机械设计基础部分习题与答案.doc

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1、《机械设计基础》部分习题答案第一章1-1.各种机器尽管有着不同的形式、构造和用途,然而都具有下列三个共同特征:①机器是人为的多种实体的组合;②各部分之间具有确定的相对运动;③能完成有效的机械功或变换机械能。机器是由一个或几个机构组成的,机构仅具有机器的前两个特征,它被用来传递运动或变换运动形式。若单纯从结构和运动的观点看,机器和机构并无区别,因此,通常把机器和机构统称为机械。1-2.都是机器。1-3.①杀车机构;有手柄、软轴、刹车片等。②驱动机构;有脚踏板、链条、链轮后轴,前轴等。第二章2-2.问题一:绘制机构运动简图的目的是便于机构设计和分析。问题二:(1)分析机构

2、的运动原理和结构情况,确定其原动件、机架、执行部分和传动部分。(2)沿着运动传递路线,逐一分析每个构件间相对运动的性质,以确定运动副的类型和数目。(3)选择视图平面,通常可选择机械中多数构件的运动平面为视图平面,必要时也可选择两个或两个以上的视图平面,然后将其画到同一图面上。(4)选择适当的比例尺,定出各运动副的相对位置,并用各运动副的代表符号、常用机构的运动简图符号和简单的线条来绘制机构运动简图。(5)从原动件开始,按传动顺序标出各构件的编号和运动副的代号。在原动件上标出箭头以表示其运动方向。问题三:机构具有确定运动的条件是:F>0,机构原动件的数目等于机构自由度的

3、数目。2-3.答:铰链四杆机构有三种类型:它们是曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。铰链四杆机构具有曲柄的条件是:(1)最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆长度之和;(2)连架杆和机架中必有一杆是最短杆。根据曲柄存在条件还可得到如下推论:1)当最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆长度之和时,则不论取何杆为机架,都只能得到双摇杆机构。2)若四杆机构中最短杆与最长杆之和小于或等于其余两杆之和,当最短杆的邻边是机架时,机构成为曲柄摇杆机构;当最短杆本身为机架时成为双曲柄机构;当最短杆是连杆时成为双摇杆机构。2-5.(a)9×3-12×2-1=2小滚轮是虚约束,凸轮中心有

4、二个转动副。(b)F=3n-PL-PH=3×5-2×7=1除A、B、C、D、E外,其余都是虚约束;(c)F=3n-PL-PH=3×5-2×7=1C处有一复合铰链,E处都是虚约束。2-6.解:①要得到曲柄摇杆机构,最长杆与最短杆之和必须小于其余两杆之和。这有三种情况:设a为最长杆a+40≤45+50a≤55设a为最短杆a+50≤45+40a≤35设a为中间值50+40≤45+a45≤a故:a的围为:45≤a≤55②要得到双摇机构,最长杆与最短杆之和必须大于其余两杆之和。也有三种情况:a为最大值:a+40>45+50a>55a为最小值:a+50>45+40a>35a为中间

5、值:50+40>45+a45>a综合得到:a>35a>55a<45故a的取值围:a>0即可。2-8、a)双曲柄机构;b)曲柄摇杆机构;c)双摇杆机构;d)双摇杆机构;e)转动导杆机构;f)摆动导杆机构。2-10.解:①这是曲柄摇杆机构;②有急回特性,因为有极位夹角;(下图1)③最小传动角出现在图示位置。(下图2)图1图2第三章3-1.答:尖顶,适合高速轻载;滚子,耐磨性好;平底从动件,凸轮不能有凹的轮廓等。3-3.答:凸轮的压力角为凸轮廓线上传力点B的法线与推杆(从动件)上点B的速度方向所夹的锐角。对于滚子从动件,滚子中心可视作B点。压力角是影响凸轮机构受力情况的一个

6、重要参数。在其它条件相同的情况下,越大、则分母越小、P力将越大。当增大到某一数值时,分母将减小为零,作用力P将增至无穷大,此时该凸轮机构将发生自锁现象。而这时的压力角我们称为临界压力角,为使凸轮机构工作可靠,受力情况良好,必须对压力角进行限制。最基本的要:。3-4.解:常有的间歇运动机构有棘轮机构和槽轮机构。棘轮机构结构简单、制造方便、运动可靠,在各类机械中有较广泛的应用。槽轮机构构造简单,机械效率高,并且传动平稳,因此在自动机床转位机构、电影放映机卷片机构等自动机械中得到广泛的应用。3-8.图1图2①②⑤⑥两点有柔性冲击;③④两点有刚性冲击;3-9.解:5mm÷40

7、=0.125mm0.5mm÷0.125mm=44/40×360°=1/10×360°=36°最小进给量为0.125mm,每次转过36°。3-10.解:t1=2s∵k=1槽数为6∴主动拨盘转一周所用的时间为t主=2÷(5/6)=12/5sn=60÷(12/5)=25转/分第四章4-3.答:弹性滑动是带传动不可避免的物理现象,由弹性带引起的。打滑是由于过载引起的,可以避免。传动比不准确的原因是由于带有弹性滑动,如改变带的材质可以解决。传动带是弹性体,受到拉力后会产生弹性伸长,伸长量随拉力大小的变化而改变。带由紧边绕过主动轮进入松边时,带的拉力由F1减小为

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