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文档简介

1、5/5在带传动设计时,当包角过小应采取什么措施?答案可采用如下措施:)增大中心距;2)控制传动比;3)增设张紧轮装置。与带传动相比较,链传动有什么优点?答案由于链传动是啮合传动,故传动比准确,工作可靠性好,承载能力大,传动尺寸较紧凑,可以在恶劣条件下工作(如工作高温,多尘,易燃等),压轴力较小.与带传动相比较,链传动有什么缺点?答案链传动的瞬时传动比不恒定,噪声较大与齿轮传动相比较,链传动有什么优点? 答案链传动的中心距较大、成本低、安装容易。与齿轮传动相比较,链传动有哪些缺点?答案由于轮齿与链穴之间有空隙,随着磨损间隙加大,不宜用于正反转急速变化的传动中链传动的主要失效形式有哪几种?答案 节

2、距磨损伸长、胶合破坏、链条疲劳断裂、链条静力拉断、轮齿磨损.为什么说链轮齿数愈多,传动愈平稳?答案 当链轮直径不变时,选节距小的链,则链轮齿数增多,多边形效应减弱,使传动平稳,振动和噪声减小.带传动中,小带轮齿数为何不宜太小也不能过大?答案 因齿数越少,传动越不平稳,冲击、磨损加剧;小链轮齿数过多,大链轮齿数也随着增多,使传动装置的尺寸增大;同时,节距因磨损加大后,容易产生脱链。链传动中,为什么链节数常取偶数?答案链节数必须圆整为整数,一般应为偶数,以避免采用影响强度的过渡链节。链传动的中心距为什么不宜太小也不能过大?答案在一定链速下,中心距过小,单位时间内链绕过链轮的次数增多,加速磨损;同时

3、也使小链轮的包角减小,轮齿的受力增大,承载能力下降。中心距过大,链条的松边下垂量增大,容易引起链条的上下颤动。与齿轮传动相比较,蜗杆有哪些优点?答案蜗杆传动平稳、无噪声、传动比大而准确、蜗杆的导程角较小,有自锁性能.与齿轮传动相比较,蜗杆传动有哪些缺点?答案蜗杆与蜗轮齿面间沿齿向有较大的滑动,不发热多,且合和磨损,传动效率低。为什么说蜗杆传动可视作螺旋传动?答案因为蜗杆视为螺杆,蜗轮视为局部螺母,当转动螺杆时,若螺杆不能轴向移动,则螺母只能轴向移动。试述蜗杆与蜗轮正确啮合条件是什么?答案中间平面上蜗杆的轴向模数与蜗轮的端面模数相等,蜗杆的轴向压力角与蜗轮的端面压力角相等,蜗杆螺旋线升角与蜗轮分

4、度圆柱螺旋角相等且方向相同。蜗杆传动中,圆柱蜗杆传动和圆弧面蜗杆传动各有什么特点?答案圆柱蜗杆传动加工容易,但承载能力低;圆弧面蜗杆传动加工难,但承载能力较高。阿基米德圆柱蜗杆传动的中间平面有什么特点?答案 此平面通过蜗杆轴线,并与蜗轮轴线垂直.在中间平面上,蜗杆的齿廓与齿条相同,蜗轮的齿廓为渐开线,蜗杆与蜗轮如同齿轮与齿条啮合一样.在蜗杆传动中,为什么要规定标准模数系列及蜗杆直径系列?答案通常,蜗轮轮齿是用与蜗杆相同尺寸的滚刀进行加工的,蜗杆头数与模p瘀数量,而蜗杆分度圆直径将随着导程角而变,任一值就应有相应的值,这样会有无限量的刀具,故为了经济,减少刀具量,规定了标准模数和蜗杆直径系列蜗杆

5、传动为什么比齿轮传动平稳?答案蜗杆传动由蜗杆与蜗轮组成,可以看作是螺旋传动,蜗杆视为螺杆,蜗轮视为局部螺母,从而传动平稳、无噪声。蜗杆传动的相对滑动速度对传动性能有何影响?答案相对滑动速度VS大,容易形成润滑油膜,但由于热量不能散发,使磨损加剧,对传动十分不利。蜗杆传动的失效形式是什么?答案绝大多数失效形式发生在蜗轮齿面上;由于相对滑动速度大,齿面容易磨损与胶合.为什么蜗杆传动尺寸只对蜗轮轮齿进行强度计算?答案通常蜗杆需采用机械强度较高的材料制作,为了减少摩擦系数和抗磨损、抗胶合的能力;蜗轮则采用青铜材料,因它强度较低,故只对蜗轮轮齿进行强度计算。为什么蜗杆传动要进行热平衡计算?答案由于蜗杆传

6、动效率低,故发热大,温升高,如果破坏润滑,则产生胶合而失效.进行热平衡计算以限制工作温度,以免破坏润滑而胶合失效。蜗杆传动时,蜗杆常采用哪些材料?答案 一般采用碳钢,如0,45等;对高速重截的传动,常用合金钢,如R、40R、20CNI等.蜗杆传动时,蜗轮一般采用哪些材料? 答案一般采用青铜,如ZAL0F3、CUZN8、MN2P2等.对于重要场合,采用锡青铜。蜗杆传动輀高,常用散热措施有哪些?答案最简单的办法是增加散热面积,另外加装风扇,通冷却水,强制冷却等措施,应充分注意到各自的结构和安装特点。蜗杆传动中,蜗杆为什么通常与轴做成一体?答案由于蜗杆径向尺寸较小,有时铣制蜗杆齿部两端的直径可大于根

7、径,车削时,蜗杆齿部两端的直径小于蜗杆根径。蜗杆结构为什么常采用齿圈与轮芯组合式?答案因齿圈用贵重金属青铜,轮芯用铸铁制造,可节省材料,降低成本。蜗杆传动中,蜗杆和蜗轮分别受了哪些力? 答案蜗杆轴向力、径向力、圆周力,蜗轮轴向力、径向力、圆周力。轴按形状分类有哪几种?答案直轴、阶梯轴、曲轴和挠性钢丝轴。轴按承受的载荷分类有哪几种?答案心轴、传动轴和转轴。自行车的前轴和后轴,按承载分类各属于哪一种轴?答案前轴属心轴,后轴属转轴。轴上零件的周向固定有哪些方法? 答案键、销、紧定螺钉、过盈配合、型面联结等。轴上零件的轴向固定方法有哪些?答案轴本身做成轴肩、轴环,另设轴套、轴端挡圈、弹簧挡圈、轴承盖、

8、紧定螺钉、销、圆锥轴颈、轴上螺纹等。轴常采用哪些材料制造?答案 碳素钢,如3,5,50;合金钢,球墨铸铁等.轴的工作性能有哪些要求?答案 一般情况下取决于轴的强度求刚度;对高速轴为了避免共振等问题的计算。 轴的合理结构应具有哪些要求?答案轴的材料、形状和尺寸决定了强度和刚度,相应的轴上零件的配合和位置固定,安装和维修方便及易于加工制造等.轴的设计步骤是什么? 答案选材料,初算轴径,轴的结构设计,验算轴的刚度、强度,绘制轴的工作图为什么在一般工作温度下,以合金钢来代替碳素钢提高刚度是不行的?答案因为合金钢和碳素钢的弹性模量十分接近.轴在什么情况下采用球墨铸铁制造?答案因为球墨铸铁具有良好的耐磨性

9、,吸振性和加工性能,应力集中不敏感,适宜制造结构形状复杂的轴 齿轮减速器中,为什么低速轴的直径比高速轴的直径粗得多?答案若按当量弯矩设计计算轴径时,轴承受弯矩,还承受扭矩,而扭矩与轴的转速成反比,转速小扭矩大轴径就大,故减速器中低速轴粗。如何提高轴的疲劳强度?答案减小集中应力可提高轴的疲劳强度:力求轴的形状简单,相邻轴径变化不要太大,并用大的过渡圆角半径连接起来;提高表面质量,降低加工的粗糙度,采用喷丸处理。为什么大多数的轴设计成阶梯形?答案从等强度的轴而言,形状应是抛物线回转体,但这样加工困难,安装轴上零件都困难;为了接近等强度并且容易加工,故设计成阶梯轴。滚动轴承各元件常采用什么材料?答案

10、内、外圈和滚动承合金钢制造,保持架用软钢冲压而成滚针轴承有什么特点?答案这类轴承只能承受径向载荷,径向尺寸很小,但轴向尺寸大,对轴的变形或安装误差很敏感,适用于转速较低,径向尺寸受限制的场合。滚动轴承的精度等级分几级?如何标注?答案精度等级分为,C,D,五级.按字母顺序B级精度最高,G级精度最低,一般机械中多采用G级精度轴承轴承的轴向固定有哪些?答案 为使轴和轴承相对于机架有固定的位置,并能承受轴向力,必须将轴承进行轴向固定.其形式有双支点单向固定,一支点固定另一支点游动,双支点游动.滚动轴承游隙的调整方法有哪些?答案调整游隙的调整方法有加减轴承盖的金属薄垫片,或用螺钉及细牙螺纹调节。平键联接

11、有哪些特点? 答案 截面为矩形,两侧面为工作面,键的顶面与轮毂键槽间有间隙,对中性好,结构简单,装卸方便。双头螺柱联接有何特点?答案 此联接多用于被联接件较厚或材料较软、经常装拆的场合.螺柱的长螺纹一端拧入较厚的被联接件中,另一端用螺母拧紧。螺钉联接有何特点?答案将螺纹直接拧入被联接件中,不用螺母;结构简单、但不宜经常拆卸。紧定螺钉联接有何特点?答案 将螺纹拧在被联接件上,螺钉头则沉入轴上小坑里,常用于固定两零件的相对位置,传递较小的力矩和力。螺纹联接的类型有哪些?答案 主要类型有以下四种:螺栓联接、双头螺柱联接、螺钉联接及紧定螺钉联接渐开线是怎样形成的?答案 基圆固定不动,发生线沿基圆作纯滚动,在发生线上任一点的轨迹即为渐开线为什么渐开线的形状与基圆半径有关? 答案 因基圆半径愈小,渐开线愈弯曲;基圆半径愈大,渐开线趋于平直;当基圆半径无穷大时,渐开线变为直线.为什么说渐开线齿轮传动具有可分性? 答案 因渐开线齿廓的传动比恒等于基圆半径的反比,因此,由于制造、安装误差,以及在运转过程中轴的变形、轴承的磨损等原因,使两渐开线齿轮实际中心

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