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一、晶体定向的方法 以晶体中心为原点建立一个坐标系,由x,Y,z三轴组成,也可由X,Y,U,Z四轴组成(对三方晶系与六方晶系)
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6-1概述 6-2薄壁圆筒的扭转(虎克定律) 6-3传动轴的外力偶矩·扭矩及扭矩图 6-4圆轴在扭转时的应力·强度条件 6-5圆轴扭转时的变形·刚度条件
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§1 概述 §2 齿廓啮合基本定律 §3 渐开线及渐开线齿廓 §4 渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数和几何尺寸 §5 渐开线直齿圆柱齿轮的传动 §6 渐开线齿廓的加工及根切 §7 平行轴斜齿圆柱齿轮机构 §8 圆锥齿轮机构 §6—1 轮系及其分类 §6—2 定轴轮系传动比计算 §6—3 周转轮系的传动比计算
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第7章轮系和减速器 在实际应用的机械中,当主动轴与从动轴的距离较远,或要求传动比较大,或需实现变速和换向要求时可应用轮系来实现这种传动要求;减速器多用于连接原动机和工作机,能实现降低转速、增大扭矩,以满足工作机对转速和转矩的要求。 7.1轮系的应用和分类 7.2定轴轮系传动比的计算 7.3减速器的应用、分类、结构、标准 7.4减速器的拆装
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1、截面图形的静矩是对某一坐标轴定义的,固静矩与坐标轴有关 2、截面对形心轴的静矩为零 3、若截面对某轴的静矩为零,则该轴必为形心轴
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§2–1 轴向拉压的概念及实例 §2–2 内力、截面法、轴力及轴力图 §2–3 截面上的应力及强度条件 §2-4 拉压杆的变形  弹性定律 §2-5 拉压杆的弹性应变能 §2-6 拉压超静定问题及其处理方法 §2-7 材料在拉伸和压缩时的力学性能
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按O=±(2n-1)丌/T(其中n为正整数)将H(O) 在o轴上以2/7间隔切开,然后分段沿ω轴平移到(7n,)区间内进行 叠加,其结果应当为一常数(不必一定是T),。这种特性称为等效理想低通特 性,记为H(o)
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1-1轴向拉压的概念及实例 1-2内力、截面法、轴力及轴力图 1-3截面上的应力及强度条件 1-4拉压杆的变形·弹性定律 1-5拉压杆的弹性应变能 1-6拉压超静定问题及其处理方法 1-7材料在拉伸和压缩时的力学性能
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1-1轴向拉压的概念及实例 1-2内力、截面法、轴力及轴力图 1-3截面上的应力及强度条件 1-4拉压杆的变形·弹性定律 1-5拉压杆的弹性应变能 1-6拉压超静定问题及其处理方法 1-7材料在拉伸和压缩时的力学性能
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•§2-1 概 述 •§2-2 轴 力 和 轴 力 图 •§2-3 截 面 上 的 应 力 •§2-4 材料拉伸时的力学性质 •§2-5 材料压缩时的力学性质 •§2-6 拉 压 杆 的 强 度 条 件 •§2-7 拉压杆的变形 胡克定律 •§2-8 拉、 压 超 静 定 问 题 •§2-9 装配应力 和 温度应力 •§2-10 拉伸、压缩时的应变能 •§2-11 应 力 集 中 的 概 念
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