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[主观题]

图10-9所示薄盘钢制凸轮,已知重量为8N,重心S与回转轴心O点之距e=2mm,凸轮厚度δ=10mm,钢的重度y

=7.8×105N/m3,拟在R=30mm的圆周上钻三个半径相同的孔(位置如图所示)使凸轮轴平衡,试求所钻孔的直径d.

图10-9所示薄盘钢制凸轮,已知重量为8N,重心S与回转轴心O点之距e=2mm,凸轮厚度δ=10mm

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第1题
在图4-25所示凸轮机构中,已知凸轮以角速度ω逆时针方向转动,令凸轮的基圆半径以r0</sub>表示,行

在图4-25所示凸轮机构中,已知凸轮以角速度ω逆时针方向转动,令凸轮的基圆半径以r0表示,行程以h表示,偏心距以e表示,压力角以a表示,推杆位移以s表示,凸轮的推程运动角δ0表示,回程运动角δ´0以表示,远休止角以δ´8表示,近休止角以δ´8表示,a为实际廓线推程起始点,b为实际廓线推程终止点,c为实际廓线回程起始点,d为实际廓线回程终止点.试作图表示:

(1)凸轮的基圆并标注其基圆半径r0;

(2)推杆的行程h;

(3)当前位置时的压力角α和位移s;

(4)凸轮的偏心距e;

(5)凸轮的推程运动角δ0、回程运动角δ´0、远休止角δ´8和近休止角δ´8.

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第2题
图4-6所示半圆形凸轮以匀速v0=1cm/s水平向左运动,使活塞杆AB沿铅垂方向运动。已知开始时,活
塞杆A端在凸轮的最高点。凸轮半径R=8cm。求杆端A点的运动方程和t=4s时的速度及加速度。

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第3题
图7-27所示机构位于水平面内,初始处于静止,φ0=0,杆OA在力偶矩M作用下驱动机构。已知滑块B和
C的重量均为W,杆OA长为l,重量为W1,杆BC长为2l,重量为2W1。求图示位置杆OA位于φ角时,杆OA的角速度ω和角加速度α。

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第4题
题4-11图(a)所示均匀细杆OA的重量为W1,可绕光滑铰链O转动。杆端连接细绳,细绳跨过光滑小滑

题4-11图(a)所示均匀细杆OA的重量为W1,可绕光滑铰链O转动。杆端连接细绳,细绳跨过光滑小滑轮B而悬挂一重物,其重量为W2。已知OA=OB=l,且OB成水平;滑轮尺寸略去不计,求平衡时细杆与水平线所成的角度φ,再设W1=3W2,试计算平衡时φ角的值。

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第5题
求题4-18图(a)所示梁的约束力。已知F=2kN,三角形分布载荷的最大值q=1kN/m,梁的重量不计。
求题4-18图(a)所示梁的约束力。已知F=2kN,三角形分布载荷的最大值q=1kN/m,梁的重量不计。

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第6题
图13-9所示一等截面悬臂梁。已知h=30mm,物体重量W=50N,梁材料的弹性模量E=200GPa。求当重物冲击
悬臂梁自由端时,梁的最大的正应力和自由端的动位移。

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第7题
图NT1-1(a)所示为变压器耦合甲类功率放大电路,图NT1-1(b)所示为功率管的理想化输出特性曲线。已
图NT1-1(a)所示为变压器耦合甲类功率放大电路,图NT1-1(b)所示为功率管的理想化输出特性曲线。已

知RL=8Ω,设变压器是理想的,RE上的直流压降可忽略,试运用图解法:(1)Vcc=15V,R'L=50Ω,在负载匹配时,求相应的n、PLmaxc;(2)保持(1)中Vcc,Ibm不变,将IcQ增加一倍,求PL值;(3)保持(1)中ICQ,R'L,Ibm不变,将Vcc增加一倍,求PL值;(4)在(3)条件中,将Ibm增加一倍,试分析工作状态。

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第8题
图1-8(a)所示电路中已知C点电位Vc=36V,Is1=7A,Is2=4A,R3=14Ω,R4=8Ω,R5=12
图1-8(a)所示电路中已知C点电位Vc=36V,Is1=7A,Is2=4A,R3=14Ω,R4=8Ω,R5=12

Ω。用基尔霍夫定律求电流I1

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第9题
设计一对心直动尖顶从动件盘形凸轮。已知凸轮基圆半径rb=40mm,凸轮顺时针回转,从动件以等速运动规律上升,升程为32mm,对应凸轮推程角为120°;凸轮继续转过60°,从动件不动,凸轮转过剩余角度时,从动件等速返回。
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第10题
图4-41所示为一胶带运输机,由电动机1经过平型带传动及一个两级齿轮减速器,带动运输带8。设已知
运输带8所需的曳引力F=5500N,运输带8的运送速度v=1.2m/s,滚筒直径D=900mm,平型带传动(包括轴承)的效率n1=0.95,每对齿轮(包括其轴承)的效率n2=0.97,运输带8的机械效率n3=0.97。试求该传动系统的总效率n及电动机所需的功率P。

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