴器
& t9 u& H6 k3 ~1 W: [嵌合式离合器4 x* W- U3 S0 X6 f# K
摩擦离合器 |
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