齿轮机构设计与应用

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出版者:机械工业出版社
作者:李华敏
出品人:
页数:416
译者:
出版时间:2007-9
价格:38.00元
装帧:
isbn号码:9787111215806
丛书系列:
图书标签:
  • 齿轮机构设计
  • 机械小专家
  • 齿轮机构
  • 机械设计
  • 机械工程
  • 传动设计
  • 齿轮设计
  • 工程技术
  • 机械原理
  • 工业应用
  • 自动化
  • 精密传动
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具体描述

齿轮的设计是一项涉及多学科的综合技术,本书作为机构设计与应用创新丛书之一,只从实现某种运动的机构设计的角度,对齿轮机构设计与应用的一些基本问题予以介绍。本书除了介绍一般的圆柱齿轮、锥齿轮和蜗杆传动外,还介绍了一些特殊形状的齿轮,如偏心齿轮、变齿厚齿轮、非圆齿轮和准椭球齿轮等。对于每种形状的齿轮,首先介绍其一对齿轮的设计方法,然后再介绍以其组成的齿轮机构,其中又主要介绍这种齿轮组成的行星机构的设计与应用,实用性非常强。.

本书适于从事齿轮机构设计与应用的技术人员使用,也可作为大专院校相关专业的教材及参考书。

好的,这是为您构思的一份图书简介,内容不涉及《齿轮机构设计与应用》这本书,而是聚焦于其他技术领域: --- 《精密机械制造与误差控制技术》 图书简介 在现代高端制造领域,对机械系统的精度要求已进入纳米级别。本手册深入剖析了精密机械制造的全过程,从材料选择、设计理念到加工工艺及最终的误差评估与补偿,为工程师和技术人员提供了一套系统、实用的技术指南。本书旨在弥合理论研究与实际生产之间的鸿沟,确保复杂机械部件在苛刻工作环境下的可靠性和高精度性能。 第一部分:精密制造的基础理论与材料科学 本部分首先确立了精密加工的理论基石。我们详细阐述了影响加工精度的根本性因素,包括热力学效应、材料的微观结构变化以及机床自身的动态误差模型。 超精密材料学: 重点探讨了低热膨胀系数材料(如零德尔合金、特定陶瓷基复合材料)在精密仪器中的应用潜力。深入分析了这些材料在应力作用下的塑性变形规律和表面完整性要求,这对于制造高精度轴承和导轨至关重要。 表面工程技术: 阐述了如何通过先进的表面处理技术(如PVD/CVD涂层、离子束辅助沉积)来优化零件表面的硬度、耐磨性和摩擦系数。特别关注了超光滑表面(Ra < 10nm)的实现路径及其对机构寿命的影响。 微观形貌控制: 讨论了在纳米尺度上控制表面粗糙度和波纹度的方法,包括先进的研磨、抛光技术及其在线检测手段。 第二部分:先进加工工艺与装备 本卷是全书的技术核心,聚焦于实现超高精度的具体制造手段。我们不仅涵盖了传统的高精度机加工方法,更侧重于前沿的、非接触式的加工技术。 超精密磨削与研磨: 详细介绍了砂轮的微结构设计、修整技术以及冷却液的流体力学特性对加工质量的影响。阐述了磁流变抛光(MRF)和电化学机械抛光(ECMP)在复杂曲面和光学元件制造中的应用案例。 激光与电子束加工: 深入研究了飞秒激光在材料去除、改性和微结构构筑中的应用。探讨了如何通过精确控制脉冲参数和能量密度,实现对高硬度材料(如硬质合金、氮化硅)的无热损伤加工。 增材制造(AM)的精密化: 关注选择性激光熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)技术在精密零部件制造中的局限性与突破口。重点分析了增材制造件的残余应力、晶粒结构控制以及后续的后处理(热等静压HIP)对几何精度的影响。 机床结构与动态误差补偿: 详细分析了超精密机床的刚度设计、导轨系统的选择(空气静压导轨、磁悬浮导轨)以及伺服系统的响应特性。探讨了如何利用激光干涉仪和热膨胀传感器构建实时的误差补偿模型,以抵消环境变化和机床自身漂移带来的影响。 第三部分:计量学、误差分析与系统集成 高精度制造的闭环控制依赖于精确的测量和可靠的误差分析。本部分构建了从制造到检验的完整流程。 三坐标测量(CMM)与光学检测: 介绍了接触式和非接触式测量系统的原理、精度等级以及在复杂零件检测中的应用策略。特别强调了如何应对大尺寸零件的形位误差测量挑战。 误差的系统建模与解耦: 提出了一套基于系统工程的误差分配方法。将制造误差分解为系统误差(如刀具偏差、机床几何误差)和随机误差(如振动、温度波动),并探讨了如何通过优化工艺参数和补偿策略实现误差的有效解耦。 柔性制造系统(FMS)的集成: 讨论了如何将多个精密工序(如粗加工、精磨、清洗、装配)整合到高度自动化的生产线中。重点分析了自动化装配中的力学反馈控制,确保装配过程中不引入新的损伤或应力。 在线过程质量保证(In-situ Monitoring): 介绍了利用声发射、功率监测、红外热像等技术对加工过程进行实时监控的方法。构建基于机器学习的质量预测模型,实现对潜在缺陷的提前预警和工艺参数的即时修正。 适用读者对象: 本书适合从事精密仪器、航空航天部件、半导体设备、生物医疗器械等领域的研究人员、机械设计工程师、工艺工程师以及相关专业的高年级本科生和研究生。它不仅是理论学习的参考书,更是解决实际生产难题的工具手册。通过阅读本书,读者将掌握从概念到成品实现高精度目标所需的全面知识体系与工程实践能力。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的排版和插图质量简直无可挑剔,这在技术书籍中实在难得。拿到手里就能感觉到它的分量和厚实感,纸张的质地也很好,即使长时间翻阅也不会感到疲劳。设计者在信息架构上下了很大的功夫,章节之间的过渡自然流畅,很少出现那种生硬的知识点堆砌感。举例来说,它在介绍不同类型齿轮箱的布局时,采用了大量的爆炸图和剖视图,这些图示的清晰度和精确性令人赞叹,每一个零部件的位置、连接方式都标注得一清二楚,大大降低了理解复杂装配体的难度。更妙的是,作者在某些关键的计算流程后,都附带了“设计者笔记”或“经验总结”,这些小小的提示,往往是教科书里找不到的“行业黑话”和时间检验过的经验法则,价值千金。读到这些地方,你会有一种被一位经验丰富的前辈手把手指导的感觉,非常踏实。这种对细节的极致追求,让整本书的阅读体验从“学习”升华为一种“享受”。

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真正让我感到惊喜的是书中对“创新与前瞻性”的探讨。它不仅涵盖了传统的渐开线齿轮设计,还专门辟出篇幅讨论了摆线传动、圆弧齿、以及少齿差传动等前沿或特殊应用场景。在介绍这些新技术时,作者没有简单地罗列公式,而是深入分析了它们相较于传统齿轮的优势和局限性,甚至探讨了未来智能制造环境下齿轮设计可能的发展方向,比如增材制造对复杂齿轮结构带来的可能性。这种将历史经验与未来趋势相结合的叙事方式,让整本书显得非常“鲜活”。它鼓励读者跳出现有的思维定式,去思考如何利用新材料、新工艺来突破现有机械传动的性能瓶颈。读完最后一章,我感到胸中充满了对未来机械设计挑战的渴望,这本书无疑为我点亮了下一阶段的学习地图和研究方向,它不仅仅传授知识,更是在激发创造力。

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这本书的语言风格非常严谨且富有逻辑性,但绝非枯燥乏味。作者似乎非常擅长用最简洁的语言阐述最复杂的概念。例如,在讲解螺旋角对重合度影响的那一节,作者首先用形象的比喻引入,然后迅速过渡到数学推导,最后立刻给出工程上的意义——降低噪音和冲击。这种“形象引入—严谨证明—实际意义”的三段式讲解,极大地提高了知识的吸收效率。而且,全书的术语使用高度统一和规范,这对于跨部门沟通或撰写技术文档时避免歧义非常有帮助。我发现自己不再需要频繁查阅其他标准手册来确认某个名词的准确定义,这本书本身就提供了一个清晰、可靠的术语库。对于初入职场的年轻工程师来说,建立起这样一套规范的知识体系,是迈向专业化的重要一步,这本书无疑是最好的敲门砖。

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我对这本书的“应用”部分印象最为深刻,它真的做到了理论与实践的完美结合。它没有仅仅停留在基础理论的讲解上,而是深入探讨了在不同工况下,如何选择最合适的齿轮材料和制造工艺。比如,针对高速重载环境,书中详细分析了渗碳淬火层深度对接触疲劳寿命的影响,并给出了不同材料牌号在特定载荷下的寿命预测模型,这对于选择合适的热处理方案至关重要。更让我眼前一亮的是,它居然包含了一章专门讨论了“非金属因素对齿轮可靠性的影响”,讨论了润滑剂的选用、密封件的寿命以及环境温度变化对齿轮箱整体性能的综合影响。这种宏观到微观、从机械结构到运行环境的全面覆盖,体现了作者深厚的系统工程思维。读完后,我感觉自己不再只是一个会画齿轮图纸的工程师,而是一个能够对整个传动系统生命周期负责的系统设计师。

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这本书绝对是机械设计领域的一股清流。初次翻开,我就被它那清晰的逻辑和详实的案例所吸引。作者显然是深谙实践的专家,书中对齿轮失效模式的分析,远超我之前接触过的任何教材。比如,关于弯曲疲劳和接触疲劳的对比,它不仅给出了理论公式,还配上了大量的工程图纸和实际失效照片,让人对材料选择和热处理工艺的理解瞬间立体起来。特别是关于非标准齿轮设计的那几个章节,那些复杂的啮合分析和修正系数的推导,讲得非常透彻,即便是初次接触这些高级概念的人也能循序渐进地掌握。我尤其欣赏它在软件应用方面的指导,书中对比了不同CAD/CAE软件在齿轮参数化建模上的优劣,这对于我们日常工程出图的效率提升有着直接的帮助。读完这部分,我感觉自己对如何设计一个既高效又可靠的传动系统,有了一种全新的、更加全面的视角。这绝不是一本只能用来应付考试的教科书,它更像是一本随时可以放在手边的“设计宝典”,随时能提供解决实际问题的思路和方法。

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中规中矩,阔以看,但需要一些基础

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