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机械零件设计善于运用创造性思维和方法,注意考虑多种方案的解,避免解决问题的局限性。设计的各阶段应有明确的目标,注意各阶段的评价和优选,以求出既满足功能要求又有大实现可能的方案。设计机械零件时,不仅应使其满足使用要求,即具备所要求的工作能力,同时还应当满足生产要求,否则就可能制造不出来,或虽能制造但费工费料很不经济。
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机械零件设计善于运用创造性思维和方法,注意考虑多种方案的解,避免解决问题的局限性。设计的各阶段应有明确的目标,注意各阶段的评价和优选,以求出既满足功能要求又有大实现可能的方案。设计机械零件时,不仅应使其满足使用要求,即具备所要求的工作能力,同时还应当满足生产要求,否则就可能制造不出来,或虽能制造但费工费料很不经济。 机械零件要考虑材料的力学性能随温度而改变的情况。在滑动摩擦下工作的零件,要提高其表面硬度,以增强性,应选择适于进行表面处理的淬火钢、渗碳钢、氮化钢等品种或选用减摩和性能好的材料。

表面粗糙度是反映零件表面微观几何形状误差的一个重要技术指标,是检验零件表面质量的主要依据;它选择的合理与否,直接关系到产品的质量、使用寿命和生产成本。 机械零件有显著的特征:标准化,是指在不同类型、不同规格的各种机械中,将同类零件的结构形式、尺寸、材料等限定在合理的数量范围内。用铸造材料制造毛坯时,一般可以不受尺寸及质星大小的限制;而用锻造材料制造毛坯时,则需注意锻压机械及设备的生产能力。此外,零件尺寸和质量的大小还和材料的强重比有关,应尽可能选用强重比大的材料,以便减小零件的尺寸和质量。

机械零件表面粗糙度的选择方法有3种,即计算法、试验法和类比法。在机械零件设计工作中,应用普通的是类比法,此法简便、迅速、有效。应用类比法需要有充足的参考资料,现有的各种机械设计手册中都提供了较的资料和文献。机械零件要考虑材料的力学性能随温度而改变的情况。在滑动摩擦下工作的零件,要提高其表面硬度,以增强性,应选择适于进行表面处理的淬火钢、渗碳钢、氮化钢等品种或选用减摩和性能好的材料。自从出现机械,就有了相应的机械零件。但作为一门学科,机械零件是从机械构造学和力学分离出来的。随着机械工业的发展,新的设计理论和方法、新材料、新工艺的出现,机械零件进入了新的发展阶段。

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