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机械原理第八版复习资料分解.doc

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概念类 1、在平面机构中,两构件通过面接触而构成的运动副称为低副,它引入2个约束;具有两个约束的运动副是转动副和移动副;通过点或线接触而构成的运动副称为高副,也可以说具有一个约束的运动副是高副。 2、两构件构成高副时,其瞬心在过接触点的公法线上。 3、最简单的自由度为1的平面连杆机构由多少个构件组成? 4、平面连杆机构是构件用低副连接而成的机构,当平面四杆机构的运动副都是转动副 ,则称为铰链四杆机构。 5、铰链四杆机构的三种基本形式为:曲柄摇杆机构、双曲柄机构 、双摇杆机构。 6、机构中传动角(和压力角(之和等于900。 7、从传力效果来看,传动角越大越好,压力角越小越好。 8、在铰链四杆机构中,当最短构件和最长构件的长度之和大于其它两构件长度之和时,只能获得双摇杆机构。 9、机构具有确定运动的条件是机构的自由度大于0且自由度数等于原动件数; 10、杆长不等的铰链四杆机构,在满足杆长和的条件下若以最短杆为机架,则为双曲柄机构,若不满足杆长和的条件下,则只能为双摇杆机构。 11、有一对心曲柄滑块机构,曲柄长为100mm,则滑块的行程是200mm,对吗? 12、在曲柄滑块机构的两种基本形式,即对心曲柄滑块机构和偏置曲柄滑块机构中,具有急回运动特性的是偏置曲柄滑块机构。 13、摆动导杆机构的行程速比系数K=2,则该机构的摆角为600 。 14、在曲柄摇杆机构中,为提高机构的传力性能,应该增大传动角(; 15、当平面四杆机构处于死点位置时,其传动角( =00; 16、曲柄摇杆机构中有无急回运动的性质,取决于极位夹角(,(0,有急回运动; 17、当曲柄位于与机架共线位置时,曲柄摇杆机构有可能出现最小或最大传动角。 18、平面铰链四杆机构中,当行程速比系数K=1时,机构没有急回运动特性,此时极位夹角(= 0 。 19、铰链四杆机构中,能实现急回运动的有曲柄摇杆机构。 20、在铰链四杆机构中,当最短杆与最长杆长度之和大于其它两杆长度之和时,为双摇杆机构; 21、滚子推杆盘形凸轮机构的凸轮轮廓曲线有2个,分别称为理论廓线和实际廓线。 22、凸轮机构常用运动规律中,等速运动规律存在刚性冲击,等加速等减速运动规律存在柔性冲击。 23、维持凸轮与从动件高副接触封闭的方法有力封闭和几何封闭。 24、 凸轮机构中,若从动件按等速运动规律运动,则最大加速度理论上为无穷大。 24、凸轮常用运动规律中,五次多项式或正弦加速度运动规律既不会产生柔性冲击,也不会产生刚性冲击,可用于高速场合。 25、渐开线标准直齿圆柱齿轮渐开线上各点的压力角是不相等的,只有分度圆上的压力角为标准值20度。 26、 理论廓线相同而实际廓线不同的两个对心直动滚子从动件盘形凸轮机构,其从动件的运动规律相同凸轮的基圆半径越小,机构的结构就越,但过小的基圆半径会导致压力角,从而使凸轮机构的传动性能变。P/)。 36、在蜗轮蜗杆传动中,蜗杆为右旋,则蜗轮的旋向应为右旋。 37、 蜗杆的直径d1不等于其模数与齿数的乘积,而等于mq。 38、渐开线标准直齿圆柱齿轮齿基圆上的压力角为零。 39、机械稳定运转时,虽然存在周期性速度波动,但一个变化周期内起始位置的动能与终止位置的动能一定是相等的。 40、机器在一个稳定运动循环周期内,其驱动功和亏功或阻抗功相等。 41、在机械系统速度波动的一个周期中的某一时间间隔内,当系统出现亏功时,将使系统的运动速度减小,此时飞轮将释放能量。 42、不均匀系数δ越小,机械的速度波动越小。 43、若不考虑其它因素,单从减轻飞轮的重量上看,飞轮应安装在高速轴上。 44、采用飞轮可调节机器运转过程中的周期性速度波动。 45、组成周转轮系的活动构件包括三个部分,其中轴线位置不固定的齿轮称 为行星轮,其余还包括太阳轮或中心轮和转臂或行星架或系杆。 46、周转轮系的传动比计算应用了转化机构的概念,对应周转轮系的转化机构是定轴轮系; 47、自由度为1的周转轮系称为行星轮系。自由度为2的周转轮系称为差动轮系。 48、相同端面尺寸的一对直齿圆柱齿轮与一对斜齿圆柱齿轮,斜齿圆柱齿轮的重合度较直齿圆柱齿轮的重合度大。 49、标准直齿圆柱齿轮传动的重合度(( 应等于实际啮合线长度与基圆齿距之比。 50、渐开线齿轮实现连续传动时,其重合度为(≥1; 51、静平衡条件: 惯性力矢量和为零,即: 或质径积矢量和为零,即: 52、在周转轮系中,系杆和中心轮的轴线必须重合,否则不能转动。 53、速度多边形具有以下特点: (1)作图起点p称为速度多边形的极点p,它代表机构中速度为零的点。 (2)在速度多边形中,连接p点和任一点的矢量代表该点在机构图中同名点的绝对速度,其指向是从p点指向该点。 (3)在速度

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