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2025年大学大三(机械设计)研究能力测试卷.doc

1、 2025年大学大三(机械设计)研究能力测试卷 (考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______ 第 I 卷(选择题 共40分) 答题要求:本大题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 机械设计中,确定传动比的主要依据是( ) A. 功率大小 B. 转速高低 C. 工作机所需的转速与动力 D. 效率要求 2. 以下哪种材料常用于制造承受冲击载荷的机械零件( ) A. 45钢 B. HT200 C. QT400-18 D. 20CrMnTi 3

2、 在带传动中,带的弹性滑动( ) A. 在小带轮上发生 B. 在大带轮上发生 C. 小带轮和大带轮上都会发生 D. 不会发生 4. 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于( ) A. 分度圆 B. 齿顶圆 C. 基圆 D. 齿根圆 5. 滚动轴承的基本额定寿命是指( ) A. 在额定动载荷作用下,轴承所能达到的寿命 B. 在额定静载荷作用下,轴承所能达到的寿命 C. 一批同型号轴承在相同条件下运转,其中90%的轴承所能达到的寿命 D. 一批同型号轴承在相同条件下运转,其中50%的轴承所能达到的寿命 6. 设计键连接时,键的截面尺寸通常根据( )来选择

3、 A. 传递转矩的大小 B. 轮毂的长度 C. 轴的直径 D. 键的材料 7. 下列哪种联轴器属于刚性联轴器( ) A. 弹性柱销联轴器 B. 凸缘联轴器 C. 万向联轴器 D. 梅花形弹性联轴器 8. 机械设计中,计算当量摩擦系数时,考虑的因素是( ) A. 材料硬度 B. 表面粗糙度 C. 润滑情况和运动状态 D. 载荷大小 9. 对于受轴向变载荷作用的紧螺栓连接,在限定螺栓总拉力的情况下,提高螺栓疲劳强度的有效措施是( ) A. 增大螺栓刚度 B. 减小被连接件刚度 C. 增大被连接件刚度 D. 减小螺栓刚度 10. 在设计圆

4、柱齿轮传动时,通常使小齿轮齿宽略大于大齿轮齿宽,其目的是( ) A. 提高小齿轮齿面接触强度 B. 补偿安装误差,保证全齿宽接触 C提高小齿轮齿根弯曲强度 D. 减小载荷分布不均 第 II 卷(非选择题 共60分) 答题要求:本大题共5小题,共60分。请根据题目要求,在相应位置作答。 11. (10分)简述机械设计的一般过程。 12. (12分)分析链传动的多边形效应及其对链传动的影响。 13. (12分)已知一圆柱齿轮减速器,高速轴转速n1 = 1450r/min,低速轴转速n2 = 145r/min,传递功率P = 5kW,工作机载荷平稳。试确定该减速

5、器的传动比,并选择合适的传动类型。 14. (13分)阅读以下材料: 在某机械产品设计中,需要设计一个轴来支撑两个齿轮。轴上的齿轮传递较大的转矩,且工作时可能会受到冲击载荷。轴的材料选用45钢,经调质处理。设计要求轴具有较高的强度和较好的韧性。 问题:请根据上述材料,设计该轴的结构,并说明设计依据。 15. (13分)阅读以下材料: 某工厂要设计一台带式输送机的传动装置,已知电动机功率P = 7.5kW,转速n1 = 1440r/min,工作机转速n2 = 600r/min,工作机载荷平稳。 问题:请你设计该传动装置的总体方案,包括选择合适的传动类型、确定各级传动比,并说明

6、选择依据。 答案: 1. C 2. D 3. C 4. C 5. C 6. C 7. B 8. C 9. D 10. B 11. 机械设计一般过程:明确设计任务,分析工作要求和条件;确定工作原理,选择合适的机构和传动;进行运动和动力计算,确定各部分尺寸;选择材料并进行强度、刚度计算;绘制零件图和装配图;进行技术经济分析,优化设计方案。 12. 链传动的多边形效应是由于链条围绕链轮运动时呈多边形,导致链速和链节的瞬时速度不断变化。影响:使链传动产生动载荷,引起振动和噪声,降低传动效率,加剧链条和链轮的磨损,限制链传动的高速性能。 13. 传动比i = n1/n2

7、 1450/145 = 10。可选择带传动和齿轮传动组合。带传动用于高速级,可缓冲吸振,保护其他零件;齿轮传动用于低速级,可传递较大转矩。 14. 轴结构设计:采用阶梯轴,便于安装齿轮和轴承。轴肩定位齿轮和轴承,保证轴向定位准确。轴上开键槽用于安装键传递转矩。依据:45钢调质处理后有一定强度和韧性,满足轴的工作要求。阶梯轴便于零件安装,轴肩定位可靠,键连接能有效传递转矩。 15. 总体方案:选择V带传动和圆柱齿轮传动组合。V带传动用于高速级,可缓冲吸振,过载时打滑保护电机。传动比分配:V带传动i1 = 主动轮转速/从动轮转速 = 1440/600 = 2.4;齿轮传动i2 = 10/2.4≈4.17。依据:V带传动适用于高速、中小功率、有振动冲击的场合;齿轮传动适用于传递较大转矩、要求传动比准确的场合。通过合理分配传动比,使各传动部分工作在较合适的工况。

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