2022年机械设计基础复习知识点.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 机械设计基础期末复习总结第一章 绪论A. 构件是组成机械的基本运动单元,可以由一个或多个零件构成的刚性结构B. 零件是机械的制造单元C. 机械零件的主要失效形式:1 断裂2 过大的变形(过大的弹性形变)3 表面失效4 正常工作条件遭破坏而引起的失效D. 机械零件常用材料:1 金属材料a 钢b 铸铁c 有色合金2 非金属材料a 有机高分子材料b 无机非金属材料c 复合材料其次章 平面机构分析A. 运动副:使构件与构件之间直接接触并能产生肯定相对运动的链接分类:1 低副:面接触a 移动副b 转动副2 高副:点或线接触、球面副、螺旋副B. 构件(每个

2、构件至少有两个运动副)1 固定件(机架) :在一个机构中有且只有一个构件为机架2 原动件(主动件 /输入构件):运动和动力由外界输入3 从动件(输出构件)C. 平面机构的自由度1 运算公式: F=3n-2PL-PH2 平面机构具有确定运动的条件: F0 自由度等于原动件数* 机构的自由度即是平面机构所具有的独立运动的数目3 运算平面机构自由度留意事项:a 复合铰链:两个以上构件在同一条轴线上用转动副连接*N 个构件汇交而成的复合链具有(N-1 )个转动副b 局部自由度:机构中显现的与输出构件运动无关的自由度*运算时,应除去不计c虚约束: 运动副带入的约束对机构自由度的影响是重复的,对机构运动不

3、起新的限制作用的约束常见虚约束:两个构件之间组成多个导路平行的移动副时名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 两个构件之间组成多个轴线重合的转动副时机构中传递运动不起独立作用的对称部分*运算时,应除去不计第三章 平面连杆机构A. 平面连杆机构(平面低副机构):由如干个构件以低副连接组成的平面结构B. 铰链四杆机构: 4 为机架, 1、3 为连架杆, 2 为连杆曲柄:能绕机架作整周转动的连架杆摇杆:只能绕机架作肯定角度往复摇摆基本特性:运动特性、传力特性基本类型:1 曲柄摇杆机构: 连架杆中, 一个为曲柄, 一个为摇杆(通

4、常,曲柄为原动件并作匀速转动时,摇杆作变速往复运动)2 双曲柄机构:两连架杆均为曲柄3 双摇杆机构:两连架杆均为摇杆(两摇杆长度相等时称为等腰梯形机构)C. 铰链四杆机构存在曲柄的条件:1 整转副存在条件a 最短杆长度 +最长杆长度其余两杆长度和b 整转副由最短杆与其邻边组成2 曲柄存在条件(整转副位于机架上才能形成曲柄)a 最短杆邻边为机架时,机架上只有一个整转副,故为曲柄摇杆机构b 最短杆为机架时,机架上有两个整转副,故为双曲柄机构c 最短杆对边为机架时,机架上没有整转副,故为双摇杆机构*如最短杆长度 +最长杆长度其余两杆长度和,就无论去哪个杆为机架都为双摇杆机构D. 急回特性 P34:曲

5、柄摇杆机构中,曲柄虽作匀速转动,而摇杆摇摆时空回程的平均速度却大于工作行程的平均速度;用行程速比系数 K 表示*如 =0,K=1 ,就该机构无急回运动特性如 0,K1,就该机构具有急回特性,且 越大, K 越大,急回特性越显著E.压力角: 作用在从动件C 点的驱动力F 与该点肯定速度V C之间所夹的锐角,可作为判定机构传力性能的标志P35 传动角:压力角的余角*机构运动时,传动角是变化的,必需规定传动角下限,否就,当传动角太小时,传力性能太差,有可能会使机构显现自锁现象F.死点位置(传动角为零的位置):在摇杆CD 摆到极限位置时,连杆2 与曲柄 1 两次共线,从动件的传动角为0O,即连杆传给曲

6、柄的力通过铰链中心A ,不论此力多大,均不能使曲柄转动死点位置现象:机构的从动件卡死或运动不确定排除死点位置不良影响:对从动曲柄施加外力利用飞轮及构件自身的惯性作用第四章 凸轮机构A. 凸轮机构(高副机构) :由凸轮、从动件和机架组成,包含两个低副,一个高副分类 P44:名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1 按凸轮的外形分a盘形凸轮(凸轮的最基本型式):绕固定轴转动并且具有变化向径的盘状构件b 移动凸轮:盘形凸轮的转轴位于无穷远时,相对机架作直线运动的凸轮c 圆柱凸轮:移动凸轮卷成圆柱体型式的凸轮2 按从动件的型式

7、分d 尖顶从动件:从动件与凸轮接触的一端为尖顶e 滚子从动件:从动件与凸轮接触的一端为滚子f 平底从动件:从动件与凸轮接触的一端为平面B. 从动件的位移线图(B 卷内容):1 推程运动角:从动件以肯定的运动规律由离凸轮回转中心最近的位置 A 到达最远位置 B,凸轮转过的相应角度2 远休止角:从动件与以 O 为圆心的圆弧 BC 接触,从动件在最远位置停止不动时,凸轮转过的相应角度3 回程角:从动件按肯定运动规律返回到起始位置,凸轮转过的相应角度4近休止角:从动件与以O 为圆心的基圆圆弧 DA 接触,从动件在最近位置停止不动时,凸轮转过的相应角度C. 从动件常用运动规律1 等速运动规律:刚性冲击,

8、运动开头、终止时,速度有突变,加速度无穷大2 等加速运动规律:柔性冲击,运动开头、终止时,加速度产生有限数值的突变3 简谐运动规律:柔性冲击,运动开头、终止时,加速度产生有限数值的突变D. 压力角:在不计摩擦的情形下,凸轮沿法线 nn 方向赐予从动件的作用力 F 与从动件运动方向(速度方向)所夹的锐角 a *压力角 a 越大, 有效分力 F1越小, 有害分力 F2越大, 机构效率越低,设计时应使最大压力角不超过许用值*自锁现象:当 a 大到肯定程度,以致 F2引起的摩擦阻力大于有效分力 F1 时,无论凸轮赐予从动轮的作用力多大,从动轮都不能运动的现象(回程时,无自锁问题)E.基圆半径 r0:r

9、0 越小,压力角a 越大也F.滚子半径: 为了使凸轮轮廓在任何位置既不显现尖点,不自交,滚子半径必需小于理论轮廓外凸部分的最小曲率半径A.第六章齿轮传动可分性: 当实际中心距存渐开线齿廓的啮合特点1渐开线齿廓能实现定比传动2中心距 (一对相互啮合的齿轮回转中心之间的距离)在误差时,渐开线齿轮的传动比仍保持不变的特性名师归纳总结 B.3四线(过啮合点的公法线、啮合线、基圆的公切线、正压力作用线)合一第 3 页,共 11 页4啮合角不变:数值上等于渐开线在节圆上的压力角直齿圆柱齿各部分名称及代号1轮齿:齿轮上每一个用于啮合的凸起部分,在齿轮圆周上匀称分布的轮齿总数- - - - - - -精选学习

10、资料 - - - - - - - - - 称为齿数,用 z 表示2 齿顶圆齿轮齿顶所在的圆;其直径(或半径)用 da(或 ra)表示3 齿根圆齿轮齿槽底所在的圆;其直径(或半径)用 df(或 rf)表示4 分度圆用来分度(分齿)的圆, 该圆位于齿厚和槽宽相等的地方;其直径(或半径)用 d(或 r 表示);5 齿顶高齿顶圆与分度圆之间的径向距离,用 ha 表示6 齿根高齿根圆与分度圆之间的径向距离,用 hf 表示7 全齿高齿顶圆与齿根圆之间的径向距离,用 h 表示;明显有:h = h a + h f8 齿厚任意直径为 dk 的圆周上,齿轮两侧齿廓间的弧长,用 sk 表示;在分度圆上度量的弧长称为

11、分度圆齿厚,用 s 表示9 齿槽宽任意直径为 dk 的圆周上,齿槽两侧齿廓间的弧长称为该圆上的齿槽宽,用 ek 表示;在分度圆上的度量的弧长称为分度圆槽宽,用 e 表示10 齿距任意直径为dk 的圆周上,相邻两齿同侧齿廓间的弧长称为该圆上的齿距,用 pk 表示, pk=sk+ek;在分度圆上度量的弧长称为分度圆齿距,用 p 表示, p = s + e;在基圆上度量的弧长称为基圆齿距,用pb表示, pb=sb+eb11 法向齿距: 相邻两个轮齿同侧齿廓之间在法线方向上的距离,用 pn 表示,pn=pb12 齿宽齿轮轮齿的宽度(沿齿轮轴线方向度量),用 b 表示C. 直齿圆柱齿轮的基本参数1 齿数

12、 z:在齿轮圆周上匀称分布的轮齿总数2(分度圆)模数 m:分度圆齿距 p 与 的比值,单位:mm 分度圆直径 d=mz 分度圆齿距 p=m 3 压力角 :渐开线上各点的压力角不等,分度圆上的压力角简称压力角;国家标准规定,标准压力角 =20 * 分度圆是齿轮中具有标准模数和标准压力角的圆4 齿顶高系数 ha* :ha=ha*m 5 顶隙系数 c* :hf=h a*+c*m 正常齿制: ha*=1 c*=0.25 短齿制: ha*=0.8 c*=0.3 D. 参数挑选1 齿数比 u: u=z2/z11,过大的齿数比会增加传动装置的结构尺寸,并导致两齿轮轮齿的应力循环次数差别太大2 齿数 z:在满

13、意轮齿弯曲强度的条件下,宜取较多的齿数(相应得减小模数)3 模数 m:模数 m 应满意轮齿弯曲强度要求,一般应使 m n2mm,模数越大,抗弯强度越大4 齿宽因数 d:增大齿宽能缩小齿轮的径向尺寸,但齿宽越大,载荷沿齿宽分布越不匀称名师归纳总结 E.渐开线标准直齿齿轮的几何尺寸运算e=s 的齿轮运算公式第 4 页,共 11 页标准齿轮: m、a、ha*、c* 都为标准值,且名称代号分度圆直径d d=mz 齿顶高haha=ha*m 齿根高hfhf=h a*+c*m 齿高H h=h a+h f顶隙c c=c*m - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 齿顶圆直径

14、dada=d+2h a齿根圆直径 df df=d-2h f基圆直径 db db=dcos齿距 p p=m齿厚 s s=0.5p=0.5m齿槽宽 e e=0.5p=0.5m标准中心距 a a=0.5d1+d 2=0.5z 1+z2m 基圆齿距 pb pb=pcos分度圆处曲率半径 =0.5dsinF. 齿条:齿轮的齿数无穷大时;齿廓上各点压力角相等,标准值为 20G. 渐开线齿轮的啮合1 渐开线齿轮正确啮合条件:两齿轮的压力角和模数分别相等,并等于标准值,即 m1=m2=m 1=2=依据渐开线齿轮正确啮合的条件,传动比可表示为 i=d 2/d1=z2/z12 标准中心距(正确安装条件):两轮的分

15、度圆相切,即分度圆与节圆重合,使齿侧的理论间隙为零时的中心距a 为标准中心距, 且 a=0.5d1+d2=0.5mz 1+z2 * 由于安装误差、齿轮热膨胀和润滑的需要,齿侧有必要缩小侧隙标准齿轮正确安装时,啮合角在数值上等于分度圆压力角,即 =3 渐开线齿轮的连续传动条件:实际啮合线 B1B 2 的长度大于或等于齿轮的法向齿距 B 2K ,由于 B2K=p b,齿轮传动条件可表示为:B 1B2pb,= B1B 2/ pb1 H.根切现象: 用展成法加工加工齿轮时,如齿数过少, 刀具齿顶线就会超过理论啮合线的上界点, 这时被加工齿轮根部的渐开线齿廓将被刀具的齿顶切去一部分的现象I.J.A.B.

16、*根切后,齿轮抗弯强度降低,重合度削减,应设法防止对于渐开线直齿圆柱齿,不发生根切的最少齿数为zmin=2h a*/sin2对于标准直齿圆柱齿轮,当=20,ha*=1 时, zmin=17 齿轮传动的失效形式1齿轮折断a齿轮过载折断b齿轮疲惫折断2齿面磨损(开式传动的主要磨损形式)3齿面点蚀(多发生在闭式软齿面齿轮传动)4齿面胶合(高速重载齿轮主要失效形式)5塑性形变常用齿轮材料:锻钢、铸钢、铸铁第七章蜗杆传动蜗杆传动: 由蜗杆蜗轮组成,一般蜗杆主动、蜗轮从动, 用来传递空间两交叉轴之间的运动和动力,一般两轴交叉成90蜗杆传动类型按外形分:1 圆柱蜗杆(应用最广)按蜗杆螺旋面外形分:名师归纳总

17、结 a阿基米德蜗杆(ZA 型)第 5 页,共 11 页b渐开线蜗杆( ZI 型)c法向直廓蜗杆(ZN 型)- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - d圆弧圆柱蜗杆(ZC 型)* 前三种为一般圆柱蜗杆2 环面蜗杆3 锥面蜗杆C. 蜗杆传动特点:1 优点:a 传动比大,结构紧凑; (一般情形下,传动比 i=1040 ,最大可达 80,如只传递运动,其传动比可达 1000)b 传动平稳,噪声小c 可制成具有自锁性能的传动2 缺点:a 效率低(传动效率一般为 0.70.8,当具有自锁性能时,效率小于 0.5)b 成本较高(为减轻齿面磨损及防止胶合发生,一般用青铜制造)

18、D. 蜗杆传动的主要参数1 模数 m 和压力角 蜗杆传动的正确啮合条件:中间平面(通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面,是蜗杆的轴面是蜗轮的端面)上蜗杆和蜗轮的模数和压力角分别相等,即2ma1=mt2=m a1=t2= 等于蜗轮分度*m a1为蜗杆的轴向模数mt2 为蜗轮的端面模数a1为蜗杆的轴向压力角t2 为蜗轮的端面压力角* 对于 ZA 型蜗杆,轴向压力角a1=20对于 ZI 型和 ZN 型蜗杆,法向压力角n1=20对于两轮交叉角为90的蜗杆传动, 蜗杆在分度圆上的导程角圆柱上的螺旋角,且旋向相同即=导程角 :蜗杆分度圆柱上任意一点的切线与端面所夹的锐角tan=S/d1=z1pa1/d1=z

19、1m/d1= z1m/d1 * z 1为蜗杆头数 S 为蜗杆螺旋线的导程 pa1为蜗杆的轴向齿距3 直径系数 q:蜗杆分度圆直径 d1 与模数 m 的比值, q= d1/m,就 tan= z1/q 意义:削减加工蜗轮的刀具品种,有利于标准化,并能降低成本4 蜗杆头数 z1:通常取 1、 2、4、6,当要求获得大传动比时,可取单头蜗杆,这样可以使结构紧凑,但传动效率低;重载传动中,为提高效率,常取多头蜗杆,但缺点是头数多,导程角加大,使蜗杆的加工困难5 蜗轮齿数 z2:z2=i z 1,为了防止根切和考虑传动的平稳性,z2 不应小于 28 齿,但齿数过多将使蜗轮尺寸增大,蜗杆长度增加,刚度下降,

20、啮合精度降低,一般取 z2=2880 * 蜗杆传动中,蜗杆转一周,蜗轮转过z1齿,即转过z1/ z2 转,即传动比为i=n 1/n2= z 1/ z2=d2/d1tanE.蜗杆传动的滑动速度:蜗杆传动啮合时, 蜗杆的圆周速度和蜗轮的圆周速度相互垂直,所以有较大的相对滑动速度F.蜗杆传动的失效 (一般发生在蜗轮轮齿上)形式:齿面胶合(铸造铝铁青铜或铸铁蜗轮)、磨损、点蚀(闭式传动的锡青铜蜗轮齿面)G.蜗杆传动精度:国家标准规定了12 个精度等级, 1 级精度最高2 和搅油损H.蜗杆传动的效率:包括啮合摩擦损耗的效率1、轴承摩擦损耗的效率耗的效率 3,总效率 =123 名师归纳总结 - - - -

21、 - - -第 6 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - *总效率取决于 1第八章 带传动和链传动A. 带传动类型(按截面外形不同分):平带、 V 带、多楔带、同步齿形带(靠啮合传动)B. 带传动的受力分析:F1+F2=2F0 F1=F0+F/2 *F :有效拉力 F0:初拉力F=F1-F2 F2=F0-F/2 F1:紧边拉力 F2:松边拉力C. 最大有效拉力的相关因素:1 初拉力 F0:V 带传动的最大有效拉力 F 与 F0 成正比, F0 越大,带与带轮间的正压力就越大,传动时的极限摩擦力也就越大,传动才能越高;但 F0 过大,带的弹性降低,易放松,寿命降低,轴

22、和轴承担力增大2小带轮上的包角1: 1 增大,带与带轮的接触弧增大,传动时产生的摩擦力总和增加,传动才能提高* 中心距越大,小带轮的包角越大,传动才能提高,但传动稳固性变差,结构不紧凑)D.* 带传动的包角直接影响带传动的工作才能,包角削减,传动才能降低,通常验算小带轮的包角,应使1120,如不满意,应增大中心距或加装张紧轮3摩擦系数 f: f 越大,传动时产生的摩擦力总和就越大,传动才能也就越高;而摩擦系数f 受带及带轮材料、表面状况、工作环境等因素影响带传动的应力分析1拉应力2离心拉应力3弯曲应力:带在大小轮带上的弯曲应力是不相等的;而带轮的基准直径越小、带越厚,就带的弯曲应力就越大;对一

23、般V 带传动,为了防止过大的弯曲应力,对每种型号的V 带,都规定了相应的最小带轮基准直径dmin* 最大应力显现在带的紧边进入小带轮处,最小应力显现在松边上E.带传动的弹性滑动:由于带的弹性及紧边与松边的拉力差引起的相对滑动现象,其大小与带传动传递的载荷成正比* 打滑:过载引起的全面的滑动,导致传动的失效,应当防止;*弹性滑动:拉力差引起,不行防止 F. 滚子链的结构: 尽量采纳偶数链节;如用奇数链节,接头方式需有过渡链节,工作时弯曲的接头链板受附加弯曲应力的作用,强度只有其他链板的 80%左右,故链长(以连接数表示)应尽量防止奇数链节*一般链条节数为偶数,但链轮齿数最好选取奇数,这样可使磨损

24、较匀称*链的节距越大,其承载才能越大,但产生的冲击和动载荷也越大,运动不匀称性 加剧(设计时应尽可能选用小节距的链,高速重载时可选用小节距多排链)名师归纳总结 G.链传动的特点第 7 页,共 11 页1优点a没有弹性滑动和打滑现象,能保持精确的平均传动比b传动尺寸相同,传动才能较大c传动效率高d不需要很大的张紧力,对轴压力较小e可在温度较高、湿度较大,有油污、腐蚀等恶劣条件下工作- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2 缺点a 由于瞬时传动比不恒定,工作中冲击、噪声较大,不及带传动平稳b 不宜应用在高速、载荷变化很大和急速反向的传动中*常应用于两轴中心距较

25、大、要求平均传动比不变和瞬时传动比不要求严格的场合第九章 轮系A. 轮系分类1 定轴轮系: 当轮系运转时, 轮系中全部齿轮的轴线相对机架的位置都是不变的2 周转轮系3 复合轮系B. 定轴轮系的传动比:运动输入齿轮与运动输出齿轮的角速度(或转速)之比ijk= j/ k=nj/nk(运算时,不仅要确定数值,仍要确定两轴的转动方向)C.定轴轮系转向的确定因而可用同时指向节点或同时背离节点1一对平行轴外啮合齿轮:两轮转向相反2内啮合齿轮:两轮转向相同3一对圆锥齿轮: 在节点具有相同速度,的箭头表示D.E.4一对蜗杆蜗轮:按左右手法就确定定轴轮系传动比大小的运算:m 齿轮 j 至齿轮 k 间全部从动齿轮

26、数的连乘积 i jk=nj/nk =(-1)齿轮 j 至齿轮 k 间全部主动齿轮数的连乘积*m :轮系中从齿轮j 至齿轮 k 间的外啮合次数周转轮系传动比原周转轮系的转化轮系(假想的定轴轮系):给整个周转轮系加上一个绕中心轮轴(行星架轴线与之重合)旋转的公共加速度-nH 后,该周转轮系中各构件之间的相对运动关系仍不变,但行星架的转速变为nH-nH=0 ,行星架便静止不动,此时,全部齿轮的几何轴线均固定不动,就该周转轮系转化为定轴轮系A.第十章联接、多线螺纹的类型1按圆柱直立时螺旋线绕行方向分:右旋螺纹、左旋螺纹2按形成螺纹的螺旋线数目分:单线螺旋(常用于联接,也可用于传动)螺旋(主要用于传动)

27、B.3按形成螺纹的平面图形(牙型)外形分:三角形螺纹(主要用于联接)、矩形螺纹(主要用于传动) 、梯形螺纹(主要用于传动)、锯齿形螺纹螺纹联接的防松:关键在于防止螺旋副的相对转动防松方法:C.1摩擦防松:弹簧垫圈、对顶螺母、尼龙圈锁紧螺母工作2机械防松:槽形螺母加开口销孔、圆螺母加带翅垫片、止动垫片3其他防松:冲点法、胶接法、串联钢丝键联接1键联接分类:a平键连接: 以键的侧面为工作面,上表面与轮毂键槽地面留有间隙,时依靠键与键槽的挤压传递转矩 一般平键按端部外形分:(常用平键: 一般平键、 导向平键、 滑键)名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 11 页精选学习资料 - -

28、 - - - - - - - A 型(圆头)B 型(方头):应力集中较小,但键简单松动C 型(单圆头) :仅用于轴端,键在轴上的固定良好,但轴上键槽端部引起的应力集中较大D.2半圆键联接d 由标准选取,键长L3楔键联接4切向键联接平键联接的强度校核1键的剖面尺寸( b h)选取:依据键槽所在轴段的直径一般略小于零件轮毂的长度,且需符合键长的标准系列2 键联接的主要失效形式:较弱零件(通常是轮毂)的工作面被压溃或剪断第十一章 轴A. 轴的分类1 按承担载荷的不同a 转轴:工作中既承担转矩又承担弯矩的轴,如齿轮减速器的轴b 传动轴:只承担转矩而不承担弯矩(或弯矩很小)的轴:如汽车的传动轴c 心轴:

29、只承担弯矩而不承担转矩的轴固定心轴,如自行车的前轮轴转动心轴,如机车的轮轴2 按轴线的外形分:直轴、曲轴、挠性轴* 直轴按外形分:光轴、阶梯轴或实心轴、空心轴B. 轴的结构设计轴上零件的轴向固定1 轴肩和轴环: 轴肩和轴环的圆角半径 r 应小于零件毂孔圆角半径 R 或倒角 C,轴肩和轴环的高度 h 应比 R 或 C 稍大2套筒: 常用于轴的中间段,对两个零件起相对固定的作用(不是为了加强轴的强度)3 圆螺母: 当无法采纳套筒或套筒太长时, 可用圆螺母作轴向固定4 弹性挡圈: 大多同轴肩联合使用,常用于滚动轴承或轴向力不大时的轴上零件的轴向固定5 轴端挡圈(轴压板) :常与轴肩相结合,实现双向固

30、定第十二章 轴承A. 非液体摩擦滑动轴承设计1 向心轴承a 轴承的压强 p:限制轴承压强 p,既可防止因轴承表面过度磨损而引起的失效,也可保证润滑油膜不被挤出b轴承的 pv(轴瓦材料的许用值)值:pv 值与摩擦功率耗损成正比,简略地表征轴承的发热因素;轴承温升越高,越简单引起胶合等失效名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - *n 为轴的转速, r/min B.液体动压滑动轴承pv :MP am/s 形成液体动压润滑应具备的条件:1 轴颈与轴承孔之间形成收敛的楔形间隙2 两表面间必需有肯定的相对速度,相对运动方向应保证使润

31、滑油从楔形间隙的大口流入,小口流出3 润滑油应有肯定的粘度,并且供油量充分C. 滚动轴承的基本代号(B 卷内容)内径代号 00 01 02 03 040 轴承内径 10 12 15 17 数字5 D. 角接触向心轴承的轴向载荷(接触角 越大轴承的内部轴向力 Fs越大)角接触向心球轴承轴承类型 圆锥滚子轴承=15 =25 =40Fs eFr 0.68Fr 1.14Fr Fr/2Y E. 轴的结构设计时应留意的问题1 为便于零件的装拆,轴端应有 45的倒角,零件装拆时所经过的各段轴径都要小于零件的孔径2 轴肩或轴环定位时,其高度必需小于轴承内圈端部的厚度3 用套筒、 圆螺母、 轴端挡圈作轴向定位时

32、,一般装配零件的轴头长度应比零件的轮毂长度短 23mm ,以确保套筒、螺母或轴端挡圈能靠紧零件端面轴端的倒角 定位高度的要求 定位长度的要求4 轴上有两个以上键槽时,应尽可能布置在同一条母线上,以利于加工5 轴上磨削的轴段和车制螺纹的轴段,应分别留有砂轮越程槽和螺纹退刀槽,且后轴段的直径小于轴颈处的直径,以削减应力集中,提高疲惫强度;键槽的布置砂轮越程角螺纹退刀槽名师归纳总结 6装配段不宜太长第 10 页,共 11 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - F. 改错实例1 轴肩的高度应低于轴承内圈的厚度;名师归纳总结 2轴头的长度应比轮毂的宽度短12mm,套筒的高度应低于轴承内圈直径;第 11 页,共 11 页3加工螺纹处应有螺纹退刀槽;4后轴段的直径应小于螺纹的小径- - - - - - -

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