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機械類職稱論文代寫(2)

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  機械類職稱論文篇二

  淺談機械結構設計

  摘要:機械結構設計的任務是在總體設計的基礎上,根據所確定的原理方案,確定并繪出具體的結構圖,以體現所要求的功能。本文介紹機械結構設計的相關特點、基本設計準則,以及優(yōu)化設計的方法。

  關鍵詞:結構設計特點;基本設計準則;優(yōu)化設計

  Abstract: The mechanical structure design task is based on the overall design of the project, according to the principle of the structure, determined and plotted in detail, in order to reflect the required functions. In this paper, the characteristics of mechanical design basic design criteria, and the method of optimization design.

  Keywords: structural design; basic design criteria; optimization design

  中圖分類號:TB482.2文獻標識碼:A文章編號:

  引言

  機械結構設計的好壞,直接決定該產品的使用壽命以及力學性能,因此機械結構設計,在整個工程或產品中尤為重要。機械結構的功能主要是靠機械零部件的幾何形狀及各個零部件之間的相對位置關系實現的。零部件的幾何形狀由它的表面所構成,一個零件通常有多個表面,在這些表面中有的與其它零部件表面直接接觸,把這一部分表面稱為功能表面。在功能表面之間的聯結部分稱為聯接表面。

  1機械結構設計的主要特點

  (1)重要性。它是集思考、繪圖、計算(有時進行必要的實驗)于一體的設計過程,是機械設計中涉及的問題最多、最具體、工作量最大的工作階段,在整個機械設計過程中,平均約80%的時間用于結構設計,對機械設計的成敗起著舉足輕重的作用。

  (2)多解性。機械結構設計在滿足功能的前提下方案并不唯一。

  (3)復雜性。機械結構設計階段是一個很活躍的設計環(huán)節(jié),常常需反復交叉的進行。為此,在進行機械結構設計時,必須從機器的整體出發(fā)去了解對機械結構的基本要求。

  2 機械結構基本設計準則

  2.1 實現預期功能的設計準則

  產品的設計主要目的是為了實現預定的功能要求,因此實現預期功能的設計準則是結構設計首先考慮的問題。要滿足功能要求,必須做到以下幾點。

  明確功能:結構設計是要根據其在機器中的功能和與其他零部件相互的連接關系,確定參數尺寸和結構形狀。零部件主要的功能有承受載荷、傳遞運動和動力,以及保證或保持有關零件或部件之間的相對位置或運動軌跡等。設計的結構應能滿足從機器整體考慮對它的功能要求。

  功能合理的分配:產品設計時,根據具體情況,通常有必要將任務進行合理的分配,即將一個功能分解為多個分功能。每個分功能都要有確定的結構承擔,各部分結構之間應具有合理、協調的聯系,以達到總功能的實現。多結構零件承擔同一功能可以減輕零件負擔,延長使用壽命。V型帶截面的結構是任務合理分配的一個例子。纖維繩用來承受拉力;橡膠填充層承受帶彎曲時的拉伸和壓縮;包布層與帶輪輪槽作用,產生傳動所需的摩擦力。例如,若只靠螺栓預緊產生的摩擦力來承受橫向載荷時,會使螺栓的尺寸過大,可增加抗剪元件,如銷、套筒和鍵等,以分擔橫向載荷來解決這一問題。

  功能集中、結構簡化:為了簡化機械產品的結構,降低加工成本,便于安裝,在某些情況下,可由一個零件或部件承擔多個功能。功能集中會使零件的形狀更加復雜,但要有度,否則反而影響加工工藝、增加加工成本,設計時應根據具體情況而定。

  2.2 滿足強度要求的設計準則

  等強度準則,零件截面尺寸的變化應與其內應力變化相適應,使各截面的強度相等。按等強度原理設計的結構,材料可以得到充分的利用,從而減輕了重量、降低成本。如懸臂支架、階梯軸的設計等。

  合理力流結構,為了直觀地表示力在機械構件中怎樣傳遞的狀態(tài),將力看作猶如水在構件中流動,這些力線匯成力流。表示這個力的流動在結構設計考察中起著重要的作用。

  力流在構件中不會中斷,任何一條力線都不會突然消失,必然是從一處傳入,從另一處傳出。力流的另一個特性是它傾向于沿最短的路線傳遞,從而在最短路線附近力流密集,形成高應力區(qū)。其它部位力流稀疏,甚至沒有力流通過,從應力角度上講,材料未能充分利用。因此,若為了提高構件的剛度,應該盡可能按力流最短路線來設計零件的形狀,減少承載區(qū)域,從而累積變形越小,提高了整個構件的剛度,使材料得到充分利用。

  減小應力集中結構,當力流方向急劇轉折時,力流在轉折處會過于密集,從而引起應力集中,設計中應在結構上采取措施,使力流轉向平緩。應力集中是影響零件疲勞強度的重要因素。結構設計時,應盡量避免或減小應力集中。其方法在相應的章節(jié)會作介紹,如增大過度圓角、采用卸載結構等。

  使載荷平衡結構,在機器工作時,常產生一些無用的力,如慣性力、斜齒輪軸向力等,這些力不但增加了軸和軸襯等零件的負荷,降低其精度和壽命,同時也降低了機器的傳動效率。所謂載荷平衡就是指采取結構措施部分或全部平衡無用力,以減輕或消除其不良的影響。這些結構措施主要采用平衡元件、對稱布置等。

  2.3 滿足結構剛度的設計準則

  為保證零件在使用期限內正常地實現其功能,必須使其具有足夠的剛度。

  2.4 考慮加工工藝的設計準則

  機械零部件結構設計的主要目的是:保證功能的實現,使產品達到要求的性能。但是,結構設計的結果對產品零部件的生產成本及質量有著不可低估的影響。因此,在結構設計中應力求使產品有良好的加工工藝性

  2.5 考慮裝配的設計準則

  裝配是產品制造過程中的重要工序,零部件的結構對裝配的質量、成本有直接的影響。

  2.6 考慮造型設計的準則

  產品的設計不僅要滿足功能要求,而且還應考慮產品造型的美學價值,使之對人產生吸引力。從心理學角度看,人60%的決定取決于第一印象。技術產品的社會屬性是商品,在買方市場的時代,為產品設計一個能吸引顧客的外觀是一個重要的設計要求;同時造型美觀的產品可使操作者減少因精力疲憊而產生的誤操作。外觀設計包括三個方面:造型、顏色和表面處理。

  3 優(yōu)化設計方法

  優(yōu)化方法是隨著計算機的應用而迅速發(fā)展起來,較早應用于機械工程等領域的設計。采用優(yōu)化方法,既可以使方案在規(guī)定的設計要求下達到某些優(yōu)化的結果,又不必耗費過多的計算工作量,因而得到廣泛的重視,其應用也越來越廣。優(yōu)化方法的發(fā)展經歷了數值法、數值分析法和非數值分析法三個階段。

  20世紀50年代發(fā)展起來的數學規(guī)劃理論形成了應用數學的一個分支,為優(yōu)化設計奠定了理論基礎。20世紀60年代電子計算機和計算機技術的發(fā)展為優(yōu)化設計提供了強有力的手段,使工程技術人員把主要精力轉到優(yōu)化方案的選擇上。最優(yōu)化技術成功地運用于機械設計還是在20世紀60年代后期開始。

  近年來發(fā)展起來的計算機輔助設計(CAD),在引入優(yōu)化設計方法后,使得在設計工程中既能夠不斷選擇設計參數并評選出最優(yōu)設計方案,又可加快設計速度,縮短設計周期。在科學技術發(fā)展要求機械產品更新日益所dvd今天,把優(yōu)化設計方法與計算機輔助設計結合起來,使設計工程完全自動化,已成為設計方法的一個重要發(fā)展趨勢。

  3.1無約束優(yōu)化設計法

  無約束優(yōu)化設計是沒有約束函數的優(yōu)化設計。無約束可以分為兩類,一類是利用目標函數的一階或二階導數的無約束優(yōu)化方法,如最速下降法、共軛梯度法、牛頓法及變尺度法等。另一類是只利用目標函數值的無約束優(yōu)化方法,如坐標輪換法、單形替換法及鮑威爾法等。此法具有計算效率高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點。

  3.2 約束優(yōu)化設計法

  優(yōu)化設計問題大多數是約束的優(yōu)化問題,根據處理約束條件的方法的不同可分為直接法和間接法。直接法常見的方法有復合形法、約束坐標輪換法和網絡法等。其內涵是構造一個迭代過程,使每次的迭代點都在可行域中,同時逐步降低目標函數值,直到求得最優(yōu)解。

  間接法常見的有懲罰函數法、增廣乘子法。它是將約束優(yōu)化問題轉化成無約束優(yōu)化問題,再通過無約束優(yōu)化方法來求解,或者非線性優(yōu)化問題轉化成線性規(guī)劃問題來處理。

  3.3遺傳算法

  遺傳算法(Genetic Algorithm簡稱GA),是20世紀70年代初期由美國密執(zhí)根(Michigan)大學霍蘭(Holland)教授提出的一種全新概率優(yōu)化方法。GA是一種非確定性的擬自然算法,它仿造自然界生物進化的規(guī)律,對一個隨機產生的群體進行繁殖演變和自然選擇,適者生存,不適者淘汰,如此循環(huán)往復,使群體素質和群體中個體的素質不斷演化,最終收斂于全局最優(yōu)解。遺傳算法具有魯棒性、自適應性、全局優(yōu)化性和隱含并行性。

  4 結語

  機械結構設計在機械設計中起著舉足輕重的作用。本章主要討論機械結構設計的特點、步驟和思維方式。機器工作原理及裝配的設計要求是確定零部件結構和形狀的主要因素,其次是材料的選擇、制造工藝方面的要求,使之具有良好的工藝性(加工、裝配)。此外,零部件的結構和形狀的完善對強度和剛度的提高有很大的影響。

  參考文獻

  1.張磊. 小議機械零件結構設計的方法及重要性. 城市建設理論研究,2012

  
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