机械原理课程设计题目最终版

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1、机械设计基础(机械原理部分)课程设计题目一、金相加热炉炉门启闭机构设计⒈设计题目金相加热炉炉门启闭机构设计⒉工作原理及工艺动作过程金相加热炉在进行零件热处理时用于加热零件,其炉门关闭和开启位置如图1-1所示。要求炉门开启后靠炉膛的热面朝下呈水平放置,炉门关闭时应垂直紧贴炉膛,炉门的启闭动作用手来操作。图1-1⒊原始数据炉门关闭和开启位置的截面图如图1-2所示,其几何尺寸见表1-1。表1-1炉门尺寸题号12345尺寸(mm)A150180220260290B4040506060C6060708080D75100135160165E90120150180210F202020

2、3030⒋设计要求⑴实现炉门关闭和开启的运动要求;⑵在炉门开启和关闭的运动过程中,炉门与炉壁不会相碰,即不发生运动干涉;图1-2⑶传动性能良好,炉门在开启和关闭位置能可靠地停在要求的位置上。-6-机械设计基础(机械原理部分)课程设计题目⒌设计内容⑴确定实现炉门启闭动作的机构方案;⑵根据题目给定的数据进行机构的运动设计;⑶分析所设计的机构是否满足设计要求,包括运动连续性分析、干涉分析和稳定性分析等;⑷确定机构的主动件;⑸绘制一张设计结果图(3号图纸)。作图要求仔细认真,做到正确、整洁。机构的一个工作位置用粗实线表示,另一位置用虚线表示,其它辅助线用细实线表示。图上还应注明

3、比例尺、安装尺寸及必要的说明符号;⑹整理设计说明书。设计说明书是整个设计的重要组成部分,其上除应写明设计题目、设计要求和设计结果外,还应有必要的技术说明,如:实际问题的抽象过程、设计过程中的分析(运动分析、干涉分析、稳定性分析、传力分析等)以及设计过程中的心得体会等。设计说明书要求文字简洁、条理清楚、语句通顺。⒍设计方案提示本题目属于连杆机构设计问题,首先分析是哪一类连杆设计命题,通过分析把实际问题转化为连杆机构设计问题。设计命题确定后,用相应的设计方法,根据题目数据及要求进行运动设计。设计时可先初定一个方案,得到铰链四杆机构。考虑到装配及安装,活动铰链中心应选在炉门上

4、,固定铰链中心应选在距炉体正面5mm及以外位置。然后校核分析该方案是否能达到设计要求。校核分析可分为以下几步进行:⑴运动连续性校核:从设计图上观察炉门从关闭到开启再到关闭的运动过程中,各构件的运动情况,从中判断能否实现预期的运动要求。即校核当主动件从位置Ⅰ运动到位置Ⅱ再回到位置Ⅰ时,连杆(在炉门平面内)能否从Ⅰ位到Ⅱ位再回到Ⅰ位。这一校核可通过连杆两活动铰链中心的轨迹来实现,轨迹曲线可采用图解法绘制,也可用解析法通过计算机绘制。⑵干涉分析:干涉校核时,可先判断炉门上最容易与炉壁发生干涉的若干点,分析这些点在炉门启闭过程中的运动情况,据此判断炉门是否与炉壁发生干涉。可分为

5、如下二步进行:①宏观分析:可作出上述若干点在运动过程中的轨迹曲线,判断这些曲线是否与炉壁相交。②微观分析:在机构开始运动的瞬时,因作图误差或计算步长过大等因素的影响,各点轨迹曲线很难作准,所以无法判断这些点是否发生干涉现象。但是我们知道,当很小时,位移与速度的方向是一致的。所以我们可以通过瞬时绝对速度的分析,来确定各点的运动趋势,观察这一运动趋势是否使炉门与炉壁相碰。⑶稳定性分析:在作稳定性分析时,为了分析方便,可作如下假设:①炉门质量分布是均匀的。②忽略除炉门以外其它各构件的质量。③忽略摩擦力的影响。在上述假设下,判断炉门是否可靠的停在要求的位置上时,可采用以下两种分

6、析方法(两者取一即可):①能量分析法:根据最小能量原则,当主动件不施加外力时,炉门(开启或关闭位置)的运动总是向着减小自身能量的方向运动。所以可以通过炉门重心的运动趋势来确定炉门是否能可靠的停在要求的位置。②机构力分析法:分析机构在启闭位置时,力是否能够平衡。若平衡,则表明机构能稳定在要求的位置上。反之,应重新设计或采取某些措施使之稳定。在作力分析时,建议将力向炉门的绝对速度瞬心简化,并注意炉壁只承受压力,而不提供拉力。-6-机械设计基础(机械原理部分)课程设计题目二、汽车转向梯形机构设计⒈设计题目汽车转向梯形机构设计⒉工作原理及工艺动作过程汽车转向系统是用来改变或恢复

7、其行驶方向的专设机构,由转向操纵机构、转向器和转向传动机构三部分组成。转向操纵机构主要由方向盘、转向轴、转向管柱等组成;转向器将方向盘的转动变为转向摇臂的摆动或齿条轴的直线往复运动,并对转向操纵力进行放大的机构;转向传动机构将转向器输出的力和运动传给车轮,并使左右车轮按一定关系进行偏转运动的机构。图2-1是一种机械式转向系统。转向时,驾驶员对方向盘1施加一个转向力矩,通过转向轴2传入转向器8,经转向器放大后的力和运动传到转向横拉杆6上,再传给固定于转向节3上的转向节臂5,使转向节和它所支承的车轮4偏转,从而改变了汽车的行驶方向。图2-1⒊

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