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《机械设计基础B》课程教学大纲
课程概述与目标机械设计基本原理常用机构及传动装置设计轴系零部件设计联接与紧固件设计创新设计与现代设计方法contents目录
01课程概述与目标
机械设计基础B是机械类专业的一门重要基础课程,旨在培养学生掌握机械设计的基本理论和方法。课程性质课程包括机械设计的基本概念、机械零件的设计原理与方法、机械传动设计、轴系零部件设计以及机械创新设计等内容。课程内容通过本课程的学习,学生应能够掌握机械设计的基本技能,具备进行简单机械系统设计和分析的能力。课程任务机械设计基础B课程简介
掌握机械设计的基本原理和方法,了解常用机械零件的设计准则和计算方法。知识目标能力目标素质目标培养学生具有初步的机械设计能力和分析问题、解决问题的能力。培养学生严谨的科学态度和工程意识,提高创新能力和团队合作精神。030201教学目标与要求
0102机械设计基本概念(4学…介绍机械设计的基本概念、设计过程和设计方法。机械零件设计(8学时)讲述常用机械零件的设计原理、方法和计算。机械传动设计(6学时)介绍常用机械传动的类型、特点、设计方法和应用。轴系零部件设计(4学时)讲述轴系零部件的结构设计、强度计算和选用。机械创新设计(2学时)介绍机械创新设计的基本原理和方法,引导学生进行创新思维训练。030405教学内容与学时分配
采用闭卷考试和平时成绩相结合的方式进行考核。考核方式闭卷考试主要考查学生对课程知识的掌握程度和应用能力;平时成绩主要根据学生的作业、课堂表现和实验报告等进行评定。最终成绩以百分制计,其中闭卷考试占70%,平时成绩占30%。考核标准考核方式及标准
02机械设计基本原理
机械设计的定义与目的机械设计是根据使用要求对专用机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个零件的材料和形状尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算并将其转化为具体的描述以作为制造依据的工作过程。机械设计的基本要求机械设计应满足功能要求、经济性要求、可靠性要求、安全性要求以及环境保护等要求。机械设计的流程机械设计通常包括需求分析、方案设计、技术设计、施工设计等阶段。机械设计概述
强度是指零件在载荷作用下抵抗破坏的能力。根据载荷作用性质的不同,强度可分为静强度、疲劳强度和断裂强度等。强度的概念与分类刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。为了保证机械的正常工作,零件必须具有足够的刚度,以防止在载荷作用下产生过大的弹性变形。刚度的概念与要求合理设计零件的结构形状、选择适当的材料、采用热处理和表面强化处理等工艺措施,以及合理安排机械中的载荷和支承等。提高零件强度与刚度的措施机械零件的强度与刚度
摩擦的种类与特点01摩擦分为干摩擦、边界摩擦、流体摩擦和混合摩擦等类型。不同类型的摩擦具有不同的特点和影响。磨损的形式与机理02磨损是机械零件在摩擦过程中表面材料不断损失的现象。常见的磨损形式有磨粒磨损、粘着磨损、疲劳磨损和腐蚀磨损等。了解磨损的机理有助于采取有效的措施来减少磨损。润滑的作用与分类03润滑是减少摩擦和磨损的重要手段。根据润滑剂的种类和作用方式的不同,润滑可分为流体润滑、边界润滑和固体润滑等类型。摩擦、磨损与润滑
材料的环保性要求在选择材料时,还应考虑其对环境的影响。优先选择无毒无害、可降解或可回收利用的材料,以减少对环境的污染和破坏。材料的使用性能要求在选择材料时,首先要考虑材料的使用性能要求,如强度、硬度、韧性、耐磨性、耐腐蚀性以及高温或低温下的性能等。材料的工艺性能要求材料的工艺性能是指材料在加工制造过程中所表现出来的性能。良好的工艺性能有助于降低制造成本和提高生产效率。材料的经济性要求在满足使用性能和工艺性能的前提下,应尽量选择价格低廉、来源广泛、易于加工和回收利用的材料,以降低机械制造成本并减少对环境的影响。材料的选用原则
03常用机构及传动装置设计
03平面连杆机构的优化设计以提高机构性能为目标,对机构尺寸、形状、运动副等进行优化设计。01平面连杆机构的类型和特点包括铰链四杆机构、曲柄滑块机构等,介绍其运动特性和应用场合。02平面连杆机构的设计方法根据运动要求和约束条件,选择适当的机构类型和尺寸,进行运动学和动力学分析。平面连杆机构设计
凸轮机构设计凸轮机构的类型和特点包括盘形凸轮、移动凸轮等,介绍其工作原理和应用范围。凸轮轮廓的设计方法根据从动件的运动规律,设计凸轮的轮廓形状和尺寸。凸轮机构的动力学分析分析凸轮机构在运动过程中的受力情况和动态特性。
齿轮传动的几何设计根据传动比和模数等参数,设计齿轮的齿数、模数、压力角等几何尺寸。齿轮传动的强度计算对齿轮进行受力分析,计算其弯曲强度和接触强度,确保传动装置的可靠性。齿轮传动的类型和特点包括直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、锥齿轮等,介绍其传动效率和承载能力。齿轮传动装置设计
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