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机械设计基础

机械设计基础

出版社:北京理工大学出版社出版时间:2013-11-01
开本: 26cm 页数: 381
本类榜单:教材销量榜
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机械设计基础 版权信息

  • ISBN:9787564085407
  • 条形码:9787564085407 ; 978-7-5640-8540-7
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

机械设计基础 本书特色

王春华主编的《机械设计基础》的编写是从教学改革实际需要和提高学生的综合素质、培养创新能力出发,本着少而精的原则,但又注重知识的系统性、适用性和先进性,突出本课程所需的基本理论、基本方法和基本技能。每章的“本章知识点”和“本章小结”给出本章的主要内容、重点、难点、实验内容、基本要求等,便于自学;每章后的思考与习题在选题上除了传统题型外又加入了发散思维型题型,以丰富学生的想象力和提高其创新思维能力;每章附有知识拓展部分,以区分基本内容和拔高内容,便于不同专业不同学时学生使用;每章内容叙述中采用*新国家标准,便于学生和工程技术人员使用;教材第20章给出的综合应用实例以及每章给出的1~2个应用实例,可以让学生体会到理论如何与实际结合。本书力求为后续课程和专业知识的学习以及为学生从事工程技术工作和科研工作打下理论和实践基础。本书既可以作为高等工科院校全日制本科学生的教材,又可供有关专业的师生和工程技术人员参考。

机械设计基础 内容简介

  《机械设计基础》根据教育部对高等工科院校机械设计基础课的*新教学要求,并结合多年来的教学实践及我国机械工业发展的需要而编写。本书涵盖的知识面较广,内容较精,深度适中,具有较好的可读性。可作为普通高等工科院校机械设计基础课程的教材,也可供有关工程技术人员参考。  《机械设计基础》共分20章。第1章绪论,第2章机械及机械零件设计概要,第3章平面机构的自由度计算,第4章机械中的摩擦及机械效率,第5章平面连杆机构,第6章凸轮机构,第7章齿轮机构及设计,第8章蜗杆机构及设计,第9章轮系,第10章其他常用机构,第11章机械速度波动的调节及机械平衡,第12章轴毂连接,第13章螺纹连接及螺旋传动,第14章带传动,第15章链传动,第16章轴,第17章轴承,第18章联轴器、离合器和制动器,第19章弹簧,第20章综合应用。  本书将齿轮机构与齿轮设计内容有机合为一章便于学生掌握;本书每章都有“本章知识点”和“本章小结”,对该章主要内容作概括性说明,便于学生自学;书中例题和课后习题大多取自工程实际问题,学生学习后很容易在实践中检验;本书将机械中的摩擦和效率单列为一章,以强化对运动副中摩擦的认识;每章后有拓展内容可作为多学时授课内容或拓展知识面用。

机械设计基础 目录

第1章 绪论
1.1 机械及其设计
1.2 机械设计基础课程研究的内容、性质和任务
第2章 机械及机械零件设计概要
2.1 机械设计的基本要求和一般设计程序
2.2 机械零件计算准则和一般设计程序
2.3 机械零件的材料及热处理
2.4 机械零件的结构工艺性和标准化
第3章 平面机构的自由度计算
3.1 平面机构的组成
3.2 平面机构运动简图
3.3 平面机构的自由度
第4章 机械中的摩擦及机械效率
4.1 机械的摩擦
4.2 机械的效率
第5章 平面连杆机构
5.1 平面连杆机构的特点、类型及应用
5.2 平面四杆机构的演化
5.3 平面四杆机构的基本特性
5.4 平面四杆机构的设计
第6章 凸轮机构
6.1 凸轮机构的特点、应用及分类
6.2 从动件的运动规律
6.3 用图解法设计凸轮
6.4 凸轮机构基本尺寸的确定
6.5 用解析法设计凸轮
6.6 凸轮轮廓的加工
第7章 齿轮机构及设计
7.1 齿轮机构的特点、应用及类型
7.2 齿廓啮合基本定律
7.3 渐开线齿廓的啮合特性
7.4 渐开线标准齿轮的基本参数和几何尺寸
7.5 渐开线齿轮的啮合传动
7.6 渐开线齿轮的切齿原理
7.7 变位齿轮概述
7.8 斜齿圆柱齿轮机构
7.9 圆锥齿轮机构
7.10 齿轮传动的失效形式和计算准则
7.11 齿轮材料及热处理
7.12 齿轮传动的计算载荷
7.13 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算
7.14 标准斜齿圆柱齿轮传动的强度计算
7.15 标准直齿圆锥齿轮传动的强度计算
7.16 齿轮的结构
7.17 齿轮传动的润滑
第8章 蜗杆机构及设计
8.1 蜗杆机构的类型、特点及参数选择
8.2 蜗杆传动的计算准则及材料选择
8.3 蜗杆传动的强度计算及结构形式
8.4 蜗杆传动的热平衡计算
第9章 轮系
9.1 轮系的类型
9.2 定轴轮系的传动比
9.3 基本周转轮系的传动比
9.4 混合轮系的传动比
9.5 轮系的功用
9.6 特殊行星轮系简介
第10章 其他常用机构
10.1 棘轮机构
10.2 槽轮机构
10.3 不完全齿轮机构
10.4 万向铰连机构
第11章 机械速度波动的调节及机械平衡
11.1 机械的运转及速度波动
11.2 机械速度波动的调节
11.3 飞轮的设计
11.4 回转件平衡的目的和方法
11.5 回转件平衡计算
11.6 平衡实验
第12章 轴毂连接
12.1 键连接
12.2 花键连接
12.3 其他轴毂连接
第13章 螺纹连接及螺旋传动
13.1 螺纹
13.2 螺纹连接的基本类型及螺纹连接件
13.3 螺栓连接的强度计算
13.4 螺纹连接中的预紧及防松
13.5 螺旋传动
第14章 带传动
14.1 带传动的工作原理、特点、类型及应用
14.2 带传动的力和运动分析
14.3 普通V带传动的设计
14.4 带传动的张紧方法
第15章 链传动
15.1 链传动的特点、类型及应用
15.2 滚子链与链轮
15.3 链传动的运动特性
15.4 链传动的失效形式及功率曲线图
15.5 滚子链传动的设计计算
15.6 链传动的布置、张紧与润滑
第16章 轴
16.1 轴的类型及应用
16.2 轴的常用材料及计算准则
16.3 轴的结构设计
16.4 轴的工作能力计算
第17章 轴承
17.1 滚动轴承的类型、特点和代号
17.2 滚动轴承的选择、失效形式和寿命计算
17.3 滚动轴承的组合设计
17.4 滑动轴承的类型、结构和材料
17.5 滑动轴承的润滑
17.6 非液体摩擦滑动轴承
17.7 液体润滑轴承简介
第18章 联轴器、离合器和制动器
18.1 联轴器
18.2 离合器
18.3 制动器
第19章 弹簧
19.1 弹簧的作用、类型和材料
19.2 圆柱螺旋弹簧的设计
第20章 综合应用
20.1 设计题目
20.2 电动机的选择计算
20.3 传动装置运动和动力参数的选择和计算
20.4 传动零件的设计计算
20.5 轴的设计计算
20.6 减速器低速轴滚动轴承的选择及寿命计算
20.7 键连接的选择和验算
20.8 联轴器的选择和验算
20.9 减速器的润滑和密封设计
参考文献
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机械设计基础 节选

  2.2.2 机械零件设计应满足的基本要求  1.强度方面  强度是指零件抵抗破坏的能力。零件强度不足,将导致过大的塑性变形,造成断裂破坏,使机器停止工作,甚至发生严重事故。采用高强度材料、增大零件截面尺寸、合理设计截面形状、采用热处理及化学处理、提高运动零件的制造精度以及合理配置机器中各零件的相互位置等方法,均有利于提高零件的强度。  2.刚度方面  刚度是指零件抵抗弹性变形的能力。零件刚度不足,将导致过大的弹性变形,引起载荷集中,影响机器的工作性能,甚至造成事故。例如,机床的主轴、导轨等,若刚度不足导致变形过大,将严重影响其所加工零件的精度。  零件的刚度分整体变形刚度和表面接触刚度两类。增大零件的截面尺寸或增大截面惯性矩,缩短支撑跨距或采用多支点结构等措施,有利于提高零件的整体变形刚度。而增大零件接触贴合面及采用精细加工等措施,有利于提高零件的表面接触刚度。  一般情况下,满足刚度要求的零件也能满足其强度要求。  3.寿命方面  机器寿命是指零件正常工作的期限。材料的疲劳、腐蚀及相对运动零件接触表面的磨损,是影响零件寿命的主要因素。此外,高温下的蠕变也会影响零件的寿命。提高零件抗疲劳破坏能力的主要措施有减小应力集中、保证零件有足够的尺寸及提高零件的表面质量等。  4.结构工艺性方面  机械零件结构工艺性是指在一定的生产条件下能方便、经济地生产出零件,并便于装配成机器。为此,应从零件的毛坯制造、机械加工及装配等生产环节综合考虑零件的结构设计。  5.可靠性方面  机械零件可靠性的定义与机器可靠性的定义相同。提高零件的可靠性应从工作条件(载荷、环境温度等)和零件性能两个方面考虑,使其随机变化尽可能小。加强零件使用中的维护与监测,也可提高零件的可靠性。  6.经济性方面  零件的经济性主要取决于零件的材料和加工成本,因此,提高零件的经济性主要从零件的材料选择和结构工艺性设计两个方面考虑,如采用相对廉价的材料代替贵重材料,采用轻型结构和少余量、无余量的毛坯,简化零件结构,改善零件的结构工艺性以及尽可能采用标准化零部件等。  7.零件质量大小方面  一般情况下,绝大多数机械零件都要求尽可能地减小其质量。对于运输机械,减少零件质量就可减少机械本身的运动质量,增加其有效运载量;另外,减少零件质量可以节约原材料,对于运动的零件还可减少其运动惯性力,从而改善机器的整体动力性能。  ……

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