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第一章 知识回顾和问题;第二章 知识回顾和问题;典型的疲劳曲线如右图所示:;s-N 疲劳曲线;借助极限应力图,可得到各种循环特征值r下的疲劳极限 ;为简便求出各种材料在不同循环特征r的疲劳极限,一般采用简化的极限应力图; 对称疲劳极限点 脉动疲劳极限点 屈服极限点 ;总结:材料的极限应力线图的简化 ADGC线;做疲劳寿命实验时,材料试件是一种特殊的结构,而实际零件的几何形状、尺寸大小、加工质量及强化因素等与试件有区别,使得零件的疲劳极限要低于试件的疲劳极限 ;绝对尺寸越大,极限应力越小 ;;;注:线段AG和A’G’不平行! ;1)坐标点及其坐标值的变化;2)作图;;2、单向稳定变应力时的疲劳强度计算:γ=C、σm=C、σmin=C的疲劳强度校核。;;;;;;;例1:已知某零件材料的机械性能为:;0;0;0;0;0;0;0;知识回顾和问题;第三章知识回顾和问题;知识回顾和问题;★★求总拉力F2的二种情况:;★★受轴向变载荷(工作拉力)作用的紧螺栓联接的计算;例:某气缸缸体与缸盖间用10个M20(d1=17. 294mm)的普通螺栓联接。缸体内径D=250mm,缸内工作压力p为0~1MPa之间变化,螺栓的屈服极限σS=340 MPa,安全系数取S=2。 1)若结合面上的残余预紧力F1为工作载荷的1.5倍,试校核该螺栓的静强度。 2)仍按上述条件,计算汽缸工作时螺栓危险剖面上的最大拉应力,最小拉应力,平均应力和应力幅.(已知螺栓的相对刚度0.5 ) ;校核该螺栓的静强度;螺栓应力在F2与F0之间波动;第六章 知识回顾和问题;知识回顾和问题;1)带传动的类型、工作原理、特点、应用。 2)带传动的受力分析、应力分析与应力分布图、弹性滑动和打滑的基本理论。 3)带传动的失效形式、设计准则、普通 V 带传动的设计计算方法和参数选择原则,带的张紧。 ;三、设计数据及内容;要求: 最佳带速V=20~25m/s;;;评价——;1)齿轮传动的设计准则。 2)齿轮传动的计算载荷。 3)直齿圆柱齿轮轮齿受力分析和齿根弯曲疲劳强度计算。 ;1、直齿圆柱齿轮传动的强度计算:轮齿的受力分析,齿根弯曲疲劳强度计算和齿面接触疲劳强度计算。;1、齿轮传动的失效形式;;齿面接触疲劳强度准则 ;3、齿轮传动的载荷计算;;1)齿向载荷分布系数Kβ的主要影响因素是什么?;1)在齿根弯曲疲劳强度计算的设计公式中相关参数如何取?K、Z1、YFaYSa/[σ]F;一对相啮合两个大小齿轮,其齿根弯曲应力大小一样吗? ;一对相啮合的大小两轮,其弯曲强度是否一样?;校核弯曲疲劳强度: ;2)接触疲劳强度的设计公式: ;一样大,作用与反作用的关系!; 齿面接触疲劳强度计算时;注意: ;;补充作业;35.35Kw ;1)如图所示一对标准斜齿圆柱齿轮传动,分析主动轮(右旋)1的轴向力?;力的方向: ;力的对应关系:;1、蜗杆传动类型,特点及应用;;◆ 力的大小;左旋伸左手,右旋伸右手,四指沿主动蜗杆转向抓握,伸出拇指为主动轮受轴向力的方向. ;各分力方向判断口诀 ;ω2;蜗杆传动的类型;;例题:在图示传动系统中,件1和2均为斜齿圆柱齿轮,件3为蜗杆,件4为蜗轮。已知齿轮1轮齿螺旋线方向为左旋,其转向如图所示,输入轴转速n1=960 r/min,输入功率P=3kW,齿轮齿数,Z1=21,Z2 =62,法向模数mn=2.5mm,分度圆螺旋角β=8.849725,分度圆柱上的法面压力角 αn =20。;;;Fa1;4、轴的结构设计,包括轴设计的要求和内容、轴上零件的轴向定位和周向定位。;轴的类型;2、轴的材料及其选择 ;;4、轴的结构设计:设计要求、设计内容、轴向定位、周向定位;;5、各轴段长度、直径和轴的结构工艺性;;6、轴的强度计算;7、轴的刚度及振动稳定性;;1、完成图中轴系部件结构。 ;2、图中有12处错误,请你指出来,并说明原因。;知识回顾:;2、非全
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