机械原理b卷答案new

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时间:2018-10-15

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1、考试科目:机械原理考试时间:120分钟试卷总分100分一.填充题(每小题4分,共12分)1.斜齿圆柱齿轮传动的主要优点有啮合传动平稳、重合度大、结构紧凑、可用螺旋角调中心距等;主要缺点会产生轴向力。2.凸轮机构的运动规律中,如出现速度不连续,则机构将产生刚性冲击;如出现加速度不连续,则机构将产生柔性冲击。3.齿轮分度圆是指 具有标准模数和标准压力角 的圆,节圆是指 齿轮传动过程中作纯滚动 的圆。4.在平面四杆机构中,能实现急回运动的机构有 曲柄摇杆机构, 偏置曲柄滑块机构, 摆动导杆机构 。二.填图题:(每小题6分,共18分)1.试在图1)中标

2、出凸轮机构的基圆以及压力角αB。2.图2)所示的楔型块机构,各接触面间的摩擦系数均为f,已知驱动力P和生产阻力Q,试在图中分别绘出两楔型块的受力分析图。3.试标出图3)所示连杆机构中各构件间的瞬心。解:三、计算机构的自由度,并分析组成此机构的基本杆组。如果在该机构中改选FG为原动件,试问组成此机构的基本杆组是否发生变化。(本题12分)解、n=7,pl=10,ph=0Ⅱ级组Ⅲ级组当以构件AB为原动件时,该机构为Ⅲ级机构。Ⅱ级组Ⅱ级组Ⅱ级组当以构件FG为原动件时,该机构为Ⅱ级机构。可见同一机构,若所取的原动件不同,则有可能成为不同级别的机构。四、在

3、图示的齿轮--连杆组合机构中,试用瞬心法求齿轮1与3的传动比ω1/ω2。(本题10分)解:1)计算此机构所有瞬心的数目K=N(N-1)/2=6(6-1)/2=15;2)如图所示,为了求传动比ω1/ω2,需找出瞬心P16、P36、P12、P23,并按照三心定理找出P13;3)根据P13的定义可推得传动比ω1/ω2计算公式如下:由于构件1、3在K点的速度方向相同,从而只和同向。五、已知一对标准安装(无侧隙安装)的外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮的中心距a=360mm,传动比i12=3,两轮模数m=10mm,且均为正常齿制。试求:两轮齿数,分度圆直径、齿

4、顶圆直径和齿根圆直径、齿厚和齿槽宽,以及两轮的节圆直径和顶隙c。(本题12分)解、因为所以根据渐开线标准直齿圆柱齿轮传动几何尺寸de1计算公式,有:d1=mz1=10×18=180mmd2=mz2=10×54=540mmda1=d1+2ha=180+20=200mmda2=d2+2ha=540+20=560mm六、设计一铰链四杆机构,已知摇杆CD的行程速比系数K=1,摇杆的长度LCD=150mm,摇杆的极限位置与机架所成角度φ’=30o和φ”=90o。要求:(1)求曲柄、连杆和机架的长度LAB、LBC和LAD;(2)判别该机构是否具有曲柄存在。

5、(本题12分)解:1)机构的极位夹角,θ=180°=180°=0°因此连杆在两极位时共线,如图所示:在∆DC1C2中因DC1=DC2,∠C1DC2=60°故∆DC1C2为等边三角形,在直角∆ADC2中∠DAC2=30°,故∆C1DA为等腰三角形(∠C1DA=φ1=30°)因此有BC-AB=AC1=150mm和BC+AB=AC2=300mm解得:BC=225mm,AB=75mm且有AD=2C1Dcos30°=262.5mm,故:LAB=75mm,LBC=225mm,LCD=150mm(已知),LAD=262.5mmB1C2DB2C1A2)因为LA

6、B+LAD=75+262.5=337.5<LBC+LCD=375,故满足杆长条件;又最短杆AB为一连架杆,所以AB为曲柄。七、在图示轮系中,单头右旋蜗杆1的回转方向如图,各轮齿数分别为:Z2=37,Z2’=15,Z3=25,Z3’=20,Z4=60,蜗杆1的转速n1=1450r/min,方向如图。试求构件H的转速nH的大小和方向。(本题12分)解1)蜗杆1与蜗轮2组成定轴轮系,=Z2/Z1=1×1500/37=39.189rpm,方向如图所示,且设为正方向。2)其余部分组成以2,和4为中心轮,3-3,为行星轮,2为系杆的行星轮系。对整个行星轮系

7、nH转动方向与方向一致。八、在某机器中,设取其主轴为等效构件,已知其在一个稳定运动循环()中的等效阻力矩如图所示,又已知其等效驱动力矩为常数。若不计机器中各构件的等效转动惯量。试求为保证机器主轴在1500r/min的转速下运转,且运转不均匀系数=0.05时,应在主轴上加装的飞轮的转动惯量及主轴的最大和最小角速度、。(本题12分)解:(1)(2)由及可得、(3)

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