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2010机电专业小抄
链传动与带传动相比较的特点之一是:能在温度较高、湿度较大的环境条件下工作。链传动的缺点(1)只能用于平行轴间的传动;(2)瞬时速度不均匀,高速运转时不如带传动平稳;(3)不宜在载荷变化很大和急促反向的传动中应用;(4)工作时有噪声;(5)制作费用比带传动高。
轮系是将主动轴的转速变换为从动轴的多种转速,获得很大的传动比,由一系列相互啮合的齿轮组成的齿轮传动系统称为轮系。摩擦轮传动的优点(1)制造简单、运转平稳、噪声很小;(2)过载时发生打滑,故能防止机器中重要零件的损坏;(3)能无级地改变传动比。轮系的主要特点为:(1)适用于相距较远的两轴之间的传动;(2)可作为变速器实现变速传动;(3)可获得较大的传动比;(4)实现运动的合成与分解。链传动的优点(1)没有滑动;(2)工况相同时,传动尺寸比较紧凑;(3)不需要很大的张紧力,作用在轴上的载荷很小;(4)效率较高;(5)能在温度较高、湿度较大的环境中使用
机械设备中,轴、键、联轴节和离合器是最常见的传动件,用于支持、固定旋转零件和传递扭矩。
心轴:按承受载荷的不同,轴可分为转轴、传动轴和心轴。
轴承润滑的目的在于降低摩擦、减少磨损,同时还起到冷却、减振、防锈等作用。轴承的润滑对轴承能否正常工作起着关键作用,必须正确选用润滑方式。轴承的润滑方式多种多样,常用的有油杯润滑、油环润滑和油泵循环供油润滑。调心球轴承主要承受径向载荷,也承受少量轴向载荷;圆柱滚子轴承能承受较大径向载荷,不能承受轴向载荷;推力球轴承只能承受轴向载荷,承载能力大;只有圆锥滚子轴承能同时承受很大径向、轴向联合载荷。
滑动轴承适用于低速、高精度、重载和结构上要求剖分的场合。在低速而有冲击的场合,也常采用滑动轴承。
滚动轴承与滑动轴承相比,具有摩擦阻力小、启动灵敏、效率高、润滑简便和易于更换等优点。它的缺点是抗冲击能力较差、高速时出现噪声、工作寿命不如液体润滑的滑动轴承。基孔制是基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。基孔制的孔为基准孔,标准规定基准孔的下偏差为零。机械零件的配合有三种类型,分别是:
(1)间隙配合。在孔与轴的配合中,孔的尺寸减去与之相配合轴的尺寸,其差值为正时的配合。(2)过盈配合。在孔与轴的配合中,孔的尺寸减去与之相配合轴的尺寸,其差值为负时的配合。(3)过渡配合。在孔与轴的配合中,孔与相配合轴的公差带相互交迭,任取一对孔和轴相配,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合称为过渡配合。
=f(p,T)。其中,压力对液体的密度影响很小,可忽略不计,故液体可视为不可压缩流体。温度对液体的密度有一定的影响,故在查阅液体密度时应注明温度条件。
▲物质的密度与标准物质的密度之比,称为相对密度。对于固体和液体,标准物质多选用4℃的水;对于气体多采用标准状况(0℃,1.01325×105Pa)下的空气。
▲流体绝对压力低于外界大气压力的数值,当设备内流体压力低于外界大气压力时,安装在设备上的真空表的读数即为真空度
▲真空度与绝对压力的关系为:
真空度=大气压力(当地)-绝对压力
其中Hf=∑hf——压头损失(米流体柱)。
由于在同一个加减式中,每一项的单位必须是一致的,故p的单位也应该是绝对压力。
1~3m/s,低压气体流速为8~12m/s。
▲流体沿管道流动,某一种机械能,如压力能、位能或动能可能不变或增加,但三种机械能之和沿管道流动方向一定是下降的。
热力系统(简称系统):在研究分析热能与机械能的转换时要选取一定的范围,该范围被称为热力系统(简称系统)。
闭口系统:系统与外界只有能量交换并无物质交换。
开口系统:系统与外界既有能量交换又有物质交换。
绝热系统:系统与外界之间没有热量的交换。
H(h)表示。是用来衡量单位工质具有热力势能大小的一个尺度。
定容过程:热力系统状态变化过程中,工质的比容保持不变。如工质在汽油机内的加热过程。
热力学第一定律的基本表达形式为: 进入系统的能量-离开系统的能量=系统储存能量的增加。
由hf的计算公式可以得到,在管道长度、管内壁粗糙度、管道内径以及流体黏度几个变量中,阻力损失受管道内径的影响最大。
对任何一种流体,其 密度 是 压力 与 温度 的函数,即ρ=f(p,T)。其中,压力对液体的密度影响很小,可忽略不计,但对气体来说,压力的影响不可不计。温度对液体和气体的密度有一定的影响,故在查阅液体密度时应注明温度条件。
气体的黏度随温度的升高而增大,一般情况下也可忽略压力的影响,但在极高或极低的压力条件下需考虑其影响。
▲压力(压强)、温度(热力学温标)、比容(与密度互为倒数)是热力学的三个基本状态参数,压力、比容是衡量单位工质做功能力大小的一个尺度。
【解析】Q一定时,管径d与成反比。若选较大流速,则管径减小,投资费用亦减少,但流体流动阻力
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