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时间:2019-01-15
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1、《机械原理》分类练习题一.填空题(70题)第2章机构结构分析1.构件和零件不同,构件是(运动的单元),而零件是(制造的单元)。2.两构件直接接触并能产生一定相对运动的联接称为(运动副),按照其接触特性,又可将它分为(低副)和(高副)。3.两构件通过面接触组成的运动副称为(低副),在平面机构中又可将其分为(转动副)和(移动副)。两构件通过点或直线接触组成的运动副称为(高副)。4.在平面机构中,若引入一个高副,将引入(一)个约束,而引入一个低副将引入(两)个约束。5.在运动链中,如果将其中某一构件加以固定而成为机架,则该运动链
2、便成为(机构)。6.在机构中与其他约束重复而不起限制运动的约束称为(虚约束)。7.平面机构具有确定运动的条件是(自由度)等于(原动件个数),且(自由度>0)。8.平面机构结构分析中,基本杆组的结构公式是(3n=2PL)。第3章平面机构的运动分析9.机构中的速度瞬心是两构件上(相对速度)为零的重合点,它用于平面机构(速度)分析。10.当两构件组成移动副时,其瞬心在(移动副导路的垂线的无穷远处)。11.当两机构组成转动副时,其瞬心与(转动副中心)重合。12.平面机构运动分析中,“三心定理”是指(作相对运动的三个构件的三个瞬心必
3、定在一条直线上)。第8章平面连杆机构及其设计13.铰链四杆机构中的固定件称为(机架),与其用(转动)《机械原理》第79页共79页副直接相连接的构件称为(连架杆),不与固定件相连接的构件称为(连杆)。按照(连架杆)是曲柄还是摇杆,可将铰链四杆机构分为三种基本型式:(曲柄摇杆机构)、(双曲柄机构)和(双摇杆机构)。1.下列机构中,若给定各杆长度,以最长杆为连架杆时,第一组为(双摇杆机构)机构;第二组为(曲柄摇杆机构)机构。(1)a=250b=200c=80d=100(2)a=90b=200c=210d=1002.如图铰链四杆机
4、构中,d的长度在(28<d<44)范围内为曲柄摇杆机构;在(d<12)范围内为双曲柄机构。3.下列机构中,若给定各杆长度,以最长杆为机架时,第一组为(曲柄摇杆机构)机构;第二组为(双摇杆机构)机构。(1)a=150b=280c=250d=300;(2)a=80b=150c=200d=100。4.平面机构中,压力角(越小),则传动角(越大),机构的传动性能越好。导杆机构的传动角是(900),压力角是(00),其传力性能(很好)。5.在连杆机构设计中,习惯上用传动角来判断传力性能。在出现死点时,传动角等于(00),压力角等于(
5、900)。在机构设计中,若要提高传动效率,须(增大)《机械原理》第79页共79页传动角。1.曲柄摇杆机构出现最小传动角的位置是(曲柄与机架两次共线位置)。2.在曲柄摇杆机构中(曲柄)与(机架)两次共线位置时可能出现最小传动角。3.连杆机构的急回特性用(行程速比系数K)表达。4.在平面四杆机构中,极位夹角越大,则行程速比系数就(越大),急回性能也(越明显);若极位夹角为零,则其行程速比系数等于(1),就意味着该机构(没有)急回性能。5.指出两种一定存在有急回特性的机构:(摆动导杆机构)、(偏置滑块机构)。6.曲柄摇杆机构中,
6、当(摇杆)为主动件时,在(曲柄)和(连杆)共线时,会出现死点现象。7.对心曲柄滑块机构的极位夹角为(零),所以(没有)急回特征。第9章凸轮机构及其设计8.凸轮机构按凸轮形状可分为(盘形凸轮机构)、(移动凸轮机构)和(圆柱凸轮机构)。按从动件的型式可分为(滚子从动件)、(尖顶从动件)和(平底从动件)三种。9.凸轮机构中,从动件采用等加速等减速运动规律时,将引起(柔性)冲击,采用等速运动规律时,会引起(刚性)冲击。10.当要求凸轮机构从动件的运动没有冲击时,应选用(摆线运动)规律。11.凸轮的形状是由(从动件运动规律和基圆半径
7、)决定的。12.在图解法设计滚子从动件凸轮中,把滚子中心的轨迹称为凸轮(理论轮廓);为使凸轮型线在任何位置既不变尖,更不相交,就要求滚子半径必须小于(理论轮廓外凸部分)的最小曲率半径。13.选择凸轮基圆半径时,要保证其压力角的要求,其它条件不变的情况下,结构越紧凑,基圆的半径越小,压力角就(越大),机械效率(越低)。凸轮机构的压力角随基圆半径的减小而(增大),为减小推力和避免自锁,压力角应(越小越好)。14.直动从动件盘形凸轮机构的基圆半径减小(其它条件不变)时,压力角会(增大)。最终会导致(机构自锁)。为使机构有良好的受
8、力状况,压力角应越(小)越好。15.凸轮的基圆半径越小,则机构尺寸(越小),《机械原理》第79页共79页但过小的基圆半径会导致压力角(增大),使凸轮机构发生(自锁)。第10章齿轮机构及其设计1.渐开线齿廓上各点的压力角是变化的,国家标准规定(分度圆)上齿廓的压力角为标准值且等于(200),而齿顶圆上的压
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