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編輯於2023-12-24 19:37:59Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
機械設計
聯接設計
6:螺紋 73頁
類型和參數
螺紋連接
螺栓
雙頭螺柱
螺絲
緊定螺絲
螺旋連接(傳動)
滑動(鑄錫青銅)
捲動
靜壓
性能等級
螺栓螺柱螺絲(3.6)
螺帽(4 04 )中碳鋼
擰緊(M12 變載重大)
防鬆(防止螺紋副轉動)
摩擦(彈簧墊圈 )
直接鎖住(開頭銷 止動墊圈 串聯金屬絲)
破壞螺紋副(焊住)
失效
靜態載重(螺紋的塑性變形和斷裂)
變載重(螺栓桿的疲勞斷裂 65 20 15)
橫向(剪斷壓潰)
強度計算
受拉
橫向力加預緊力
工作載重加預緊力
變載荷
受剪(切應力和壓應力)
螺栓組設計
軸對稱 偶數 避免彎曲載重 中間受力小少設螺栓
軸向
橫向
受拉
受剪
轉動力矩
受拉
受剪
翻轉力矩
提高螺栓聯接強度(提高疲勞強度)
降低應力幅
減小螺栓剛度(增長 減徑 中空)
增大被聯接件剛度(密封環 剛度大的墊片)
均勻螺紋牙受力(因螺栓螺帽變形性質不同導致 螺帽下方螺紋受力大)
懸吊螺母(變形一致)
內斜螺帽(減小下方受力)
環槽螺母(可變形)
鋼絲螺母
減小附加應力與應力集中
避免彎曲應力
增大牙根處圓角半徑
適當預緊力
矩形傳動效率最高
軸轂(60)
鍵連接
平鍵
普通
ABC 週
導引平鍵 滑鍵 週➕軸➕動聯接
半圓(錐形 削弱大)
楔鍵
切向 120° 傳力矩大
傳力矩大:平➕切 定心精度:平 動:導引和滑鍵 其他都是靜 軸向:楔 切 軸端:半圓平鍵C
面積看直徑 長度看軸轂
失效:壓潰 磨損磨損
強度計算公式
雙鍵兩要求和計算公式
花鍵
矩形花鍵三種定心方式
漸開線 齒形定心 30 45
優點
強度公式
銷聯接 安全定位 圓柱圓錐槽
傳動設計
帶傳動(122)
優缺點
分類
平帶
V帶(40°)
帶輪要小於40°(帶受拉楔角減小➕要壓緊)
受力分析
兩個力的公式
應力分佈圖
彈性滑動和打滑的概念 後果 區別
失效(打滑和疲勞破壞)
極限速度和最佳速度
提高工作能力方法
增大摩擦係數(v帶好 當量摩擦係數)
增到包角(減小傳動比,增大中心距,張緊裝置)可增加有效壓力
最佳轉速 高強度材料
係數選擇
最小直徑(彎曲應力導致疲勞損壞)
包角不小於120° 傳動比不大於7
中心距過大顫動,過小疲勞損壞且包角小
張力力過小摩擦小易打滑,過大壽命低
V帶根數小於12➕公式
型號看計算功率和小帶輪轉速
張力裝置
定期(張緊輪裝在松邊內側)
自動張緊
齒輪傳動(147)
優缺點
係數
齒形角20°,齒頂高m,工作齒高2m,頂隙0.2m
12個精度,1級最高(運動準確度 傳動平穩 載重均勻)
分度圓壓力角,分度圓直徑,中心距,齒頂高,齒根高,分度圓齒距,基圓齒距
變位係數根本目的在於隨著齒輪改變,輪齒形狀也改變,可使漸開線上不同部分做工作齒廓(分高度變位和角度變位)
失效(齒輪失效) 提高硬度降低粗糙度加潤滑
輪齒折斷
疲勞或過載導致
表面強化 增加剛度
齒面點蝕/接觸疲勞磨損(閉式傳動)
發生地方和原因
開式沒有
齒面膠合(高速重載)
齒面磨粒磨損
兩種
措施
齒面塑性流動(低速重載,頻繁啟動)
閉考慮點蝕,折斷,膠合 開考慮折斷和磨粒磨損
齒輪材料(小齒面硬度高)
鍛鋼 鑄鋼 鑄鐵 非金屬材料
熱處理方法
受力分析
三個力
軸向力,主動輪上用,右旋用右手:握住軸線,四指旋轉方向,大拇指軸向力方向。從動輪相反
圓週力,與旋轉方向主反從同
徑向力,指圓心
一定是一個左旋一個右旋
左右旋判斷法(四指軸線,拇指即傾斜方向)
子主題
計算載重分析和四個係數
直齒輪強度計算
齒面接觸疲勞強度計算(兩式)
齒根彎曲疲勞強度計算(兩個公式 小齒輪齒數選擇 開式閉式不同計算方法)
斜齒輪(嚙合較好但產生軸向力)強度計算:公式類似上面,多螺旋角β
直齒輪精度的噪音大振動大圓週速度需低
潤滑
作用
開式 人工定期
閉式 浸油和噴油(原因) 油量多少取決於齒輪所傳遞的功率 潤滑油黏度依圓週速度選
傳動效率(三損失)
蝸桿傳動(197)
優缺點
失效(點蝕 齒根斷裂 齒面膠合 磨料磨損 後兩個為主要形式)
主要渦輪齒輪失效,少部分渦流剛度不足
閉式
開式
材料
要求
蝸桿 合金鋼碳鋼
蝸輪四種
蝸輪的整體式(鑄鐵材料或直徑小)和組裝式
參數
模數壓力角相等
蝸桿的分度圓直徑(查表)和直徑係數(剛度)
蝸桿頭數不同取法和蝸輪齒數的最少齒數
導程角公式和過大過小
傳動比(不等於直徑比)
標準中心距(整數)
傳動變位的目的
蝸桿不變蝸輪變
不同和相同
受力分析
徑向力 指軸心
圓週力與轉速方向主反從同
蝸桿軸向力左右手法則,蝸輪看反作用力
蝸桿右旋則蝸輪一定也是右旋
效率同齒輪➕嚙合效率公式
強度計算(只看蝸輪)
接觸疲勞公式
彎曲疲勞公式
蝸桿剛度公式(最大撓度)
潤滑 閉式依速度分三種 開式黏度較高
熱平衡
原因
公式
提高散熱能力措施
提高傳動性能(增潤降磨)的4措施
鏈傳動(226)
優缺點
鏈的三種分類
傳動鏈結構
多排鏈排數不超過4排,傳遞大載荷可用多根三排鏈
一根鏈的節數為偶數則要用聯接鏈節,奇數則加一個過渡鏈節(少用 但可用於重載衝擊情況)
滾子鏈的標記 鏈號-排數x節數
齒形鏈(齒楔角60或70°) 三種形式
大鏈輪鑄鐵 小鏈輪鋼(嚙合次數多 較硬)
不均勻性
平均鏈速公式
平均傳動比和瞬時傳動比公式
動載荷三種形成原因和影響因素
受力分析(上緊下鬆)
六個力的公式
6種失效形式
參數
齒數過少4或過多1後果 鏈節偶數 鏈輪選質數
傳動比 3左右
功率
鏈節數 過大過少後果
中心距 過大過小
兩鏈輪如何分佈 緊邊在上面
張緊目的與方法 張緊裝置放主動輪松邊,直徑接近小鏈輪
潤滑油加松邊上
軸
軸(247)
分類
轉軸心軸傳送軸承
材料
三個選擇因素
兩個注意
結構設計
軸肩處圓角尺寸及作用這個
一根軸上各個鍵槽應在同一母線上。軸的配合直徑圓整為標準值可便於裝配
軸的直徑和負荷大小有關 長度應盡量使結構緊湊
強度設計 防軸斷
扭轉兩個公式➕補償鍵槽
彎扭合成一個公式
安全係數
疲勞強度下 三個公式
靜強度下 三個公式
提高強度4措施
剛性 防過大彈性變形 高速軸需防共振
滑動軸承(274)
油孔和油溝位置和作用
材質(軸瓦 軸承襯)
軸瓦三種失效形式及其材料的要求
常用的三種材料和性質
軸承座常是鑄鐵
潤滑
潤滑油選用原則 黏度
潤滑方式
油潤滑(間歇式和連續式)
脂潤滑 間歇
潤滑方式決定公式
軸承計算
非液體潤滑
徑向條件性計算三個公式及原因
推力兩個公式
液體動壓
形成原理(黏度 滑動速度 收斂性的間隙 供油量)
轉速增大載重減小則偏心距增大
計算過程(4個公式)
係數
寬徑比B′/d 小則佔用空間小,壓強大,平穩性高。 大則軸承端洩油量少(d小),承載能力高(B大),升溫高(流入多流出少 溫度帶不出)
相對間隙ψ 根據載荷和速度選 速度高則ψ大,可減少發熱 載荷大則ψ小,可提高承載能力
平均壓力強大可減小軸承尺寸運轉平穩,過大易損壞
黏度大則油厚大,過大易發熱
液體靜壓
特點:潤滑狀態與油壓及轉速關係小,轉速小也有油膜,提高油壓可提高承載力,轉速不高所以軸承摩擦係數小
滾動軸承
優缺點
類型
向心(徑向負荷) 推力軸承(軸向負荷) 向心推力
調心球軸承 1(結構代號就是型式代號
圓錐滾子軸承 3
推力球軸承 5
深溝球軸承 6 最常用
角接觸球軸承7
滾子軸承 N
接觸角越大,承載力越強
代號=前置代號 基本代號 後置代號 如 7310C/P5
前置代號如上
基本代號=類型代號尺寸(寬度/高度➕直徑寬度為0可省略) 內徑代號(內徑代號為04-96時,真實的公稱直徑為代號✖️5 單位㎜ 當內徑為22 28 35以及大於500等等時要在內徑代號前加/)
後置代號
內部結構代號:字母 C AB B分別代表接觸角為15 25 40°
公差等級代號 字母P數字組合 0為最低級
遊隙代號 C和數字 代表精度
配置代號 /DB背對背 DF面對面 DT串聯
選擇
滾子承載比球大 高速選球(點接觸摩擦力小) 角或深溝可代替推力 圓柱滾子和滾針對偏斜最敏感 球比滾子便宜
工作分析
承載區 實際與擴大
兩個公式
失效:疲勞點蝕( 一般轉速) 塑性變形(低速) 磨損 膠合
壽命計算 講壽命要帶可靠性
基本額度壽命意義
基本額度動負載意義C
Cr Ca 90%
計算公式4個
當量動負荷P四種狀況
角接觸球軸承和圓錐滾子軸承
受到徑向負荷後產生派生軸向力Fs(方向是小口指向大口) 小口對小口 即背對背 反裝 大小:C AB B 對應Fs等於(e 0.68 1.14)Fr
計算:先寫出外來徑向和軸向力,軸承力平衡得到的徑向負荷,上面公式得到的派生軸向力 所有力進行相加得到總力方向(朝向力方向竄動) 竄動方向與衍生軸向力相同的軸承就放鬆,相反就壓緊 放鬆的軸承的軸向負荷即等於自身的衍生軸向力,壓緊的等於放鬆的衍生軸向力➕外來軸向力
先按上面算出每個軸承的受力 根據公式和表格得出XY指,得出當量負荷 取最大的當量載重帶入壽命計算公式算出時間即可
靜載重三個C和三個公式
軸承的預緊即產生一定軸向力以消除軸向間隙,並在滾輪和滾道接觸處產生彈性預變形以提高精度
潤滑看dn值
配合
內圈與軸頸 基孔制
外圈與軸承座 基軸制 都是單向負偏差
迴轉套圈要緊,工作強度大要緊,常拆要鬆
基礎知識
緒論
三部分組成機器
機器滿足啥要求
三種設計方法
機械設計步驟
機械零件設計步驟
五種計算方法
標準化設計及優點
零件的強度 (8)
失效主要原因
載重
靜 變
名目 計算(考慮不均勻)
載重係數取決於工作機和原動機性能
應力
靜 三變
五個參數
強度準則
兩個公式
壽命準則 三因素
可靠性準則
失效
4種形式
5個方法提高強度
三種表面強度公式
剛度與柔度
3種方法提高剛度
振動 避免共振
4種方法減輕
衝擊強度公式
4種減輕
零件的疲勞設計(20)
疲勞斷面三特徵及原因 兩個過程
疲勞極限定義
材料的疲勞曲線
公式
四區
循環特性的影響
壽命係數
材料的疲勞極限應力圖
塑 脆區別
三點座標
影像
零件的疲勞強度三係數及綜合公式
零件的疲勞極限應力圖
零件疲勞安全係數計算
應力振幅計算 疲勞區
靜強度 塑性區
疲勞積累假說
總功相等
總損傷率公式
等效應力 等效最高次數 等效次數
摩擦磨損潤滑(37)
摩擦
分類
摩擦係數變化
黏著理論
三種邊界膜(工作溫度)
磨損
三階段
4種分類及減輕方法
潤滑
五作用
潤滑油
黏度
動力
運動
條件
黏溫特性 指數大 變化小
黏壓
潤滑性 極壓 閃點 凝點 氧化穩定性
潤滑脂四類及特點
錐入度 深度
滴點(決定工作溫度 低於滴點)
添加劑三作用
潤滑三類 膜厚比
密封作用與分類
靜密封
直接接觸
非接觸 比如墊圈
動
旋轉
接觸 例如油封密封
非接觸 間隙密封
往復