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机械设计基础第2版(机械工业出版社)汇报人:AA2024-01-12
机械设计概述机械零件设计基础机构设计基础传动设计基础轴系设计基础连接与紧固设计基础润滑与密封设计基础contents目录
01机械设计概述
03降低成本在保证产品质量的前提下,通过合理选材、减少加工难度等方式降低制造成本。01实现产品功能通过合理设计机械结构,使产品能够实现预定的功能,满足使用要求。02提高产品质量优化设计方案,提高产品的可靠性、耐用性和安全性。机械设计的目的和意义
确保设计的机械结构符合功能需求、安全可靠、经济合理、美观大方。明确设计任务和要求;进行市场调研和需求分析;制定设计方案并进行评估;详细设计;制造、装配和调试;验收和总结。机械设计的基本要求和步骤设计步骤基本要求
机械设计的发展趋势利用人工智能、大数据等技术提高设计效率和准确性。注重环保和可持续发展,减少资源消耗和环境污染。通过模块化组合实现快速设计和生产,提高产品多样性和适应性。采用新材料和轻量化结构,降低产品重量和能耗,提高产品性能。智能化设计绿色设计模块化设计轻量化设计
02机械零件设计基础
分类机械零件可分为通用零件和专用零件两大类。通用零件如螺栓、轴承等,具有标准化、系列化的特点;专用零件则根据特定机械产品的需求进行设计和制造。特点机械零件具有多样性、互换性、耐磨性、耐腐蚀性等特点。多样性体现在零件的形状、尺寸、材料等方面;互换性则保证了同类零件在功能上可以相互替换;耐磨性和耐腐蚀性则是零件在长期使用过程中保持性能稳定的重要因素。机械零件的分类和特点
设计准则机械零件的设计需要遵循强度、刚度、稳定性、耐磨性、耐腐蚀性等基本准则。同时,还需要考虑零件的制造工艺性、经济性和环保性等要求。设计方法机械零件的设计方法包括理论设计、经验设计和试验设计等。理论设计基于力学、材料学等基础理论进行建模和计算;经验设计则依赖于设计师的经验和工程实践;试验设计则通过试验验证和优化设计方案。机械零件的设计准则和方法
机械零件常用的材料包括钢、铸铁、有色金属及其合金等。不同材料具有不同的力学性能、物理性能和化学性能,需要根据零件的使用环境和要求进行选择。材料机械零件的制造工艺包括铸造、锻造、焊接、切削加工等。不同工艺对零件的精度、表面质量、内部组织等方面有不同的影响,需要根据零件的设计要求进行选择和优化。制造工艺机械零件的材料和制造工艺
03机构设计基础
机构定义机构是由两个或两个以上的构件通过活动联接形成的构件系统。机构分类根据机构中构件的运动形式和特征,机构可分为连杆机构、齿轮机构、凸轮机构、间歇运动机构等。机构的基本概念和分类
机构的设计要求和步骤设计要求机构设计需满足使用功能要求,具有良好的动力性能、经济性能和工艺性能。设计步骤明确设计任务和要求,进行机构选型,确定机构运动简图和尺寸,进行机构分析和综合,绘制机构装配图和零件图。
通过构件之间的相对运动实现预期的运动规律和轨迹,广泛应用于各种机械装置中。连杆机构利用齿轮的啮合传递运动和动力,实现变速、变向和换向等功能,是机械传动中的主要机构之一。齿轮机构通过凸轮的轮廓形状控制从动件的运动规律,实现各种复杂的运动要求,广泛应用于自动机械、内燃机等领域。凸轮机构能够将主动件的连续运动转换为从动件的间歇运动或停歇,实现特定的工艺要求,如棘轮机构、槽轮机构等。间歇运动机构常见机构的工作原理和应用
04传动设计基础
传动是指利用机械元件之间的相互作用,将动力从主动件传递到从动件的过程。传动定义根据传动原理的不同,传动可分为摩擦传动、啮合传动和链传动等。传动分类传动的基本概念和分类
VS传动设计应满足工作要求,如传递的功率、转速、转矩等;同时应考虑传动的效率、寿命、噪声和振动等因素。设计步骤明确设计要求;选择合适的传动类型;进行传动比分配;设计传动元件的主要参数和尺寸;校核传动的性能和强度。设计要求传动的设计要求和步骤
啮合传动利用齿轮、蜗杆等元件的啮合实现动力传递。具有传动效率高、结构紧凑、工作可靠等优点,但制造精度要求较高。广泛应用于各种机械设备中。摩擦传动利用摩擦原理实现动力传递,如带传动、摩擦轮传动等。具有结构简单、制造容易、运转平稳等优点,但传动效率较低,一般用于小功率传动。链传动利用链条与链轮的啮合实现动力传递。具有结构简单、制造容易、成本低廉等优点,但运转时噪声较大,一般用于低速重载的场合。常见传动方式的工作原理和应用
05轴系设计基础
轴系是由一根或多根轴及其支承轴承、传动件和密封件等组成的机械传动系统。根据轴的承载方式和结构特点,轴系可分为刚性轴系和挠性轴系两大类。刚性轴系具有较高的刚度和旋转精度,适用于高速重载传动;挠性轴系则具有一定的柔性和减振能力,适用于低速轻载或冲击载荷较大的场合。轴系定义轴系分类轴系的基本概念和分类
设计要
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