重庆大学机械原理模拟试题doc 23页Word下载.docx

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模拟题一

一.计算图示机构自由度,指明复合铰链,局部自由度,和虚约束所在;

进行高副低代,然后拆分杆组,判断机构的级别。

(20分)

 

二.在图示的机构中,已知各构件长度,原动件以等角速度w1=10rad/s逆时针转动,试用图解法求点D的速度。

三.1.图示铰链四杆机构中,已知各构件的长度lAB=25mm,lBC=55mm,lCD=40mm,lAD=50mm,试问:

(15分)

(1)该机构是否有曲柄,如有,请指出是哪个构件;

(2)该机构是否有摇杆,如有,请指出是哪个构件;

(3)该机构是否有整转副,如有,请指出是哪个转动副;

2.设计一铰链四杆机构,如图所示,已知行程速比系数K=1,机架长LAD=100mm,曲柄长LAB=20mm,当曲柄与连杆共线,摇杆处于最远的极限位置时,曲柄与机架的夹角为30°

确定摇杆及连杆的长度。

四.图示机构的凸轮轮廓线由两段直线和两段圆弧组成。

(1)画出偏距圆;

(2)画出理论廓线;

(3)画出基圆;

(4)画出当前位置的从动件位移s;

(5)画出当前位置的凸轮机构压力角;

(6)画出从动件升程h。

(7)凸轮的推程角φ,近休止角φs’,回程角φ’(20分)

五.一对正常齿制标准安装的外啮合标准直齿圆柱齿轮传动,已知传动比i=2.5,中心距a=175mm,小齿轮齿数z1=20,压力角α=20°

试计算模数m、大齿轮的几何尺寸基圆直径,齿顶圆直径和齿根圆直径。

六.图示轮系各轮的齿数已在括号中标注,已知主动轮1的转速为每分钟1转、主动轮4的转速为每分钟2转,转向如图所示。

试求输出构件H的转速和转向。

七.图示减速器,已知传动比i=z2/z1=3,作用在大齿轮上的阻力矩随大齿轮的转角φ2变化,其变化规律为:

当0<

=φ2<

=120°

时,阻力矩为M2=300N•m;

当120°

<

=360°

时,阻力矩为M2=0,又已知小齿轮的转动惯量为J1,大齿轮的转动惯量为J2。

假设作用在小齿轮上的驱动力矩M1为常数,小齿轮为等效构件。

试求等效转动惯量Je,等效驱动力矩Md,等效阻力矩Mr。

模拟题二

一.平面机构的机构分析(20分)

1.计算图示系统自由度,并指明虚约束、复合铰链、局部自由度。

(8分)

2.以AB为原动件对图示机构进行结构分析,要求画出原动件、基本组,并指出机构的级别。

3.试对图示机构进行高副低代,要求画出替代机构。

(4分)

二.平面机构的运动分析

图所示连杆机构中给定各构件长度和w1=常数,试用相对运动图解法求杆5的角速度w5,写出求解的速度矢量方程,作出速度多边形(20分)

三.平面连杆机构及其设计(35分)

1.如图所示,设已知四杆机构各构件的长度a=240mm;

b=600mm;

c=400mm;

d=500mm,试回答下列问题:

⑴当取杆4为机架时,是否有曲柄存在?

⑵若各杆长度不变,能否以选不同杆为机架的办法获得双曲柄机构和双摇杆机构?

如何获得?

2.已知曲柄摇杆机构的行程速比系数K=1.4、摇杆长度c=600mm、摇杆最大输出摆角φ=30°

,机架长度d=300mm。

试用图解法设计该机构。

要求自选比例尺画出设计图(不得书写作图过程),写出极位夹角,曲柄长度a和连杆长度b的计算式和计算结果。

四.凸轮机构及其设计(20分)

图示凸轮机构的凸轮为圆盘。

试画出理论廓线、基圆、偏距圆、从动件升程h、凸轮从当前位置逆时针转过120°

时的机构压力角α和从动件位移s。

五.齿轮机构(20分)

一对渐开线外啮合正常齿标准直齿圆柱齿轮传动,已知模数m=4mm,压力角α=20°

,齿数z1=20,z2=60,试求:

(1)两个齿轮的分度圆直径d1,d2和齿顶圆直径da1,da2;

(2)标准中心距a;

(3)齿轮的基圆齿距pb;

(4)重合度为多少;

(5)实际中心距a’=163mm时的啮合角α’。

六.轮系(20分)

图示轮系,已知:

z1=20,z3=80,z4=z5=30,z6=90。

求z2和i16。

七.机械动力学(15分)

如图所示,小带轮1通过皮带2驱动大带轮3,与大带轮3固联的小齿轮3′驱动大齿轮4。

已知小带轮直径d1、大带轮直径d3、各齿轮的齿数为z3′、z4、各构件绕其转动轴的转动惯量为J1、J3、J4(忽略皮带的质量)、作用在构件4的生产阻力矩为M4。

试求以构件1为等效构件的等效转动惯量和等效阻力矩。

模拟题三

1.试计算图一示机构自由度,若有虚约束、复合铰链、局部自由度请指出。

(10分)

2.试对图示机构进行高副低代,要求画出替代机构。

3.试对图示机构进行结构分析,要求画出原动件、基本组,并指出该机构的级别。

(6分)

二.平面机构运动分析(20分)

图所示的机构中,已知AB=BE=EC=EF=1/2CD,AB⊥BC,BC⊥EF,

BC⊥CD,w1=常数,求构件5的角速度。

1.已知铰链四杆运动链构件1、2、3、4的杆长分别为L1=100mm,L2=300mm,L3=300mm,L4=400mm。

(1)试通过计算说明有无整转副,如有,指明是哪个转动副;

(2)若有整转副,以哪个构件为机架可构成双曲柄机构;

以哪个构件为机架可构成曲柄摇杆机构;

以哪个构件为机架可构成双摇杆机构。

2.已知曲柄滑块机构的行程速比系数K=1.25、滑块行程H=250mm、偏距e=50mm。

要求自选比例尺画出设计图(不写作图过程),写出极位夹角,曲柄长度a和连杆长度b的计算式和计算结果。

建议作图比例尺为L=0.01m/mm。

图所示为对心直动平底推杆盘形凸轮机构。

已知凸轮为一偏心圆盘,几何中心为O2,圆盘半径R=30mm,转动中心为O1,偏心距e=20mm,凸轮一等角速度ω顺时针方向转动。

试求:

(1)画出基圆,偏距圆,并求出基圆半径;

(2)画出从动件升程h、凸轮从当前位置的机构压力角α和从动件位移s。

一对正常齿制外啮合标准直齿圆柱齿轮传动,已知:

传动比i=2,模数m=4mm,压力角α=20°

(1)若按照标准中心距安装,a=120mm试确定:

①两个齿轮的齿数z1,z2;

②啮合角α;

③节圆半径r1,r2;

(2)若实际中心距为a’=125mm,两齿轮齿数不变,满足无齿侧间隙啮合条件,试求:

①啮合角α’;

②节圆半径r1’,r2’;

图示为某航空发动机的传动系统,已知z1=35,z3=97,z3′=35,z5=97,试求传动比i15。

图所示为某机械等效到主轴上到等效力矩Mr在一个工作循环中到变化规律,设等效驱动力矩Md为常数,主轴平均转速n=300r/min,等效转动惯量J=25kg•m2。

(1)等效驱动力矩Md;

(2)最大盈亏功ΔWmax;

(3)运转速度不均匀系数[δ]=0.1时,安装在主轴上的飞轮转动惯量JF。

一.F=3n-(2PL+PH)-F’

=3×

7-(2×

9+1)-1

=1

E处滚子带入局部自由度,C处转动副为复合铰链。

高副低代:

拆分杆组:

原动件Ⅱ级杆组Ⅱ级杆组Ⅱ级杆组

故该机构为Ⅱ级机构。

二.vF1=w1•lAF=10lAF(m/s)

vF3=vF2=vF1+vF2F1

大小

方向

根据速度影响原理求得vD=pd•u

自选比例尺u作速度多边形如下:

三.1.lAB(25mm)+lBC(55mm)<

lCD(40mm)+lAD(50mm),故该四杆机构满足杆长条件;

(1)有曲柄,杆AB是曲柄;

(2)有摇杆,杆CD是摇杆;

(3)有整转副,转动副A,B是整转副。

2.由K=1,得到θ=0°

,及由AC1-AC2=2AB,自选比例尺作出机构简图:

如图所示:

在直角∆AmD中,可以求得Am=86.6mm,又C1C2=2AB,故mC1=mC2=10mm,故得到:

BC=Am+mC1-AB1=86.6mm

在∆ADC2中,AD=100mm,AC2=Am-mC2=76.6mm,∠DAC2=30°

,故求得DC=51.0mm。

四.解题如图:

五.由题:

以及z1=20

故z2=50,m=5mm;

由:

d=mz,得到d2=mz2=250mm,da2=d+2ha=260mm,df2=d-2hf=237.5mm

db2=dcosα=235.0mm。

六.解:

故nH=-1.599r/min。

故大小为1.599,方向与齿轮1相反。

七.解:

一.1.F=3n-(2PL+PH)-F’

9-(2×

12+1)-1

H处滚子带入局部自由度,D处转动副为复合铰链,E(R)处与R(E)处的移动副起重复约束作用,故R(E)处移动副带入虚约束。

2.

原动件Ⅱ级杆组Ⅲ级杆组

3.高副低代:

二.VB=w1•lAB

VD=VB+VDB

速度影像原理求得VC2。

VC2=VC4=VC5+VC4C5

故求得VC5=pc5•u

W5=VC5/FC

自选比例尺u作速度多边形:

三.1.解:

a=240mm;

d=500mm,

a+b<

c+d;

满足杆长条件;

(1)取杆4为机架时,有曲柄;

(2)取杆1为机架双曲柄机构,取杆3为机架为双摇杆机构。

2.由K=1.4,得到,

自选比例尺u绘制出机构简图:

其中∠C1DC2=φ=30°

,计算曲柄

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