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[分享] 机械中的槽轮传动系统的基本知识的分享

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发表于 2010-12-20 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械原理机械设计研究生考试大纲/ i+ O4 e) C# n* \) F- K
机械原理部分:6 M% D; Y0 }" w8 t/ S' r. ~2 B8 B
一 平面机构的结构分析, N8 R  f6 U" s& \
机构的组成  i! r* I4 m) D' L* S, H
机构具有确定运动的条件
: X, c; b' }  e3 T平面机构自由度的计算
. s% `6 u  W" Q+ g9 x7 j5 m8 l) B平面机构的组成原理,结构分类及结构分析6 s9 Q0 e8 ?' `- z( Y
二 平面机构的运动分析$ V- w/ H( H2 o/ z% ?7 W+ [
速度瞬心及其在平面机构速度分析中的应用
( G; p8 O# k: p, G用矢量方程图解法做机构的速度和加速度分析
" f7 b4 V: x; R3 \& T0 X# G$ F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; Q3 `3 r/ W+ u# g# y& o/ t) G9 c
三 平面机构的力分析
. E/ s' u8 M$ M1 l构件惯性力的确定# Y9 B3 c$ ?0 a. o% N  ~
质量代换法8 Z, h2 T8 C3 b. S1 _3 [) q* n! F# c9 y
用图解法做机构的动态静力分析
; A9 X) `( ^' w' L& g四 机械中的摩擦和机械效率
0 A% ]" Q1 \$ h9 H) h9 B2 c运动副中的摩擦
. P' P5 k1 i9 y/ r4 `0 b7 Z1 @考虑摩擦时机构的受力分析4 k% ]: p1 B1 E. g6 g4 N
机械的效率 BR>机械的自锁
3 C  \7 u+ @. N2 ~+ u, c( v五 平面连杆机构及其设计
  P+ `. [3 N: W! O4 l& b平面四杆机构的类型和应用1 J( E' B) m7 x% b8 m3 n  L
有关平面四杆机构的一些基本知识/ N# V  r; n% w
平面四杆机构的设计& x8 N& s" ]- e& S8 a
六 凸轮机构及其设计7 q1 [& b$ Q; U* @5 X
推杆的运动规律6 W8 x$ p: Z+ b8 P9 b7 W
凸轮轮廓曲线的设计; |8 I8 P6 X- I3 T
凸轮机构基本尺寸的确定
; N2 a0 r, \& d8 F七 齿轮机构及其设计
$ A& }- o0 _$ K( A- B齿轮的轮廓曲线$ m7 m3 M) p; z) A( Q* p
渐开线的形成及其特性
* K2 L1 C/ f; G0 {5 A  `* ~渐开线齿廓的啮合特性* o- ?- F: ~1 n, b
渐开线圆柱齿轮任意圆上的齿厚" K1 I6 S0 p% v! E
渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动
1 s2 V4 R( b. j/ R* O* x4 `# Z渐开线齿廓的切制
9 w; m; H9 X0 V变位齿轮概述
( ?) o2 F6 \" x9 F% V斜齿圆柱齿轮传动
* t1 _' r3 b  T蜗杆传动+ B) c9 J/ u/ A1 B! N- {
圆锥齿轮传动
8 x# _2 H3 A1 n* n7 U: ^八 齿轮系及其设计
2 p0 U( V4 |0 T5 D* D0 _) S周转轮系的传动比' B0 q9 L/ Z. [/ G
复合轮系的传动比
: _8 I3 a- ?! L+ f九 其他常用机构,组合机构及其设计4 n0 k1 D) E! H, U+ i: H
槽轮机构
% c4 t" o' ?) i1 e凸轮式间歇机构% Q7 I, s- _( ?
万向铰链机构
0 c& O/ C. B. i7 Z4 O, H# h十 机械的运转及其速度波动的调节. C' c" }  I4 B% a* J7 @, l7 M$ E* d
机械的运动方程式
' t/ |$ C4 \' R! v- n2 H/ P机械运动方程式的求解
0 Z4 u% x" g% Q% N0 J6 {稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节7 D0 _0 f6 ^+ ]- B- Q
机械的非周期性速度波动及其调节8 h$ ]8 O+ L7 h4 e! \* `( R7 s. {
十一 机械的平衡
- j( i8 o* d: D7 e" x8 ]" Z刚性转子的平衡及计算
" Y+ m& J5 E; W2 j4 W  q" b挠性转子动平衡简述1 e: u# B5 r3 @: n+ ]4 G
平面机构的平衡
3 p% {. J# P* ?2 Y7 G* N十二 机构的选型,组合及机械传动系统方案的设计
: K' h5 h0 M) f! P$ X1 q常用机构的类型,特点和选用
& p2 y+ ^3 j2 I机械设计部分:
: K8 t1 u' |& L4 l% I- c一 总论' D0 Q9 I* \' s8 _
(一) 机械零件的疲劳强度/ B2 F% y$ G% N3 K, F; u1 ^& [
1. 疲劳曲线和疲劳极限应力图, [. U2 [! L" o& P; ]6 |
疲劳曲线
& T! `" o) \5 m2 t. @! R疲劳极限应力图* F. b2 l! _3 Q' z$ T
2. 影响机械零件疲劳强度的主要因素
9 e$ |2 q2 B: B(二) 摩擦,磨损,润滑
1 E& A7 f+ \) |8 Q- I9 X9 |1. 摩擦的种类及其基本性质
$ A0 \( i8 T/ f# ?2. 润滑剂,添加剂: x( w7 P: r: q  f; W% X# z
3. 润滑油粘度6 K8 J0 E1 k0 T4 |9 h
二 联结' k$ u6 V4 Y0 }& x
(一) 螺纹联结
8 }' T  }5 a( T9 P; F7 U9 P1. 螺纹联结的主要类型,材料和精度" d& ?; l& ~0 l
2. 螺栓联结的拧紧和防松# g5 w. t/ a0 _/ ]  K
螺栓联结的拧紧
' h6 L( C: O( p3 e4 ]/ X螺纹联结的防松
0 Q5 `# o# r' e3. 单个螺栓连接的受力分析和强度计算, R% \' }& e. g0 I* W
4. 螺栓组联结的受力分析* I' _9 \9 ?4 [3 k# p: ?1 E
5. 提高螺栓联结强度的措施- O( v7 n5 J) B& W1 u: z1 Z
键,花键,销,成形联结& ^  v  B" I" b( u3 f8 ~# t4 [% J- ^
键联结
' ~" S# ~8 m* x花键联2 l3 A1 ^- V& g. u# H5 O& c; u7 \
花键联结的分类和构造) _# `$ ^9 K8 V* C
三 传动& E) D2 K5 {% N9 D
(一) 带传动. A' {) ^2 H8 E4 V! S
概述
( _1 W# _1 x2 ^带和带轮
0 v- x, N: A! _, e. Z# Z带传动的几何运算
4 M+ P: O6 ~5 [0 G: W0 Z带传动的计算基础+ D, U1 t, N8 v1 |7 E+ o& E' b
作用力分析
+ `' j3 T$ R# r) ~带的应力
! ^* C' q; U: Y! [" X弹性滑动,打滑和滑动率
( o, u7 m( R. T2 F0 }" f5. 带传动的张紧装置3 L  f4 B; r% q) T" {' r& `' R/ r/ N8 Q
齿轮传动0 U. ~; s; b+ t2 g
概述$ Q9 d8 Z2 X7 g. v
齿轮传动的主要参数7 F0 U2 ~3 d9 A  |* L  e/ m- a
齿轮传动的失效形式8 Y0 H5 @' l0 V' p# @" P
齿轮材料及其热处理: Q# a; ]5 k' s
圆柱齿轮传动的载荷计算4 z6 e3 y) q; ]* S; W5 k
直齿圆柱齿轮的强度计算2 \0 X& p1 k' }6 ~; s
齿面接触疲劳强度计算
/ l$ i( a! U" f% f齿根弯曲疲劳强度计算% `1 ^* r* B8 ^) m
7. 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算0 g* b" o* \* v9 O  v0 W, i
齿面接触疲劳强度计算* _+ I, j& f- A$ v( u  h
齿根弯曲疲劳强度计算
- O, f6 t! v( ^. [* i# @9 A8. 齿轮传动的效率和润滑& F! T9 L3 q8 x3 e, o: o1 H) g
9. 齿轮结构
4 H1 C2 y8 C8 u9 s4 E蜗杆传动8 a1 c' U6 V* r& O
概述/ {2 b9 \. z& j! i2 v% P) I
蜗杆传动的失效形式,材料选择和结构( O6 J1 \3 Z/ J
圆柱蜗杆传动的几何计算
1 h; Z0 @& l, k; |: m1 n蜗杆传动受力分析和效率计算
9 p; d; Y% ?2 F! ]圆柱蜗杆传动的强度计算$ M2 M3 f( [1 H& n+ W- p: m
链传动5 }8 o+ E9 |1 @  r; _. @/ E: K
概述' m( f$ J' R0 Y* P1 y
链传动的运动特性
( f1 x4 R- \/ [) I3 s- @3 l% D' u1 X链传动的受力分析
$ D6 d, u6 M  z: w( p链传动的合理布置和张紧方法
7 b" s4 a: s1 i! I$ Y5 X: x四 轴,轴承,联轴器  C0 C: d* L: L2 O% M. `) M8 q
(一) 轴
, h7 f- u( e, K概述
- H6 l" E* S# ~$ L* M# u3 C轴的分类
/ w+ g7 |3 b# Y; J# x' `% f% M4 q轴的材料
9 {0 H8 D' @; O6 z& d7 [轴设计的主要问题
2 `& f) {% |: [; r2 V8 \2. 轴的结构设计8 \3 s9 _! `* H
3. 轴的强度计算
6 _7 J! u9 l- l4. 轴的刚度计算
& b# ~5 }! O4 I9 e滑动轴承
  O) c) \, q4 E: e概述
: z5 `& n6 z/ h8 E滑动轴承材料
7 v* n1 o) n" y0 z* m2 {8 s- i2 T轴承润滑材料' Z+ h* s% p# J# v: T
液体动力润滑的基本方程式4 r( t! K) ^2 w
5. 液体动力润滑径向轴承的计算2 A6 r3 o! Y8 Z! o
滚动轴承5 q# F8 s$ _5 _8 t3 s) O; `7 P: T
概述
' z- B, [( M3 R# I+ B, h( P滚动轴承的类型和选择
% r( s6 |) M2 t5 m7 m滚动轴承的代号) ?; f/ ], M: g5 t4 g
4. 滚动轴承的力分析,失效和计算准则8 S4 C+ W+ G/ u1 D* M
5. 滚动轴承的动载荷和寿命计算; k3 f! k% i. e$ E/ U' ]. i1 M
基本额定动载荷和基本寿命计算3 ~7 _6 d- a. p' x- k9 K( E; l: d2 u
当量动载荷% O! g3 v5 {  v3 P% Y4 o: R
基本额定寿命; d" ?' S5 R/ T+ ]
6. 成对安装角接触轴承的计算特点
# R9 ]' j' `$ c) }  Z. Z7. 滚动轴承的组合结构设计; s2 h. J  [  i& Z2 E7 K
8. 滚动轴承的润滑和密封8 K% d0 ]+ s9 L& D* {
联轴器和离合器  d6 |( g* \/ b  v# T; R3 o$ L
概述* E) |% M! A/ O& t1 ?. `
刚性联轴器) S/ p% ~% [) M/ z* S: o
无弹性元件挠性联轴器
; v4 O# m# A. f: \5 Y金属弹性元件挠性联轴器+ p/ x9 g# ~5 x
非金属弹性元件挠性联轴器
3 ^; F7 Z) B+ o. i& e8 M  r嵌合式离合器4 I# V* V  E* S( f
摩擦离合器
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