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《机械基础》教案.doc


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《机械基础》教案.doc机械基础 教案
《机械设计基础》授课教案 电气、机电班
课 题:绪论 第1章机械概述
一、教学目标及要求:
1、 本课程的性质、内容、特点及学****方法
2、 掌握机器的概念、术语及组成
3、 掌握摩擦的概念、类型、磨损及磨损规律
4、 掌握力的概念、基本性质、物体的受力分析
二、 教学重点、难点:
1、 机器的概念和术语
2、 力的概念、基本性质、物体的受力分析及计算
三、 教学方式:
教师课堂讲解重点内容,教具演示、师生互动。
课型:课堂讲解配合多媒体
四、 教学过程简要说明;
激发兴趣引入主题,综述本门课学****内容及要求,强调学****方法。
1、 课程的性质:机械专业的综合基础课
2、 课程内容:包括工程力学、机械工程材料学、机械零件、机械传动与液压传动等方面的基 础知识。
适当补充机械识图知识。
3、 学****方法:教师重点讲解与学生自学相结合;理论和实践相结合;预****和复****相结合
4、 总教学目的及要求:
1) 了解和掌握工程力学、机械工程材料学、机械零件、机械传动与液压传动等方面的基础知 识。
2) 能看懂机械原理图和结构图
3) 初步具有使用、维护一般机械的能力
4) 初步具备分析一般机械的能力
第一部分:入门基本理论知识概述
(一)机器的概念
1、 机械:
机器和机构的总称。
2、 机器:
机器的概念及组成
人工物体组合,各部分之间具有确定的相对运动,能够转换或传递能量、物料和信息的机械。
3、机构:
人工物体组合,各部分之间具有一定的相对运动的机械。
构件:
相互之间能作相互运动的机件。
零件:机械的构成单元。
零件与构件的区别:
零件是制造单元,构件是运动单元,零件组成构件,构件是组成机构的各个相对运动的实体。 机构与机器的区别:
机器能完成有用的机械功或转换机械能,机构只是完成传递运动、力或改变运动形式,同时 机构是机器的主要组成部分。
(二)机器的组成
一台完整的机器,通常由四部分组成 原动机部分(动力装置): 作用是将其它形式的能量转换为机械能,以驱动机器各部分的运动。 执行部分(工作机构):
机器中直接完成具体工作任务。
传动部分(传动装置):
将原动机的运动和动力传递给工作机构。 操纵或控制部分:
显示、反映、控制机器的运行和工作。
(三)、金属材料的性能
金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能。
工艺性能:
金属材料在各种加工条件下所表现出来的性能。
使用性能:
金属零件在使用条件下材料所表现出来的性能。使用性能包括物理性能、化学性能和力学性能。 金属材料的物理性能
物理性能:指金属所固有的属性。它包括密度、熔点、导热性、热膨胀和磁性等。
1、 密度
单位体积金属的质量(单位:kg/m3)o根据密度,可分为轻金属()和重金属。
2、 熔点:
金属从固态转变为液态时的温度称为熔点。单位:°C。根据熔点,可分为低熔点金属(小于
1000°C),中熔点金属(1000-2000°C)和高熔点金属(大于2000°C)o
3、 导热性
金属材料传导热量的能力。一般用热导率(导热系数)入表示导热性能的优劣。单位为W(m-K)
4、 热膨胀性
金属材料的体积随温度升高而增大,随温度的降低而减小的性能。常用线膨胀系数al表示其 膨胀性。
导电性
金属材料传导电流的性能。
磁性
金属材料导磁的性能称为磁性。
金属材料的化学性能
金属材料在化学作用下所表示出来的性能,主要表现在以下三个方面:
耐腐蚀性
金属材料在常温下抵抗氧、水蒸气及其它化学介质腐蚀作用的能力。
2、抗氧化性
金属材料抵抗氧化作用的能力。
化学稳定性
金属材料耐腐蚀性和抗氧化性的总称。
(四)金属材料的力学性能
指金属材料在外力的作用下所表示出来的抵抗性能
强度:金属材料在静载荷的作用下,抵抗变形和破坏的能力。
强度指标一般用抗拉强度或强度极限ob表示,ob表示材料在拉伸条件下所能承受的最大应 力,可以通过拉伸实验确定。
塑性:金属材料在静载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力。
塑性指标用伸长率6和断面收缩率⑰表示,6、⑰的值越大,表示材料的塑性越好。
硬度:硬度是指金属材料抵抗其它物体压入其表面的能力。硬度一般采用压入法硬度试验,布 氏硬度(HB)洛氏硬度、(HRC、HRB、HRA)、维氏硬度(HV)
韧性:金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力。韧性指标用冲击韧度或冲击值a k表示, 其单位为J/cm2o a k值越大,冲击韧度超高。
疲劳强度:金属材料在无限多次交变载荷(钢107次、有色金属108次)作用下而不破坏的最 吝应力称疲劳强度或疲劳极限。施加的交变应力

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  • 上传人小健
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  • 时间2021-07-24
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