|
机械原理机械设计研究生考试大纲2 O) B8 p- q7 t. f2 ]$ o; ^+ w
机械原理部分:
1 y+ O) \; M8 J一 平面机构的结构分析
$ e ~0 B* T0 H+ S机构的组成: Q& _0 g) L' ]1 S. C
机构具有确定运动的条件
' }+ L; A! s6 t2 ~$ i平面机构自由度的计算& b: J! t) G0 o# a% L
平面机构的组成原理,结构分类及结构分析4 Y- J+ P. N0 e0 C5 Z/ ]
二 平面机构的运动分析
, l; R) k8 t' T# h速度瞬心及其在平面机构速度分析中的应用: [7 j; a7 b6 G, L' J* y
用矢量方程图解法做机构的速度和加速度分析
% h: W' v2 A, Y8 G* n: }/ r6 E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 z; R8 ~ @/ u) v7 W ~" m三 平面机构的力分析
2 m+ ~* M- T$ ~" b构件惯性力的确定
. l' n9 n: C6 Y+ V' I质量代换法- l) A: I& l W0 Y) _* Q
用图解法做机构的动态静力分析
/ O0 D# p/ L7 R: d! O' W5 ~. \. y7 i四 机械中的摩擦和机械效率
, x# r7 ?% {) y" E! \6 w% p运动副中的摩擦
% q( X; D$ g* e考虑摩擦时机构的受力分析7 t1 K0 M# v- H/ {9 Z" K
机械的效率 BR>机械的自锁
i- e x9 ?- a' `" Q% \* K五 平面连杆机构及其设计3 W- c' Y0 ?& Y) ]+ O6 I9 x" _
平面四杆机构的类型和应用# P+ @- s* q4 T( u4 B9 P
有关平面四杆机构的一些基本知识/ Z) }# y5 \6 u+ b5 g3 C5 C+ r
平面四杆机构的设计3 x& p3 L3 Y5 a5 h* }/ J$ {
六 凸轮机构及其设计# F% O- I# }6 y! I7 q. G
推杆的运动规律
& N7 k* ]9 `8 P: g+ r$ d凸轮轮廓曲线的设计
- c# p/ ], b1 X+ g, w3 Z+ x* [& \* b凸轮机构基本尺寸的确定/ l: b% w1 n T+ L) U9 _" G" ~6 s' r
七 齿轮机构及其设计 R. `' V$ B: L P% L
齿轮的轮廓曲线) i q% d, F* d* q6 q
渐开线的形成及其特性$ e" G0 f6 w/ }
渐开线齿廓的啮合特性! o3 M& @' @1 n- L
渐开线圆柱齿轮任意圆上的齿厚4 O* Z! X, X/ I! n. }
渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动
/ i2 H$ S: K1 z渐开线齿廓的切制4 l" n( v$ A7 d& W9 p/ X
变位齿轮概述
0 q+ ]- l- f1 L斜齿圆柱齿轮传动3 G s& @" T/ Z# |; y& J
蜗杆传动8 M% [9 I4 q8 u' Q
圆锥齿轮传动; C/ P2 K$ q8 J/ X2 _& c& C; z
八 齿轮系及其设计
! w! f2 P* V$ K4 h周转轮系的传动比: N4 o; _" q l* i2 T) e2 W
复合轮系的传动比
* i& {4 I* \" s3 P5 \九 其他常用机构,组合机构及其设计
! _9 c. f2 O$ a4 ?. M槽轮机构
# q c4 ]4 C% F; q! n6 C凸轮式间歇机构2 d. y d; ?1 i9 I
万向铰链机构
, ^( D+ r/ [. a& {. D十 机械的运转及其速度波动的调节
$ T' b' z6 c+ K: H2 M机械的运动方程式& K# d% ], R; `2 s2 D m
机械运动方程式的求解
1 U# ]+ N I+ Z1 k/ M2 ^ P稳定运转状态下机械的周期性速度波动及其调节0 _- p9 }* y6 q' S2 a f* @
机械的非周期性速度波动及其调节% }8 @0 @* y; y9 G1 q" K
十一 机械的平衡
* x- G5 w1 \6 d4 X9 {# A刚性转子的平衡及计算- t) ~- D4 M! @ @( K5 X
挠性转子动平衡简述" N" z& A' y( [
平面机构的平衡4 |6 C- N$ f# z: m4 C4 Y5 {
十二 机构的选型,组合及机械传动系统方案的设计% b" P4 H% Q$ u6 u% h
常用机构的类型,特点和选用) _7 e, `8 p9 w2 S( C' d
机械设计部分:5 ]0 n7 ]. A7 |& y# M7 a
一 总论
# d8 j4 m K& X# j: T3 k( L3 L(一) 机械零件的疲劳强度
/ g$ V) k" h4 `$ ^- s1. 疲劳曲线和疲劳极限应力图7 @. }2 L. ~5 `$ e
疲劳曲线
/ @8 k Y3 E2 {: M! c+ J, f; g0 F疲劳极限应力图# l, A0 ~5 T D# Z
2. 影响机械零件疲劳强度的主要因素 ( @) |( y1 Q' @
(二) 摩擦,磨损,润滑7 j3 c, g0 C5 F0 o! P: H0 m5 M3 J
1. 摩擦的种类及其基本性质8 q2 P% q7 M7 T9 B+ a0 N7 b
2. 润滑剂,添加剂
- s% Q" c7 |% y( z! Y, M3. 润滑油粘度
' h3 A9 R+ I& T3 g二 联结
# { a6 ]# f" s/ o: f X(一) 螺纹联结# c8 ^( n4 ^! P- D
1. 螺纹联结的主要类型,材料和精度
4 v# h# d# e2 H5 `* B0 N$ t8 W2. 螺栓联结的拧紧和防松
! a* I7 V6 }" A+ G( |1 R+ i螺栓联结的拧紧$ D& y5 p% V* s
螺纹联结的防松: d" H4 E% u$ F/ s: a# F6 W4 `
3. 单个螺栓连接的受力分析和强度计算: L3 Q* J. B" a* h! u
4. 螺栓组联结的受力分析; A, I( D9 l1 C6 b
5. 提高螺栓联结强度的措施$ m) P& n3 A8 V+ d$ `8 B
键,花键,销,成形联结
2 R0 y9 G$ Q4 r& I* A$ V% b2 C$ c* K键联结0 k$ ^' U: k; c/ t$ N* ~
花键联" j: m9 w" ^" Z9 O5 E0 C
花键联结的分类和构造
1 U. L8 a" K, ^三 传动
9 _& [( O2 {+ f8 K0 Y5 d' }(一) 带传动
% o# r* ~7 L& z& ~概述
. f. }) Y$ R; c" [7 [+ Q8 a3 {7 q+ T带和带轮1 |+ ~. l% W: a
带传动的几何运算
8 }, |' m/ K. a4 g% Q) P' @- ? _6 P带传动的计算基础
* ^9 C: e& Y9 y$ N; V7 b作用力分析; V3 s& S# ?# I& E+ M! o
带的应力
' v0 G) ?! M( v. l- i弹性滑动,打滑和滑动率
) K( a( D) N8 @3 g1 f& y5. 带传动的张紧装置
+ T4 b2 o1 ?) }齿轮传动
9 @- u9 {0 l7 C; a& z概述) W6 y& T' a) G" O1 w" O
齿轮传动的主要参数. R) [$ P2 Q# o
齿轮传动的失效形式9 h1 l# j3 k! o- @6 D
齿轮材料及其热处理8 Q- d) c* A/ T5 l9 _3 E4 y
圆柱齿轮传动的载荷计算
1 c0 V& g6 v- n) Z/ b3 }直齿圆柱齿轮的强度计算
$ p6 [7 d: l5 j& ^# V" F齿面接触疲劳强度计算) C/ e' \0 V4 V. `. X7 k
齿根弯曲疲劳强度计算
2 D7 v8 t% o6 E: L$ U. P7. 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算4 E' @+ \6 @) l6 K& O0 f
齿面接触疲劳强度计算1 D' y: i4 u' Z( ?4 G* `
齿根弯曲疲劳强度计算1 d' Y4 M4 k, b! F( h
8. 齿轮传动的效率和润滑% t6 D& B2 W7 q
9. 齿轮结构8 u! _- K% C2 [8 s2 b
蜗杆传动! x9 I7 n* m# Y% `/ U) S; _3 B* I( f
概述. ^$ Y, }! X* u- N$ `
蜗杆传动的失效形式,材料选择和结构+ I$ ?/ A$ O2 R. B& H! _
圆柱蜗杆传动的几何计算
6 a2 B, Z" H2 y, y: k" \& R& Z8 Z/ S蜗杆传动受力分析和效率计算
8 [; D( ?" @2 [9 \2 a; o圆柱蜗杆传动的强度计算5 e. k/ I, i$ ]& a' h! h3 r" E6 p
链传动( z$ Z( h& S2 _! L; l
概述
& ~6 S5 c- E, e1 D# n0 O链传动的运动特性& V: L) h6 c) k/ x
链传动的受力分析
! V3 S4 P$ K, w2 F7 o4 k- N1 l链传动的合理布置和张紧方法, X9 M8 f g) w2 w0 n! K6 u y1 I
四 轴,轴承,联轴器
2 ?; r, G6 }9 }$ L(一) 轴
# t/ @; I- [6 D+ _1 _! Z概述& o: H! U, e u7 h+ r# L v+ G
轴的分类
' S# q0 C* p; u1 r2 `* U轴的材料
t9 l/ T8 x" e) A8 L轴设计的主要问题- z3 L! j( C/ T/ [ i
2. 轴的结构设计/ N" j$ v3 a' q5 W4 h
3. 轴的强度计算
6 o9 k" w1 ] F' b6 z4. 轴的刚度计算; N$ F) k, g$ I* v
滑动轴承
3 E% a4 a3 n9 J& I' U' E. \概述8 t+ a/ X+ t# {
滑动轴承材料8 C \& P2 e# p( f3 F
轴承润滑材料
* u/ f( G0 s) s1 e9 P# K( G液体动力润滑的基本方程式- b% o' V' x, |# q$ |1 b
5. 液体动力润滑径向轴承的计算 r' M0 W5 M/ J& |) O9 g
滚动轴承- X* j# r' F9 v w
概述
% }. {1 W' C1 L* P) Q D9 j! x滚动轴承的类型和选择- M1 F7 q8 L( q" Y+ Y
滚动轴承的代号1 w. X3 k7 o) e n5 G# u2 x
4. 滚动轴承的力分析,失效和计算准则# t' l; Z* p0 ?5 ^4 @
5. 滚动轴承的动载荷和寿命计算, O1 C, x5 Y4 j
基本额定动载荷和基本寿命计算
5 d$ _5 g6 P6 j# C当量动载荷
7 X3 T u) N/ L$ i3 U! a6 T基本额定寿命, D# Z6 D: ^# M! [- ^
6. 成对安装角接触轴承的计算特点
& ^9 ` x: p, v, V7. 滚动轴承的组合结构设计
0 q. s8 Q0 m! g- w8. 滚动轴承的润滑和密封
" c$ ]/ Q. O) e. _! ^6 q2 N& h联轴器和离合器
1 u1 g9 _2 r6 Z8 M概述
: Z `5 c& Y$ {" w刚性联轴器
/ c _' p6 W8 o" ^% ~. H无弹性元件挠性联轴器 @; l; N2 f* t2 I: C
金属弹性元件挠性联轴器1 f7 l% r8 o; _. E" `% q# @
非金属弹性元件挠性联轴器
; d5 d8 C# D2 ` Z0 ?( @嵌合式离合器* B" C* @% h# @, T, e+ M
摩擦离合器 |
|