机械设计(machine design),根据使用要求对机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个零件的材料和形状尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算并将其转化为具体的描述以作为制造依据的
工作过程。
设计分类
机械设计可分为新型设计、继承设计和变型设计3类。
1、新型设计
应用成熟的科学技术或经过实验证明是可行的新技术,设计过去没有过的新型机械。
2、继承设计
根据使用经验和技术发展对已有的机械进行设计更新,以提高其性能、降低其制造成本或减少其运用费用。
为适应新的需要对已有的机械工作部分的修改或增删而发展出不同于标准型的变型产品。
主要流程
1、根据用户订货、市场需要和新科研成果制定设计任务。
2、初步设计。包括确定机械的工作原理和基本结构形式,进行运动设计、
结构设计并绘制初步总图以及初步审查。
3、技术设计。包括修改设计(根据初审意见)、绘制全部零部件和新的总图以及第二次审查。
4、工作图设计。包括最后的修改(根据二审意见)、绘制全部工作图(如
零件图、部件装配图和总装配图等)、制定全部技术文件(如零件表、
易损件清单、使用说明等)。
5、定型设计。用于成批或大量生产的机械。对于某些设计任务比较简单(如
简单机械的新型设计、一般机械的继承设计或变型设计等)的机械设计可省去初步设计程序。
设计阶段
一部机器的质量基本上决定于设计质量。制造过程对机器质量所起的作用,本质上就在于实现设计时所规定的质量。因此,机器的
设计阶段是决定机器好坏的关键。
所讨论的设计过程仅指狭义的技术性的设计过程。它是一个创造性的
工作过程,同时也是一个尽可能多地利用已有的成功经验的工作。要很好地把继承与创新结合起来,才能设计出高质量的机器。作为一部完整的机器,它是一个复杂的系统。要提高设计质量,必须有一个科学的
设计程序。虽然不可能列出一个在任何情况下都有效的惟一程序,但是,根据人们设计机器的长期经验,一部机器的设计程序基本上可以如表2 -1所示。
以下对各阶段分别加以简要说明。
(一)计划
在计划阶段中,应对所设计的机器的需求情况做充分的
调查研究和分析。通过分析,进一步明确机器所应具有的功能,并为以后的决策提出由环境、经济、加工以及时限等各方面所确定的
约束条件。在此基础上,明确地写出设计任务的全面要求及细节,最后形成设计任务书,作为本阶段的总结。
设计任务书大体上应包括:机器的功能,
经济性及环保性的估计,制造要求方面的大致估计,基本使用要求,以及完成设计任务的预计期限等。此时,对这些要求及条件一般也只能给出一个合理的范围,而不是准确的数字。例如可以用必须达到的要求、最低要求、希望达到的要求等方式予以确定。
根据不同的工作原理,可以拟定多种不同的执行机构的具体方案。例如仅以切削螺纹来说,既可以采用工件只作
旋转运动而刀具作
直线运动来切削螺纹(如在普通车床上切削螺纹),也可以使工件不动而刀具作转动和移动来切削螺纹(如用
板牙加工螺纹)。这就是说,即使对于同一种工作原理,也可能有几种不同的结构方案。
原动机部分的方案当然也可以有多种选择。由于电力供应的
普遍性和
电力拖动技术的发展,可以说绝大多数的固定机械都
优先选择电动机作为原动机部分。热力原动机主要用于运输机、
工程机械或农业机械。即使是用电动机作为原动机,也还有交流和直流的选择,高转速和低转速的选择等。
传动部分的方案就更为复杂多样了。对于同一传动任务,可以由多种机构及不同机构的组合来完成。因此,如果用Ⅳ,表示原动机部分的可能方案数,N2和N3分别代表传动部分和执行部分的可能方案数,则机器总体的可能方案数Ⅳ为Ni×N2×N3个。
以上仅是就组成机器的三个主要部分讨论的。有时,还须考虑到配置
辅助系统,对此,本书不再讨论。
在如此众多的方案中,技术上可行的仅有几个。对这几个可行的方案,要从技术方面和经济及环保等方面进行
综合评价。评价的方法很多,现以经济性评价为例略做说明。根据经济性进行评价时,既要考虑到设计及制造时的经济性,也要费用考虑到使用时的经济性。如果机器的结构方案比较复杂,则其设计
制造成本就要相对地增大,可是其功能将更为齐全,
生产率也较高,故使用经济性也较好。反过来,结构较为简单、功能不够齐全的机器,设计及
制造费用虽少,但
使用费用却会增多。评价结构方案的设计制造经济性时,还可以用单位功效的成本来表示。例如单位
输出功率的成本、单件产品的成本等。
进行机器评价时,还必须对机器的可靠性进行分析,把可靠性作为一项评价的指标。从可靠性的观点来看,盲目地追求复杂的结构往往是不明智的。一般地讲,系统越复杂,则
系统的可靠性就越低。为了提高复杂系统的可靠性,就必须增加并联备用系统,而这不可避免地会提高机器的成本。
环境保护也是设计中必须认真考虑的重要方面。对环境造成不良影响的
技术方案,必须详细地进行分析,并提出技术上成熟的解决办法。
通过
方案评价,最后进行决策,确定一个据以进行下步
技术设计的
原理图或
机构运动简图。
在
方案设计阶段,要正确地处理好借鉴与创新的关系。同类机器成功的先例应当借鉴,原先薄弱的环节及不符合现有
任务要求的部分应当加以改进或者根本改变。既要积极创新,反对保守和照搬原有设计,也要反对一味求新而把合理的原有经验弃置不用这两种错误倾向。
(三)技术设计
技术设计阶段的目标是产生
总装配草图及部件装配草图。通过草图设计确定出各部件及其零件的外形及
基本尺寸,包括各部件之间的连接,零、部件的外形及基本尺寸。最后绘制零件的
工作图、部件
装配图和总装图。
为了确定主要零件的基本尺寸,必须做以下工作:
在技术设计的各个步骤中,近三四十年来发展起来的优化设计技术,越来越显示出它可使结构参数的选择达到最佳的能力。一些新的数值计算方法,如有限元法等,可使以前难以定量计算的问题获得极好的近似定量计算的结果。对于少数非常重要、结构复杂且价格昂贵的零件,在必要时还须用
模型试验方法来进行设计,即按
初步设计的图纸制造出模型,通过试验,找出结构上的薄弱部位或多余的截面尺寸,据此进行加强或减小来修改原设计,最后达到完善的程度。机械
可靠性理论用于技术设计阶段,可以按可靠性的观点对所设计的零、部件结构及其参数做出是否满足可靠性要求的评价,提出改进设计的建议,从而进一步提高机器的设计质量。上述这些新的设计方法和概念,应当在设计中加以应用与推广,使之得到相应的发展。
草图设计完成以后,即可根据草图业已确定的零件基本尺寸,设计零件的工作图。此时,仍有大量的零件结构细节要加以推敲和确定。设计工作图时,要充分考虑到零件的加工和装配工艺性、零件在加工过程中和加工完成后的检验要求和实施方法等。有些细节安排如果对零件的工作能力有值得考虑的影响时,还须返回去重新校核工作能力。最后绘制出除标准件以外的全部零件的工作图。
按最后定型的
零件工作图上的结构及尺寸,重新绘制部件装配图及总装配图。通过这一工作,可以检查出零件工作图中可能隐藏的尺寸和结构上的错误。人们把这一工作通俗地称为纸上装配。
技术文件的种类较多,常用的有机器的设计计算说明书、
使用说明书、标准件明细表等。
编制设计计算说明书时,应包括
方案选择及技术设计的全部结论性的内容。
编制供用户使用的机器使用说明书时,应向用户介绍机器的性能参数范围、使用操作方法、
日常保养及简单的维修方法、备用件的目录等。
其他技术文件,如检验合格单、
外购件明细表、验收条件等,视需要与否另行编制。
(五)计算机在机械设计中的应用
随着
计算机技术的发展,计算机在机械设计中得到了日益广泛的使用,并出现了许多高效率的设计、分析软件。利用这些软件可以在设计阶段进行多方案的对比,可以对不同的包括大型的和很复杂的方案的
结构强度、刚度和动力学特性进行精确的分析。同时,还可以在计算机上构建
虚拟样机,利用虚拟样机仿真对设计进行验证,从而实现在设计阶段充分地评估设计的可行性。可以说,计算机技术在机械设计中的推广使用已经并正在改变机械设计的进程,它在提高设计质量和效率方面的优势是难以预估的。
以上简要地介绍了机器的设计程序。广义地讲,在机器的制造过程中,随时都有可能出现由于工艺原因而修改设计的情况。如需修改时,则应遵循一定的审批程序。机器出厂后,应该有计划地进行
跟踪调查;另外,用户在使用过程中也会给制造或设计部门反馈出现的问题。设计部门根据这些信息,经过分析,也有可能对原设计进行修改,甚至改型。这些工作,虽然广义上也属设计程序的组成部分,但是属于另一个层次的问题,本书不再讨论其具体的内容。但是作为设计工作者,应当有强烈的
社会责任感,要把自己工作的视野延伸到制造、使用乃至报废利用的全过程中去,反复不断地改进设计,才能使机器的质量继续不断地提高,更好地满足生产及生活的需要。
阶段分别说明
(一)计划阶段
在根据生产或生活的需要提出所要设计的新机器后,计划阶段只是一个预备阶段。此时,对所要设计的机器仅有一个模糊的概念。
(二)方案设计阶段
本阶段对设计的成败起关键的作用。在这一阶段中也充分地表现出设计工作有多个解(方案)的特点。
机器的
功能分析,就是要对设计任务书提出的机器功能中必须达到的要求、最低要求及希望达到的要求进行综合分析,即这些功能能否实现,多项功能间有无矛盾,相互间能否替代等。最后确定出功能参数,作为进一步设计的依据。在这一步骤中,要恰当处理需要与可能、理想与现实、发展目标与当前目标等之间可能产生的矛盾问题。
确定出功能参数后,即可提出可能的解决办法,亦即提出可能采用的方案。寻求方案时,可按原动部分、传动部分及执行部分分别进行讨论。,较为常用的办法是先从执行部分开始讨论。
讨论机器的执行部分时,首先是关于工作原理的选择问题。例如,设计制造
螺钉的机器时,其工作原理既可采用在圆柱形毛坯上用车刀
车削螺纹的办法,也可采用在圆柱形毛坯上用滚丝模滚压螺纹的办法。这就提出了两种不同的工作原理。工作原理不同,当然所设计出的机器就会根本不同。特别应当强调的是,必须不断地
研究和发展新的工作原理。这是设计
技术发展的重要途径。
步骤
在设计开始之前,先要制定设计任务。当设计任务比较复杂时,一般采用
三阶段设计,即初步设计、技术设计和
工作图设计;当任务比较简单,如
简单机械的新型设计、一般机械的继承设计或
变型设计,则一开始就将设计做到技术设计深度,经审查、修改和批准后做工作图设计,而成为
两阶段设计。在三阶段设计中的初步设计阶段,设计的主要步骤是:确定工作原理和
基本结构型式,运动设计,设计主要零、部件、绘制初步
总图,初步
设计审查。在技术设计阶段,主要步骤是:根据审查意见修改设计,设计全部零、部件,绘制新的总图,技术设计审查。在工作图设计阶段,根据审查意见修改设计,绘制全部工作图和制定全部技术文件。对于批量或大量生产的产品,还要进行定型设计。
在设计的每个步骤中,都可能发现前面步骤中某些决定不合理,这就需要折回到前面那个步骤,修改不合理的决定,重做随后的设计工作。
1、制定设计任务 这是设计的
前期工作。设计任务的根据是用户订货、市场需要和新的
科研成果。设计部门应用各种技术和市场情报,拟列可能方案,比较其利弊,与经营部门和用户共同商议,制定合理的设计任务目标。这对新型设计特别重要。任务目标的失误将造成经济上的严重损失,甚至遭到全面失败。
2、确定工作原理和基本结构型式 如设计任务未作明确规定,设计的第一个步骤就是确定总体方案,即确定所要应用的工作原理和与之相应的结构型式。例如设计大功率
船用柴油机,首先要确定是用
二冲程、双作用、
十字头、低速
柴油机,还是用
四冲程、单作用、中速柴油机。又例如设计用以粗碎岩石的
破碎机械,首先要确定是采用以挤压和
弯折为主要破碎作用的颚式或
旋回式破碎机,或者采用以冲击为主要作用的单转子或双转子冲击式破碎机。
3、运动设计 设计的总体方案确定之后,接着需要运用
机构学的知识,选用合适的机构以得到所需的运动方案。上面提到的
颚式破碎机依靠其动
颚板的摆动使进入破碎腔的岩石受到挤压、弯折和劈裂作用而破碎,而动颚板的摆动则可以采用双
肘板机构的简单摆动,或者采用单肘板机构的复杂摆动。在新型设计中,可能会需要综合一个新的机构以得到所要求的运动方案,这常是一个困难的工作。因此,设计者一般尽量应用已有的和成熟的机构所提供的运动方案。
4、
结构设计和绘制初步总图 运动设计之后,设计者开始进行结构设计,计算机械各主要零件的受力、强度、形状、尺寸和重量等,并绘制主要零、部件草图。这时如发现原来选用的结构不可行,就必须调整或
修改结构。同时还应考虑有无可能产生过热、过度磨损或振动的部位。
在这一步骤中,设计者通过绘制草图会发现各部分的形状、尺寸、比例等方面的矛盾。为了加强或改进某一方面,可能会削弱或恶化另一方面。这时必须权衡轻重,进行协调,以达到最佳综合效果。草图经反复修改认为初步满意后,便可绘制初步总图和估算造价。初步总图严格按比例绘制,选取足够的视图和切面图。
5、
初步审查 初步总图绘制后,需要请对该类机械有经验的设计、制造和使用人员以及用户或委托
设计单位的代表进行初步审查。审查结果如认为设计不适用(如重量、体积太大,造价太高,对结构的可靠性有怀疑等),则须重新进行运动设计,甚至改用别的工作原理和基本结构型式。多数情况是对设计采取某些改善措施。
6、技术设计 根据初步审查意见,对设计进行修改,并绘制所有的零件和
部件图。对主要的零件和部件进行精确的
应力分析,按
分析结果修正零件的形状、尺寸等细节,并规定材质和热处理。确定零件
加工精度以及部件和总装的装配条件。完成润滑设计、电气设计(驱动和控制)。重绘总图,某些重要的和批量生产的机械有时还要制作出模型。将完成的技术设计提交第二次审查。
7、绘制工作图 根据第二次审查的意见作最后的修改后,就可以绘制正式的零件图、部件装配图和总装配图,编写零件表、易损零件清单、使用指南等技术文件。设计负责人应注意协调零件间的尺寸,核对耦合件间的公差配合,复核某些零件的强度和刚度。
零件图完成后开始图纸核对,这是非常重要的工作。经过仔细校对的图纸能保证加工后装配顺利。最可靠的
校对方法是根据已绘制好的零件图重绘出一张总装配图,所有矛盾之处就会表现出来。在绘制零件图的同时还需要进行两项工作:一是
工艺性审核,使零件便于加工并降低制造成本;二是标准审核,使零件
结构要素、尺寸、公差配合、热处理
技术条件以及标准和
通用零件等符合标准的规定。
8、试生产和定型设计 对于单件或
小批生产的机械,经过上述步骤完成的
设计图纸可以投入正式生产。对于成批或大量生产的机械,在正式生产前要先试制样机,进行功能试验和鉴定,通过后,再按批量
生产工艺进行批量试生产。在批量试生产中所出现的问题还可能需要对设计作相应的修改,方成为可供正式生产使用的定型设计。
约束条件
机械零件的设计具有众多的
约束条件,设计准则就是设计所应该满足的约束条件。
技术性能准则
技术性能包括
产品功能、制造和运行状况在内的一切性能,既指静态性能,也指
动态性能。例如,产品所能传递的功率、效率、使用寿命、强度、刚度、抗摩擦、磨损性能、振动稳定性、热特性等。技术性能准则是指相关的技术性能必须达到规定的要求。例如振动会产生额外的
动载荷和
变应力,尤其是当其频率接近
机械系统或零件的
固有频率时,将发生
共振现象,这时
振幅将急剧增大,有可能导至零件甚至整个系统的迅速损坏。振动性
稳定准则就是限制机械系统或零件的相关振动参数,如固有频率、振幅、噪声等在规定的允许范围之内。又如机器工作时的
发热可能会导致
热应力、
热应变,甚至会造成热损坏。热特性准则就是限制各种相关的热参数(如热应力、热应变、温升等)在规定范围内。
标准化准则
概念标准化:设计过程中所涉及的名词术语、符号、
计量单位等应符合标准;
实物形态标准化:零部件、原材料、设备及能源等的结构形式、尺寸、性能等,都应按统一的规定选用。
方法标准化:操作方法、
测量方法、试验方法等都应按相应规定实施。
标准化准则就是在设计的全过程中的所有行为,都要满足上述标准化的要求。现已发布的与机械零件设计有关的标准,从运用范围上来讲,可以分为
国家标准、
行业标准和
企业标准三个等级。从使用强制性来说,可分为必须执行的和推荐使用的两种。
可靠性准则
可靠性:产品或零部件在规定的使用条件下,在预期的寿命内能完成规定功能的概率。可靠性准则就是指所设计的产品、部件或零件应能满足规定的可靠性要求。
安全性准则
机器的安全性包括:
零件安全性:指在规定外载荷和
规定时间内零件不发生如断裂、过度变形、过度磨损和不丧失稳定性等等。
整机安全性:指机器
保证在规定条件下不出故障,能正常实现总功能的要求。
工作安全性:指对操作人员的保护,保证人身安全和身心健康等等。
环境安全性:指对机器周围的环境和人不造成污染和危害。
设计方法学
设计
方法学的目的是将
设计思维上升为理性过程,从而使设计能循一定的逻辑进行,使更多的设计人员能作出好的设计。它大致包括以下一些内容:
1、将设计的阶段分得很细,使每一阶段成为有章可循和有理可据的思维活动。
2、将成功的或良好的设计储存起来,建立设计
资料库,以供以后设计时参考或采用。
3、在设计工作中引进
价值工程的概念和方法,对设计中的矛盾进行功能与成本的权衡,以获得良好的使用效果。
4、在设计中采用
摩擦学、振动学、
断裂力学、
有限元法、
可靠性设计、
优化设计、系统工程、人类工程学等
新兴学科的知识,提高设计的科学性,减少盲目性。
5、将设计
工作范围扩大,向前延伸到市场预测,向后延伸到售后服务。
展望
将来机械设计学必将渗透到半导体制造、生物工程、
纳米技术和机器人等行业中去,在对
社会发展做出贡献的同时,不断完善自己,使理论进一步创新。
(1)进一步实现系统性。即从系统观点入手,把机械产品看作一个系统或整体,依赖计算机技术,实现人、机、环境和相互协调。具体来说,是把总
系统分解为若干个
子系统,采用各种现代设计理论和方法,追求系统优化为
目标协调各子系统的设计和匹配。
(2)深化智能化设计。随着科技的进步和发展,设计要越来越多地考虑智能的因素。大量设计内容都可通过建立模型,来描述机械产品的各种工况行为,对模型求解可预测产品的性能、设计的
合理性和
最优性。例如,各类车辆
性能评价的智能
决策系统,
齿轮箱设计专家系统,故障诊断系统等已应用在新车的开发设计中。
(3)更加注重绿色思想。
绿色设计技术是对产品在其
生命周期中,按符合环境保护、资源
利用率最高、
能源消耗最低的要求进行设计的技术。要求设计者从全周期考虑产品的环境属性和基本属性,在设计时始终立足于人的身心健康、环境保护等,同时要求所设计的产品具有可回收利用性,对环境的损害最小。
现代设计方法
专业现代
由机械设计和计算机专业人员
共同开发的计算机软件,能够反映和描述机械产品在实际工况下的各种损伤、失效和破坏的机理,可以定量分析和计算
机械零件和机械的动态行为,并形成固定的设计程序,这就是专业的
现代设计方法,如:振动分析和设计,摩擦学设计,
热力学传热设计,强度、刚度设计,
温度场分析等等。这些软件都是在传统的设计方法基础上,应用计算机
技术开发出来的。例如:用Pro/M
软件分析机械装置的
动态特性,用ANSYS软件分析应力都是这方面很好的例子,为准确判断装置的可靠性和选择设计参数奠定了基础。
通用现代
为了满足机械
产品性能的高要求,在机械设计中大量采用计算机技术进行辅助设计和系统分析,这就是通用的现代设计方法。常见的方法包括优化、
有限元、可靠性、仿真、
专家系统、
CAD等。这些方法并不只是针对机械产品去研究,还有其自身的
科学理论和方法。
1 优化设计
机械优化设计是最优化技术在机械
设计领域的移植和应用,其基本思想是根据机械设计的理论,方法和标准规范等建立一反映
工程设计问题和符合数学规划要求的
数学模型,然后采用数学规划方法和
计算机计算技术自动找出设计问题的
最优方案。它是机械设计理论与优化数学、电子
计算机相互结合而形成的一种现代设计方法。
计算机
仿真技术是以计算机为工具“建立实际或联想的
系统模型”并在不同条件下对模型进行动态运行实验的一门综合性技术。而
虚拟技术的本质是以计算机支持的仿真技术为前提,在
产品设计阶段,实时地并行地模拟出
产品开发全过程及其对产品设计的影响,预测产品性能、
产品制造成本、产品的
可制造性、产品的
可维护性和可拆卸性等,从而提高产品设计的一次成功率。这种方法不但缩短产品开发周期,也实现了缩短产品开发与用户之间的距离。
3 有限元设计
这种方法是利用数学近似的方法对真实
物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。还利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用有限数量的
未知量去逼近无限未知量的
真实系统。它不仅能用于工程中复杂的非线行问题、
非稳态问题的求解,而且还可用于工程设计中进行复杂结构的静态和动力分析,并能准确地计算形状复杂零件的
应力分布和变形,成为复杂零件强度和刚度计算的有力分析工具。
4 模糊设计
它是将
模糊数学知识应用到机械设计中的一种设计方法。机械设计中就存在大量的
模糊信息。如机械零部件设计中,零件的安全系数往往从保守观点出发,取较大值而不经济,但在其允许的范围内存在很大的模糊区间。机械产品的开发在各阶段
常会遇到各种模糊问题,虽然这些问题的特点、性质及对计策的要求不尽相同,但所采取的模糊分析方法是相似的。它的最大特点是,可以将各因素对设计结果的影响进行全面定量地分析,得出综合的数
量化指标,作为选择决断的依据。
名词术语
安全系数 safety factor; factor of safety
安全载荷 safe load
凹面、凹度 concavity
扳手 wrench
板簧 flat leaf spring
变形 deformation
摆杆 oscillating bar
摆动从动件 oscillating follower
摆动从动件
凸轮机构 cam with oscillating follower
摆动导杆机构 oscillating guide-bar mechanism
摆线齿形 cycloidal tooth profile
摆线运动规律 cycloidal motion
包角 angle of contact
背对背安装 back-to-back
arrangement背锥 back cone ; normal cone
背锥角 back angle
背锥距 back cone distance
比热容 specific heat capacity
闭式链 closed kinematic chain
闭链机构 closed chain mechanism
变频器 frequency converters
变频调速 frequency control of motor speed
变速 speed change
变速齿轮 change gear ; change
wheel 变位系数 modification coefficient
表面
质量系数 superficial mass factor
表面传热系数 surface coefficient of heat transfer
并联式组合 combination in parallel
并联机构 parallel mechanism
并联
组合机构 parallel combined mechanism
并行工程 concurrent engineering
并行设计 concurred design, CD
不平衡相位 phase angle of unbalance
不平衡 imbalance (or unbalance)
不平衡量 amount of unbalance
不完全齿轮机构 intermittent gearing
补偿 compensation
参数化设计 parameterization design, PD
操纵及
控制装置 operation control device
槽轮机构 Geneva mechanism ; Maltese cross
槽数 Geneva numerate
侧隙 backlash
差动轮系 differential gear train
差动螺旋机构 differential screw mechanism
常用机构 conventional mechanism; mechanism in common use
承载量系数 bearing capacity factor
齿顶圆 addendum circle
齿根圆 dedendum circle
齿距 circular pitch
齿轮 gear
齿轮变速箱 speed-changing gear boxes
齿轮插刀
pinion cutter; pinion-shaped
shaper cutter
齿轮轮坯 blank
齿轮传动系 pinion unit
齿条 rack
齿条插刀 rack cutter; rack-shaped
shaper cutter
齿形系数 form factor
齿式
棘轮机构 tooth ratchet mechanism
重合度 contact ratio
冲床 punch
传动比transmission
ratio, speed ratio
传动装置 gearing; transmission gear
串联式组合 combination in series
串联式组合机构 series combined mechanism
串级调速 cascade speed control
创新设计 creation design
唇形橡胶密封 lip rubber seal
磁流体轴承 magnetic fluid bearing
从动带轮 driven pulley
从动件 driven link, follower
从动件平底宽度 width of flat-face
从动件运动规律 follower motion
粗线 bold line
打滑 slipping
带传动 belt driving
带轮 belt pulley
单向推力轴承 single-direction thrust bearing
单万向联轴节 single universal joint
当量齿轮 equivalent spur gear; virtual gear
当量齿数 equivalent teeth number; virtual number of teeth
当量摩擦系数 equivalent coefficient of friction
当量载荷 equivalent load
刀具cutter
倒角 chamfer
导程 lead
等加等
减速运动规律 parabolic motion; constant acceleration and deceleration motion
等速运动规律 uniform motion; constant velocity motion
等径凸轮 conjugate yoke radial cam
等宽凸轮 constant-breadth cam
等效力矩 equivalent moment of force
等效量 equivalent
等效转动惯量 equivalent moment of inertia
等效动力学模型 dynamically equivalent model
底座 chassis
低副 lower pair
点划线 chain dotted line
(疲劳)点蚀 pitting
垫圈 gasket
碟形弹簧 belleville spring
顶隙 bottom clearance
定轴轮系 ordinary gear train; gear train with fixed axes
动力学 dynamics
动密封 kinematical seal
动能 dynamic energy