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[主观题]

图所示为机床间歇润滑的控制电路图,M为润滑油泵电动机。试说明开关S和按钮1SB的作用,并分析此电路的工作原理

(过程)。

图所示为机床间歇润滑的控制电路图,M为润滑油泵电动机。试说明开关S和按钮1SB的作用,并分析此电路的

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第1题
图所示为某机床的主传动系统,写出传动路线表达式,列式并计算主轴传动级数和主轴最高、最低转速(图中M1为齿形

图所示为某机床的主传动系统,写出传动路线表达式,列式并计算主轴传动级数和主轴最高、最低转速(图中M1为齿形离合器)。

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第2题
在图所示的组合机床动力滑台轮系中,齿轮1与电动机联接,运动由电动机传入,由蜗轮6传出。电动机转速n1=940r/mi

在图所示的组合机床动力滑台轮系中,齿轮1与电动机联接,运动由电动机传入,由蜗轮6传出。电动机转速n1=940r/min,各齿轮齿数Z1=34,Z2=42,Z3=21,Z4=31,Z5=2,Z6=38,蜗杆旋向为右旋,试确定蜗轮6的转速和转向。

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第3题
用φ10mm的立铣刀铣削工件轮廓,起刀点为(0,0),工件尺寸及加工路线如下图所示,试按相对坐标完成数控铣削手工

用φ10mm的立铣刀铣削工件轮廓,起刀点为(0,0),工件尺寸及加工路线如下图所示,试按相对坐标完成数控铣削手工编程,I、J、K为圆弧起点相对其圆心(圆心指向起点的矢量)的X、Y、Z坐标值的地址符(主轴转速为600r/m,进给速度为150mm/min,机床具有刀具半径补偿功能)。

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第4题
图13-10所示坦克的履带质量为m,两个车轮的质量均为m1。车轮可视为均质圆盘,半径为R,两车轮轴间的距离为πR。设

图13-10所示坦克的履带质量为m,两个车轮的质量均为m1。车轮可视为均质圆盘,半径为R,两车轮轴间的距离为πR。设坦克前进速度为v,计算此质点系的动能。

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第5题
图10-2(a)所示梁,EI=∞,集中质量为m,弹簧刚度为k,忽略梁的自重影响,试以静平衡位置为坐标原点建立梁的振动微

图10-2(a)所示梁,EI=∞,集中质量为m,弹簧刚度为k,忽略梁的自重影响,试以静平衡位置为坐标原点建立梁的振动微分方程,并确定梁的自振频率。

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第6题
在图3-33所示构架中,各杆单位长度的重量为300N/m,载荷P=10kN,A处为固定端,点B、C、D处为铰链。求固定端A处及B、

在图3-33所示构架中,各杆单位长度的重量为300N/m,载荷P=10kN,A处为固定端,点B、C、D处为铰链。求固定端A处及B、C铰链处的约束力。

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第7题
在图所示结构中,已知:P=4kN,q=3kN/m,M=2kN·m,BD=CD=2m,AC=CB=4m,θ=30°;A为固定端约束。试用虚位移原理求:

在图所示结构中,已知:P=4kN,q=3kN/m,M=2kN·m,BD=CD=2m,AC=CB=4m,θ=30°;A为固定端约束。试用虚位移原理求:

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第8题
在图2-30所示结构中,各构件的自重略去不计,在构件BC上作用一力偶矩为M的力偶,各尺寸如图。求支座A的约束力。

在图2-30所示结构中,各构件的自重略去不计,在构件BC上作用一力偶矩为M的力偶,各尺寸如图。求支座A的约束力。

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第9题
图所示复合摆。两均质杆,长均为l,质量均为m,用刚性系数为k的弹簧连接,弹簧原长为c。试用拉格朗日方程导出微振
动微分方程。

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第10题
如图8-1所示的某立式组合机床的动力滑台采用液压传动。已知切削负载为28000N,滑台工进速度为50mm/min,快进、

如图8-1所示的某立式组合机床的动力滑台采用液压传动。已知切削负载为28000N,滑台工进速度为50mm/min,快进、快退速度为6m/min,滑台(包括动力头)的质量为1.500kg,滑台对导轨的法向作用力约为1500N,往复运动的加、减速时间为0.05s,滑台采用平面导轨,fs=0.2,fd=0.1,快速行程为100mm,工作行程为50mm,取液压缸机械效率ηm=0.9,试对液压系统进行负载分析。

提示:滑台下降时,其自重负载由系统中的平衡回路承受,不须计入负载分析中。

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第11题
在图所示机构中,已知:匀质圆柱B沿平板A作纯滚动,质量mB=8m,半径为r;平板A质量为m,放在光滑的水平面上。物体D

在图所示机构中,已知:匀质圆柱B沿平板A作纯滚动,质量mB=8m,半径为r;平板A质量为m,放在光滑的水平面上。物体D质量为M,滑轮C不计质量,圆柱与滑轮间绳子水平。试求平板A、重物D的加速度。

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