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问答题

如图所示,已知z1=28,z2=70,z3=126,法向压力角αn=20o,法面模数mn=4mm,中心距a12=200mm,a23=400mm,主动齿轮1的转向和旋向见图,其输入功率P=10kW,转速n1=1000r/min,摩擦不计。
(1)求出各轴所受的转矩; 
(2)试计算中间轴II上齿轮的受力大小,并标出其方向。 

参考答案:

问答题

下图所示为:一支架与机座用4个普通螺栓连接,所受的外载荷分别为横向载荷FΣ=5000N,轴向载荷G=16000N,已知螺栓的相对刚度Cb/(Cb+Cm)=0.25,接合面的摩擦系数f=0.15,防滑系数Ks=1.2,螺栓材料的性能级别为8.8级,安全系数S=2,
试计算: 
1)螺栓所受的残余预紧力F1、预紧力F0和总轴向力F2  
2)该螺栓的小径d1(提示:先根据保证接合面无相对横向错动的条件,由横向载荷F 求出残余预紧力F1)

参考答案:

问答题

在某普通V带传动中,传递的功率P=9KW,带速V=6m/s,测得紧边拉力是松边拉力的2.5倍(即F1=2.5F2 )。试求:有效拉力Fe、紧边拉力F1、松边拉力F2和预紧力F0

参考答案:

问答题

图示的螺栓连接中,采用两个M20的普通螺栓,其许用拉应力[σ]=160MPa,连接件接合面间摩擦系数f=0.20,防滑系数Ks=1.2,试计算该连接允许传递的静载荷F=?(M20的螺栓d1=17.294mm

参考答案:

问答题

图示为二级斜齿圆柱齿轮减速器示意图,已知高速级z1=44,z2=94,mnI=2.5mm;低速级z3=43,z4=95,mnII=3.5mm,βII=9.7°,输出轴功率PIII=28.4KW,输出轴转速nIII=309r/min。若不计各种摩擦和啮合损耗,试求: 
1)在图上画出高速级大齿轮的旋向,以使中间轴II上所受轴向合力较小;
2)高速级斜齿轮的螺旋角βI为多少时,中间轴II上所受轴向力互相抵消?
3)各轴转向及所受扭矩; 
4)标出所有齿轮在各自啮合点处所受各分力(12个)的方向,并计算其大小

参考答案:

问答题

在某普通V带传动中,带传递的功率P=9KW,带速V=6m/s,大、小带轮直径dd2=200mm、dd1=100mm,V带的截面积A=80mm2,带高h=8mm,弹性模量E=200MPa,单位长度的质量q=0.15kg/m,测得带所受的紧边拉力是松边拉力的2.5倍(即F1=2.5F2) 。试求: 
1)带上承受的有效拉力Fe、紧边拉力F1和松边拉力F2; 
2)带上承受的拉应力、弯曲应力、离心应力及最大应力σmax

参考答案:

问答题

下图所示为两根钢梁用8个性能等级为4.6级的普通螺栓与两块钢盖板相连接,使用的螺栓为M12(d1=10.10mm) ,摩擦系数f =0.2,防滑系数Ks=1.2,安全系数S取1.5。试求:钢梁能承受的最大横向拉力FΣ

参考答案:

问答题

已知:某机械零件的弯曲疲劳极限的综合影响系数Kσ=1.79,所受的最大工作应力为σmax=199Mpa,最小工作应力为σmin=119Mpa;制成该零件的材料的机械性能为σs=359Mpa,σ-1=298Mpa,材料常数φσ=19.0,试: 
1)绘制该零件的极限应力线图; 
2)若应力变化规律r=C,则求出该零件的计算安全系数Sca


参考答案:

问答题

如图图示为由两对斜齿圆柱齿轮组成的二级减速装置。高速轴I传递的功率P=9kW,转速n1=900r/min(n1的转向见图);高速级齿轮的模数mnI=3mm,齿数Z1=21,Z2=50,螺旋角βI=16°;低速级齿轮的模数mnII=4mm ,齿数Z3=19,Z4=48。若不计各种损耗,高速级小齿轮1的螺旋线方向见图,并使中间轴II上轴向力的合力为零。试: 
1)在图上画出低速级齿轮3、4的螺旋线方向; 
2)画出低速级齿轮3、4在啮合点处所受圆周力、径向力和轴向力的方向; 
3)计算齿轮3的螺旋角βII的大小? 
4)计算高速级齿轮1、2所受圆周力、径向力和轴向力的大小。

参考答案:

问答题

如图所示的铰制孔用螺栓组连接,试计算出受力最大的螺栓所受力的大小;若改为受拉的普通螺栓(已知板间摩擦系数f=0.2,防滑系数Ks=1.1)连接,则螺栓受预紧拉力是多少?

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