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机械公式活用手册

(日)安达胜之 等著,杨晓辉 等译 科学出版社
出版时间:

2011-6  

出版社:

科学出版社  

作者:

(日)安达胜之 等著,杨晓辉 等译  

页数:

278  

内容概要

安达胜之、坂本欣也、菅野一仁、住野和男、野口和晴编著的《机械公式活用手册》覆盖机械设计所需要的各种公式,内容分成10个方面、118个问题,从理论力学、振动力学和材料力学等机械设计的基本公式,到螺纹、齿轮、轴承、弹簧,以及铆焊接头等零件设计公式,机械加工和测量公式,最后是流体力学和流体机械,热力学和热力机械。本书重点是灵活使用公式,所以没有列出公式的变形、变换式以及说明等,选用的公式具有代表性,每个公式均用例题讲解其典型应用。
《机械公式活用手册》应用性强,实用价值高,是从事机械工程领域的各类人员及学生必备的手册。

作者简介

作者:(日本)安达胜之 (日本)坂本欣也 (日本)菅野一仁 等 译者:杨晓辉 白彦华 徐方超

书籍目录

第1章理论力学
1.1力的合成
1.2力矩
1.3力的平衡
1.4几何中心与重心
1.5桁架问题
1.6力和运动
1.7动量守恒定律和碰撞
1.8动量与冲量
1.9功、功率与能量
1.10滑动摩擦
1.11圆周运动
1.12向心力与离心力
1.13转动惯量
1.14转矩与转动
1.15回转运动的功、功率和能量
1.16滚动摩擦
1.17曲柄连杆机构
1.18轮轴与滑轮
第2章振动力学
2.1简谐振动
2.2单摆
2.3弹簧振子
2.4扭摆
2.5振动的衰减和共振
第3章材料力学
3.1正应力与剪应力
3.2应变和泊松比
3.3弹性模量和弹性能
3.4应力集中
3.5热应力
3.6许用应力和安全系数
3.7受内部压力的薄壁圆筒
3.8冲击载荷
3.9梁的支点反力
3.10梁的剪切力和弯曲力矩
3.11受集中载荷作用的悬臂梁
3.12受均布载荷作用的悬臂梁
3.13受集中载荷作用的两端支撑梁
3.14受均布载荷作用的两端支撑梁
3.15受多个载荷作用的梁
3.16截面惯性矩和截面系数
3.17弯曲应力
3.18梁的挠度
3.19等强度梁
3.20压曲
3.21扭转
3.22组合(复合)应力(1)
3.23组合(复合)应力(2)
3.24组合(复合)应力(3)
第4章零件设计
4.1铆接
4.2铆接效率
4.3焊接接头
4.4螺纹的旋合长度及其接触面应力
4.5螺栓的直径
4.6螺旋弹簧
4.7平板弹簧
4.8叠板弹簧
4.9压力容器
4.10受弯矩作用轴的直径
4.11受扭矩作用轴的直径
4.12受扭转和弯曲同时作用的轴径
4.13传动轴的直径
4.14轴端为径向轴承的轴颈设计
4.15中间受径向力时轴颈的设计
4.16摩擦生热时轴承的尺寸
4.17止推轴颈的设计
4.18滚动轴承的寿命
4.19摩擦离合器
4.20棘轮
4.21单块式制动器
4.22带式制动器
4.23带传动的速比、长度及包角
4.24皮带的张紧力
4.25滚子链的链节数与传递动力
4.26齿轮的模数与径节
4.27标准直齿轮的尺寸
4.28刘易斯公式
4.29齿面接触强度与圆周力
4.30斜齿轮的当量齿数与强度
4.31圆锥齿轮的尺寸与当量齿数
4.32齿轮系的速比
4.33行星齿轮装置
4.34差动齿轮装置
第5章机械加工法
5.1根切现象的极限齿数
5.2切削速度与转速
5.3型砂的透气性
5.4金属液对铸型的压力
5.5坯料尺寸
5.6拉伸加工
5.7冲裁
第6章测量技术
6.1螺纹公称直径的三针测量法
6.2公法线长度的测量
6.3液压压力计
6.4流量测量(孔板、文丘里管、皮托管)
第7章流体力学
7.1水压机原理
7.2容器壁的压力
7.3连续方程与雷诺数
7.4伯努利定理与托里拆利定理
7.5管内流动损失
7.6射流对物体的作用力
第8章流体机械
8.1水轮机的特性
8.2佩尔顿冲动水轮机
8.3法兰西斯式水轮机
8.4泵的功率和效率
8.5离心泵
8.6液压缸
第9章热力学
9.1热量、功与内能
9.2P—V曲线与焓
9.3理想气体状态方程
9.4理想气体状态变化
9.5多方变化
第10章热力机
10.1热力学第二定律
10.2蒸汽循环
10.3蒸汽流的基本方程
10.4传热与热交换器
10.5燃烧
10.6锅炉性能
10.7汽轮机性能
10.8内燃机压缩比与循环
10.9内燃机的输出功率与效率
附录
附录1单位表
附录2直齿轮齿形系数y的值
附录3齿轮材料抗拉强度
附录4未经表面硬化处理的齿轮的许用弯曲应力及作用接触应力
附录5材料弹性系数ZE
附录6使用系数KA
附录7齿面接触应力系数
附录8切削加工条件(车床)
附录9少切削加工的切削速度与进给量
附录10高速钢钻头标准切削条件
附录11各种金属密度熔点
附录12慕德线图
附录13管路形状与损失系数
附录14饱和表(温度基准)
附录15饱和表(压力基准)
附录16压力水和加热蒸汽表
附录17水蒸气h—s线图

章节摘录

第1章 理论力学1.1 力的合成Compositionofforces当一个物体受到几个力共同作用时,我们可以求出这样一个力,这个力的作用效果与原来几个力共同作用的效果相同,那么就把这个力叫做那几个力的合力。求两个或两个以上力的合力的过程叫做力的合成。在原物体上施加合力的反作用力之后,各力达到平衡,原物体将保持静止。图1睌当两个力的夹角为直角时(α=90°)F=F21+F22(N)①tan矱=F2F1②F:F1和F2的合力。睍当两个力的夹角为α时F=F21+F22+2F1F2cosα(N)③tan矱=F2sinαF1+F2cosα④例题1图2如图2所示,当大小分别为30N和40N的两个力的夹角为直角时,求合力的大小和方向(角矱的大小)。由①式得:F=F21+F22=302+402=50(N)tan矱=4030=1.33∴矱=53.1°例题2如图3所示,两个力F1和F2的夹角α=60°,且F1=1000N,F2=450N,求合力F和角矱的大小。由③式得:F=F21+F22+2F1F2cosα=10002+4502+2×1000×450×cos60°=1290(N)由④式得:tan矱=F2sinαF1+F2cosα=450×sin60°1000+450×cos60°=0.318∴矱=17.6°图3◎知识扩展◎图4当两个力的夹角为直角时,把cos90°=0,sin90°=1的值代入③、④式,可推导出①、②式。求合力的反过程,即把一个力分解成两个以上力的过程,称为力的分解。这几个力就叫做原来那个力的分力,各分力方向可根据实际情况确定,但是,通常情况下会把力沿着相互垂直的两个方向进行分解(如图4所示),并称为正交分解,正交分解后的两个分力称为直角分力(Fx、Fy)。Moment力对物体产生转动作用的物理量,称为力矩。力矩的大小等于回转中心到力作用线的垂直距离与力的乘积。如果力矩达到平衡,静止的物体不会发生转动。图1睌力矩的大小M=Flsinθ(N•m)①当θ=90°时M=Fl(N•m)②力矩的方向如图1所示,逆时针方向的力矩为正,用“+”表示(可省略);顺时针方向的力矩为负,用“-”表示。睍力偶矩的大小M=Fd(N•m)③如图3所示,大小相等、方向相反、不在同一作用线上的一对平行力称为力偶;两力作用线间的距离称为力偶臂(d);平行力中的一个力(F)与力偶臂(d)的乘积称作力偶矩;力偶矩方向的确定方法与上述力矩的确定方法相同。


编辑推荐

《机械公式活用手册》涵盖机械设计所需要的各种公式选用最有代表性的公式,尽量使用图表便于记忆每个公式均用例题讲解其典型应用及注意事项书后附录便于读者查阅相关数据。

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机械方面公式手册,平时翻翻可以的


关于机械公式的评价


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