机械设计-机械传动部分习题答案.docx
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1、机械设计-机械传动部分习题答案 机械设计-机械传动部分习题答案 一、填空: 1、齿轮齿面失效形式有齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合、塑性变形; 2、斜齿圆柱齿轮传动其两传动轴的位置相互平行。直齿圆锥齿轮传动其两传动轴的位置相互垂直。 3、一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是模数相等、压力角相等。 4、标准齿轮不发生根切的最小齿数为 17 。 5、带传动正常工作时不能保证准确的传动比,是因为_弹性滑动_。 6、带传动的型号是根据计算功率和小带轮转速选定的。 7、闭式软齿面齿轮传动一般按齿面接触疲劳强度进行设计计算,确定的参数是分度圆直 径;闭式硬齿面齿轮传动一般按齿根弯曲强度进行设计计算,确定
2、的参数是模数。 8、一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的连续传动条件是重合度大于1 。 9、渐开线齿轮的五个基本参数是齿数、模数、压力角、齿顶高系数和顶隙系数。 10、我国规定齿轮标准压力角为 20 度;模数的单位是 mm 。 11、在相同紧力条件下,V带传动的承载能力比平带传动的承载能力大。 12、普通V带传动的主要失效形式有:带在小带轮上打滑和带发生疲劳断裂破坏。 13、V带传动工作时,传动带受有拉应力、离心应力和弯曲应力、三种应力叠加后, 最大应力发生在紧边绕入小带轮处。 14当带有打滑趋势时,带传动的有效拉力达到最大值,而带传动的最大有效拉力决定于包角、摩擦因数、紧力和带速四个因素。 15.
3、带传动的最大有效拉力随预紧力的增大而增大,随包角的增大而增大,随摩擦因数的增大而增大,随带速的增加而减小。 16. 带产生的瞬时最大应力由紧边拉应力和小带轮处弯曲应力两种应力组成。 17. 在正常情况下,弹性滑动只发生在带离开主、从动轮时的那一部分接触弧上。 18. 在设计V带传动时,为了提高V带的寿命,宜选取较大的小带轮直径。 19. 常见的带传动的紧装置有定期紧装置;自动紧装置;采用紧轮的紧装置等几种。 20. 在带传动中,弹性滑动是不可避免的,打滑是可以避免的。 21. 带传动工作时,若主动轮的圆周速度为1v,从动轮的圆周速度为2v,带的线速度为v,则它们的关系为1v v,2v v。 2
4、2. V带传动是靠带与带轮接触面间的摩擦力工作的。V带的工作面是两侧面。 23. 当中心距不能调节时,可采用紧轮将带紧,紧轮一般应放在松边的侧,这样可以使带只受单向弯曲。为避免过分影响小带轮上的包角,紧轮应尽量靠近大带轮。 24. V带传动比不恒定主要是由于存在弹性滑动。 25. V带传动限制带速v2530 ms的目的是为了避免v过大,使离心力过大,而v过小,使受力增大,造成带根数过多;限制带在小带轮上的包角 1120的目的是增大摩擦力,提高承载能力。 26. 为了使V带与带轮轮槽更好地接触,轮槽楔角应小于带截面的楔角,随着带轮直径减小,角度的差值越大。 27. 在传动比不变的条件下,V 带传
5、动的中心距增大,则小轮的包角 增大 ,因而承载能力 可提高 。 28. 带传动限制小带轮直径不能太小,是为了 防止弯曲应力过大 。若小带轮直径太大,则 导致整体结构尺寸过大 。 29. 闭式软齿面(硬度350 HBS )齿轮传动中,齿面疲劳点蚀通常出现在 齿面节线附近的齿根部分,其原因是该处: 单对齿啮合时H 大 ; 相对滑动速度低,不易形成油膜 ; 油挤入裂纹使裂纹受力扩. 49. 高速重载齿轮传动,当润滑不良时最可能出现的失效形式是 齿面胶合 。 30在直齿圆柱齿轮强度计算中,当齿面接触强度已足够,而齿根弯曲强度不足时,可采用下列措施:中心距不变,增大模数,减小齿数;增大压力角;采用正变位
6、 来提高弯曲强度。 31. 在闭式软齿面齿轮传动中,通常首先发生 齿面疲劳点蚀 破坏,故应按 接触疲劳 强度进行设计。但当齿面硬度350HBS 时,则易出现 轮齿弯曲疲劳折断 破坏,应按 弯曲疲劳 强度进行设计。 32. 在斜齿圆柱齿轮设计中,应取 法面 模数为标准值;而直齿锥齿轮设计中,应取 大端 模数为标准值。 33闭式蜗杆传动的功率损耗,一般包括: 、 和 三部分。 34. 阿基米德蜗杆和蜗轮在中间平面相当于 与 相啮合。因此蜗杆的 模数应与蜗轮的 模数相等。 35为了提高蜗杆传动的效率,应选用 头蜗杆;为了满足自锁要求,应选1z = 36为了蜗杆传动能自锁,应选用 头蜗杆;为了提高蜗杆
7、的刚度,应采用 的直径系数q 。 37有一普通圆柱蜗杆传动,已知蜗杆头数1z =2,蜗杆直径系数q =8,蜗轮齿数2z =37,模数m =8mm ,则蜗杆分度圆直径1d = mm ;蜗轮分度圆直径2d = mm ;传动中心距a mm ;传动比i = ;蜗轮分度圆上螺旋角2 = 。 38在进行蜗杆传动设计时,通常蜗轮齿数2z 26是为了 ;2z 80(100)是为了 。 二、选择: 1. 带传动是依靠 来传递运动和功率的。 A. 带与带轮接触面之间的正压力 B. 带与带轮接触面之间的摩擦力 C. 带的紧边拉力 D. 带的松边拉力 2. 带紧的目的是 。 A. 减轻带的弹性滑动 B. 提高带的寿命
8、 C. 改变带的运动方向 D. 使带具有一定的初拉力 3. 与链传动相比较,带传动的优点是 。 A. 工作平稳,基本无噪声 B. 承载能力大 C. 传动效率高 D. 使用寿命长 4. 与平带传动相比较,V 带传动的优点是 。 A. 传动效率高 B. 带的寿命长 C. 带的价格便宜 D. 承载能力大 5. 选取V 带型号,主要取决于 。 A. 带传递的功率和小带轮转速 B. 带的线速度 C. 带的紧边拉力 D. 带的松边拉力 6. V 带传动中,小带轮直径的选取取决于 。 A. 传动比 B. 带的线速度 C. 带的型号 D. 带传递的功率 7. 中心距一定的带传动,小带轮上包角的大小主要由 决定
9、。 A. 小带轮直径 B. 大带轮直径 C. 两带轮直径之和 D. 两带轮直径之差 8. 两带轮直径一定时,减小中心距将引起 。 A. 带的弹性滑动加剧 B. 带传动效率降低 C. 带工作噪声增大 D. 小带轮上的包角减小 9. 带传动的中心距过大时,会导致 。 A. 带的寿命缩短 B. 带的弹性滑动加剧 C. 带的工作噪声增大 D. 带在工作时出现颤动 10. 若忽略离心力影响时,刚开始打滑前,带传动传递的极限有效拉力F elim 与初拉力F 0之间的关系为 。 A. F elim )1/(20-=v f v f e e F B. F elim )1/()1(20-+=v f v f e e
10、 F C. F elim )1/()1(20+-=v f v f e e F D. F elim v f v f e e F /)1(20+= 11. 设计V 带传动时,为防止 ,应限制小带轮的最小直径。 A. 带的弯曲应力过大 B. 小带轮上的包角过小 C. 带的离心力过大 D. 带的长度过长 12. 一定型号V 带弯曲应力的大小,与 成反比关系。 A. 带的线速度 B. 带轮的直径 C. 带轮上的包角 D. 传动比 13. 一定型号V 带中的离心拉应力,与带线速度 。 A. 的平方成正比 B. 的平方成反比 C. 成正比 D. 成反比 14. 带传动在工作时,假定小带轮为主动轮,则带应力的
11、最大值发生在带 。 A. 进人大带轮处 B. 紧边进入小带轮处 C. 离开大带轮处 D. 离开小带轮处 15. 带传动在工作中产生弹性滑动的原因是 。 A. 带与带轮之间的摩擦因数较小 B. 带绕过带轮产生了离心力 C. 带的弹性与紧边和松边存在拉力差 D. 带传递的中心距大 16. 带传动不能保证准确的传动比,其原因是 。 A. 带容易变形和磨损 B. 带在带轮上出现打滑 C. 带传动工作时发生弹性滑动 D. 带的弹性变形不符合虎克定律 17. 一定型号的V 带传动,当小带轮转速一定时,其所能传递的功率增量,取决于 。 A. 小带轮上的包角 B. 带的线速度 C. 传动比 D. 大带轮上的包
12、角 18. 与V 带传动相比较,同步带传动的突出优点是 。 A. 传递功率大 B. 传动比准确 C. 传动效率高 D. 带的制造成本低 19. 带轮是采用轮辐式、腹板式或实心式,主要取决于。 A. 带的横截面尺寸 B. 传递的功率 C. 带轮的线速度 D. 带轮的直径 20. 当摩擦因数与初拉力一定时,则带传动在打滑前所能传递的最大有效拉力随的增大而增大。 A. 带轮的宽度 B. 小带轮上的包角 C. 大带轮上的包角 D. 带的线速度 21. 带传动工作时松边带速_紧边带速。 A.小于 B. 大于 C. 等于 D. 可能大于、小于或等于 21一般开式齿轮传动的主要失效形式是。 A. 齿面胶合
13、B. 齿面疲劳点蚀 C. 齿面磨损或轮齿疲劳折断 D. 轮齿塑性变形 22. 高速重载齿轮传动,当润滑不良时,最可能出现的失效形式是。 A. 齿面胶合 B. 齿面疲劳点蚀 C. 齿面磨损 D. 轮齿疲劳折断 23对于硬度350HBS的闭式齿轮传动,设计时一般。 A. 先按接触强度计算 B. 先按弯曲强度计算 C. 先按磨损条件计算 D.先按胶合条件计算 24. 设计一对减速软齿面齿轮传动时,从等强度要求出发,大、小齿轮的硬度选择时,应使。 A. 两者硬度相等 B. 小齿轮硬度高于大齿轮硬度 C. 大齿轮硬度高于小齿轮硬度 D. 小齿轮采用硬齿面,大齿轮采用软齿面 25. 一对标准渐开线圆柱齿轮
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