机械设计手册.第2卷(新版)

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出版者:机械工业出版社
作者:机械设计手册编委会 编
出品人:
页数:1332
译者:
出版时间:2004-8
价格:110.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787111147343
丛书系列:
图书标签:
  • 机械设计
  • 机械工程
  • 工程技术
  • 设计手册
  • 机械零部件
  • 机械原理
  • 制造工艺
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具体描述

《机械设计手册》(第2卷)(新版)是在前几版的基础上,吸收了近年来新的设计方法及最新国家标准,全面、系统地介绍了所有现代设计和常规设计方法、数据、图表,内容丰富,具有信息量大,标准新、取材广、规格全、常用结构多,并增加了许多国内外常用的新产品的结构、规格、选用范围,实用性强,查找方便等特点。全书共分常用资料,机械零部件与传动设计(一)、(二),液压、气动、液力传动与控制,机械设计基础,现代设计方法及应用第6卷50篇。 本卷主要介绍连接与紧固,弹簧,起重运输机械零部件、操作和小五金,机架、箱体及导轨,密封件、密封及润滑,管道与管道附件、传动总论、机构、带传动和链传动、磨擦轮与螺旋传动。

机械设计手册(其他卷册或相关领域参考书)简介 (此部分内容旨在描述与“机械设计手册”这一主题相关,但不包含“机械设计手册.第2卷(新版)”具体内容的、可能存在的其他相关技术参考书或手册的概况。由于无法得知您希望我描述的是哪一本“不包含第2卷”的书籍,我将以一本涵盖其他机械设计关键领域的通用手册为例进行详细介绍。) --- 《现代机械工程基础与应用:材料、传动与制造工艺精要》 引言: 在飞速发展的现代工业体系中,机械工程师肩负着将理论转化为可靠、高效、安全运行实体的重任。本书并非《机械设计手册》某一特定卷册的延续或替代,而是一本聚焦于机械设计核心基础理论、关键材料选择、动力传动系统集成以及先进制造工艺集成应用的综合性参考指南。它旨在为初入行业的设计人员提供扎实的理论框架,同时也为资深工程师提供前沿技术和标准更新的快速检索入口。本书的组织结构力求逻辑清晰,内容详实,兼顾了工程实践的严谨性与学术研究的前瞻性。 第一篇:机械设计理论基石与材料科学 本篇深入剖析了构成机械可靠性的根本要素——材料性能与力学分析。 第一章:工程材料的微观结构与宏观性能 本章详细回顾了常用工程金属材料(如高强度钢、铝合金、钛合金及新型复合材料)的晶体结构、相变过程及其对力学性能(屈服强度、疲劳极限、蠕变特性)的影响。重点阐述了如何根据工作环境(温度、腐蚀介质、载荷类型)科学地选择材料牌号,并介绍了材料的无损检测(NDT)技术在质量控制中的应用规范。对于非金属材料,如高性能聚合物和陶瓷材料,本书提供了其在极端条件下的应力-应变关系曲线和失效模式分析。 第二章:静力学、动力学与失效分析基础 本章系统梳理了工程结构中应力、应变状态的分析方法,包括经典弹性力学理论的简化应用,以及在复杂载荷下的数值模拟(FEA)基础入门。在动力学部分,重点讨论了振动与冲击载荷对机械系统的影响,提出了针对性的减振降噪设计策略。失效分析部分,结合大量实际工程案例,详尽分析了疲劳断裂(高周疲劳与低周疲劳)、蠕变破坏、应力腐蚀开裂(SCC)的机理,并给出了预防性设计准则和寿命评估模型。 第二篇:核心传动系统的集成设计 本篇是本书的技术核心,专注于机械动力流动的实现者——传动系统的精确设计与优化。 第三章:齿轮传动系统设计与优化 本章超越了基础的几何参数计算,聚焦于高精度、高承载能力的齿轮设计。内容涵盖了新型齿形(如非圆齿轮、变位齿轮)的设计流程,齿面的接触强度与弯曲强度校核的最新标准(如ISO或AGMA标准更新)。特别关注了润滑油膜的计算与热稳定性分析,以及齿轮箱的噪声与振动控制技术,包括对齿面误差的敏感性分析。 第四章:连接与运动传递元件 本章详细介绍了轴系设计、联轴器、离合器、制动器的选型与计算。在轴系设计中,重点讨论了临界转速的计算与避免,以及轴承的动态载荷系数修正。对于弹性元件(如弹簧),提供了高频工作下的疲劳寿命预测模型。对于摩擦与密封技术,本章引入了先进的干摩擦技术和自适应密封系统的设计参数。 第五章:带、链及其他柔性传动 本章对皮带传动(V型带、同步带)的包角、打滑临界点和寿命管理进行了深入探讨。对于链传动,详细分析了节距误差、张紧装置的设计,以及在重载、慢速工况下的啮合特性。此外,还涵盖了液压与气动系统的基础元件选型,侧重于系统效率的提升与控制响应速度的优化。 第三篇:制造工艺、公差与装配 现代机械的性能高度依赖于制造和装配的精度。本篇关注如何将优秀的设计转化为符合公差要求的实体产品。 第六章:精密加工工艺与表面工程 本章系统介绍了切削加工、磨削加工、特种加工(如电火花、激光加工)的工艺参数选择与精度控制。重点强调了“形、位、公差”的协调设计,并引入了增材制造(3D打印)在快速原型制作和复杂结构件制造中的应用限制与优势分析。表面工程方面,详细阐述了热处理、渗碳、氮化、表面涂层技术对零件工作性能的决定性影响。 第七章:几何量公差(GD&T)与可制造性设计(DFM) 本章是连接设计与制造的桥梁。详细解读了最新的国际公差标准(如ISO GPS体系),区分了形位公差的独立原则、最大实体原则的应用场景。DFM部分,指导工程师如何在设计阶段就预判制造和装配中的潜在困难,例如如何避免深腔倒扣、如何优化拔模斜度、以及如何设计易于检测的基准面。 第八章:装配、检测与可靠性验证 本章关注最终的系统集成。讨论了不同装配方法(如过盈配合的加热/冷却装配、自动拧紧技术)的适用性。在检测方面,重点介绍了三坐标测量机(CMM)的误差修正模型,以及如何建立基于可靠性指标的生产线终检方案。最后,本书提供了机械系统现场调试和运行状态监测的流程规范。 总结: 本书结构严谨,内容涵盖了机械设计中除特定机构学(如复杂连杆机构或特定流体机械)之外的通用、基础且关键的技术领域。它提供的是一套全面的工程方法论和工具箱,而非特定部件的参数集,其广度和深度旨在满足复杂机械系统从概念到交付全生命周期的技术需求。

作者简介

目录信息

第6篇 连接与紧固第1章 连接总论1 设计机械连接应考虑的问题2 连接的类型和选择 2.1 按拆卸可能性分类 2.2 按锁合分类3 连接设计的几个问题 3.1 被连接件接合面设计 3.2 减小接头的应力集中 3.3 考虑环境和工作条件的要求 3.4 使连接件受力情况合理4 紧固件的标准和检验 4.1 紧固件的有关标准 4.2 紧固件的检验项目第2章 螺纹连接1 螺纹连接结构设计 1.1 螺纹紧固件的类型选择 1.2 螺栓组的布置 1.3 螺纹零件的结构要素 1.3.1 螺纹收尾、肩距、退刀槽、倒角 1.3.2 螺钉拧入深度和钻孔深度 1.3.3 螺纹孔的尺寸 1.3.4 扳手空间 1.4 螺栓的扭紧和防松 1.4.1 螺纹摩擦计算 1.4.2 控制螺栓预紧力的方法 1.4.3 螺纹连接常用的防松方法2 螺纹紧固件的性能等级和常用材料 2.1 螺栓、螺钉和螺柱 2.1.1 螺栓、螺钉和螺柱的机械性能等级、材料和热处理 2.1.2 螺纹紧固件的应力截面积 2.1.3 最小拉力载荷和保证载荷 2.2 螺母 2.3 有效力矩型钢六角锁紧螺母 2.4 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母 2.5 紧定螺钉 2.6 自攻螺钉、自挤螺钉和自钻自攻螺钉 2.7 耐热用螺纹连接副 2.8 有色金属螺纹连接件……
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读后感

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用户评价

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作为一名致力于提升产品轻量化和结构优化设计的设计师,我对材料选择和结构承载力的章节格外关注。我原以为这本手册能提供最新的复合材料应用指南,特别是碳纤维增强树脂基体(CFRP)在复杂应力状态下的失效模式分析。结果,这本书的材料篇幅中,对金属材料的篇幅占据了压倒性的优势,虽然对钢材和铝合金的力学性能描述得非常到位,配有大量的表格和规范,但涉及高比强度材料的部分,内容相对单薄,更多的是停留在基础的性能介绍,缺乏深入的层间剪切应力分析或疲劳寿命预测的实用工具。我在寻找如何在高载荷、窄空间限制下选择最优的结构连接技术(比如新型的胶接或铆接工艺)时,发现相关描述非常简略,更多推荐的是传统的螺栓连接设计。这让我感觉这本书的“设计”视角稍微偏向了传统机械制造的范畴,对于追求极限性能的现代工程设计,它提供的“武器库”略显不足。

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说实话,我购买这本书的初衷是想作为日常工作的快速参考手册,遇到工程规范或特定公差配合不确定的情况时能迅速查阅。在查询一些通用的配合和公差标准时,这本书的表现是合格的,其对ISO和国家标准的引用还算全面,图例清晰,查阅起来比较方便。但是,当我尝试查找一些特定行业,例如航空航天或精密仪器制造中使用的超高精度公差等级(例如IT级别更低的要求)或特殊表面粗糙度要求的具体应用指南时,这本书就显得力不从心了。它的大部分内容似乎是面向通用机械行业,对于那些对精度要求达到微米甚至纳米级别的设计规范,它没有提供足够的深度。更让人感到困扰的是,某些标准引用的版本似乎不是最新的,这在需要严格遵循最新法规的场合,会让人不得不花额外的时间去交叉验证。一本“新版”手册如果不能保证行业规范的实时性,其作为“手册”的价值就会大打折扣。

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这本厚重的工具书,光是掂在手里就能感受到它的分量,翻开扉页,那密密麻麻的公式和图表简直能让人望而生畏。我本来是想找一些关于最新材料应用和智能制造方面的内容,希望能给手头上的项目带来一些新思路。然而,这本书的内容似乎更像是沉淀在历史长河中的经典知识的集大成者。它详尽地罗列了各种标准件的参数、传统的计算方法,以及各种机械原理的深入剖析。比如,关于齿轮强度计算的部分,我花了大力气去对照图表,发现它更侧重于传统的解析方法,对于近年来兴起的基于有限元分析的优化设计思路,这本书里几乎没有提及。我理解经典理论是基础,但对于我们这些身处快速迭代行业的工程师来说,缺乏对前沿技术的跟进,多少会让人觉得有些力不从心。我期望的是能在其中找到关于先进制造工艺,例如增材制造(3D打印)对结构设计影响的专门章节,或者更现代化的可靠性评估模型,但这些在书中几乎是空白,这多少让我感到有些遗憾。这本书更像是为刚刚踏入机械设计领域的学生准备的“百科全书”,而非为经验丰富的工程师提供“升级包”。

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对于一个喜欢钻研机械设计理论的爱好者来说,这本书的基础理论部分无疑是扎实可靠的。我对其中关于机构运动分析和动力学建模的章节印象深刻,作者对各种运动副的自由度分析和速度、加速度的推导过程讲解得非常细致入微,即便是比较复杂的平面连杆机构,也能通过图示和文字的结合,让人迅速掌握其核心逻辑。这部分内容,确实可以作为理解机械运动学原理的优秀教材。然而,作为一本面向“设计”的工具书,它在“如何将理论转化为生产力”的转化环节上略显不足。例如,在设计优化和故障诊断方面,我更期待看到更多的实际案例分析,比如某个常见的设计缺陷是如何被理论工具识别并修正的,或者在面对复杂工况时,设计参数的最佳敏感度分析方法。这本书更倾向于告诉我们“如何计算”,而不是“如何更好地设计和避免错误设计”。这种理论与实践之间略微脱节的倾向,让它更像是一本优秀的高校教材,而非一本能够指导日常复杂工程决策的实战手册。

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我最近在做一个涉及到复杂动态平衡的项目,需要一套非常精确的振动分析和抑制方案。因此,我满怀期待地翻开了这本号称“新版”的机械设计手册的第二卷,希望它能在高速旋转机械的动态特性这一块有所建树。然而,书中的内容,虽然在描述经典的转子动力学和临界转速计算时非常详尽,基本上还是停留在上世纪八九十年代的理论框架内。我特别留意了关于主动磁悬浮轴承控制参数整定和非线性阻尼应用的部分,但发现它更多的是提供了一个基础的理论模型,对于实际工程中如何应对温度漂移、材料非线性和外部激励的复杂耦合问题,提供的指导性材料非常有限。我希望看到的是更贴近现代仿真软件(如ANSYS或ABAQUS)的集成应用案例,或者针对高精度伺服系统中误差修正的实用章节。这本书的“新”似乎主要体现在一些老旧标准的更新和排版上的微调,核心的理论体系略显陈旧,对于解决我这种高精尖问题,其提供的支撑力度实在是不够强劲,更像是一本扎实的“历史教科书”。

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