普通平键连接有哪些失效形式?主要失效形式是什么?怎样进行强度校核?如强度不够,可采取哪些措施?

题目

普通平键连接有哪些失效形式?主要失效形式是什么?怎样进行强度校核?如强度不够,可采取哪些措施?


相似考题
参考答案和解析
正确答案: 普通平键连接属于静连接,其主要失效形式是连接中强度较弱零件的工作面被压溃。导向平键和滑键连接属于动连接,其主要失效形式是工作面过度磨损。故强度计算时,静连接校核挤压强度,动连接校核压力强度。
如果校核后键连接的强度不够,在不超过轮毂宽度的条件下,可适当增加键的长度,但键的长度一般不应超过2.25d,否则载荷沿键长方向的分布将很不均匀;或者相隔180°布置两个平键,因考虑制造误差引起的载荷分布不均,只能按1.5个键做强度校核。
更多“普通平键连接有哪些失效形式?主要失效形式是什么?怎样进行强度校核?如强度不够,可采取哪些措施?”相关问题
  • 第1题:

    齿轮的失效形式有哪些?采取什么措施可减缓失效发生?齿轮强度设计准则是如何确定的?
    齿轮的失效形式有五种:
    1.轮齿折断。减缓措施:增大齿根的圆角半径、提高齿面加工精度增大轴及支承的刚度。
    2.齿面点蚀。改进措施:提高齿面硬度、降低表面粗糙度增大润滑油粘度。
    3.齿面磨损。改进措施:采用闭式传动、降低齿面粗糙度保持良好的润滑。
    4.齿面胶合。改善措施:提高齿面硬度、降抵齿面粗糙度、选用抗胶合性能较好的齿轮副材料、采用抗胶合润滑油、减少模数、降低齿高。
    5.塑性变形。改善措施:提高齿面硬度、采用粘度高的润滑油。 齿轮强度设计准则的确定是根椐齿轮传动的工作方式齿轮的材料、硬度、失效形式来定的。

  • 第2题:

    平键连接的主要失效形式是,相互楔紧的工作面被压溃,一般只需要校核挤压强度。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    普通平键连接的主要失效形式是()和剪切破坏。


    正确答案:挤压

  • 第4题:

    平键联接中的静联接的主要失效形式为(),动联接的主要失效形式为();所以,通常只进行键联接的()强度或()计算。


    正确答案:较弱零件的工作面被压溃;磨损;挤压;耐磨性

  • 第5题:

    花键联接的主要失效形式是什么?如何进行强度计算?


    正确答案:其主要失效形式是工作面被压溃(静联接)或工作面过度磨损(动联接)。因此,静联接通常按工作面上的挤压应力进行强度计算,动联接则按工作面上的压力进行条件性的强度计算。

  • 第6题:

    普通平键联接的主要失效形式有哪些?强度条件怎样(用公式表示)?如果在进行普通平键联接强度计算时,强度条件不能满足,可采取哪些措施?


    正确答案: 普通平键联接的主要失效形式为工作面的压溃,
    其强度条件是:σp=4T/dhl<=[σp]
    若强度不够时,可加大键的长度,或采用两个键按180布置。考虑到载荷分布的不均匀性,在强度校核中可按1.5个键计算。

  • 第7题:

    普通平键联接的主要失效形式是什么?


    正确答案:普通平键联接的主要失效形式为:
    (1)对于静联接,常为较弱零件(一般为轮毂)工作面的压溃;
    (2)对于动联接,常为较弱零件工作面的磨损。在满足联接的挤压或磨损强度条件下,一般不会出现键的剪切破坏。

  • 第8题:

    平键连接有哪些失效形式?普通平键的截面尺寸和长度如何确定?


    正确答案: 平键连接的主要失效形式是较弱零件(通常为轮毂)的工作面被压溃(静连接)或磨损(动连接,特别是在载荷作用下移动时),除非有严重过载,一般不会出现键的剪断。键的截面尺寸b*h应根据轴径d从键的标准中选取。
    键的长度L可参照轮毂长度从标准中选取,L值应略短于轮毂长度。

  • 第9题:

    普通平键联接的主要失效形式是挤压和剪切破坏。


    正确答案:正确

  • 第10题:

    问答题
    普通平键联接的主要失效形式有哪些?强度条件怎样(用公式表示)?如果在进行普通平键联接强度计算时,强度条件不能满足,可采取哪些措施?

    正确答案: 普通平键联接的主要失效形式为工作面的压溃,
    其强度条件是:σp=4T/dhl<=[σp]
    若强度不够时,可加大键的长度,或采用两个键按180布置。考虑到载荷分布的不均匀性,在强度校核中可按1.5个键计算。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    对钢制闭式齿轮传动,当HB≤350时,主要失效形式为()和(),应按()强度设计,并按()强度进行校核计算。

    正确答案: 点蚀,轮齿折断,接触,弯曲
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    普通平键连接有哪些失效形式?主要失效形式是什么?怎样进行强度校核?如强度不够,可采取哪些措施?

    正确答案: 普通平键连接属于静连接,其主要失效形式是连接中强度较弱零件的工作面被压溃。导向平键和滑键连接属于动连接,其主要失效形式是工作面过度磨损。故强度计算时,静连接校核挤压强度,动连接校核压力强度。
    如果校核后键连接的强度不够,在不超过轮毂宽度的条件下,可适当增加键的长度,但键的长度一般不应超过2.25d,否则载荷沿键长方向的分布将很不均匀;或者相隔180°布置两个平键,因考虑制造误差引起的载荷分布不均,只能按1.5个键做强度校核。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    对于闭式软齿面齿轮传动,主要失效形式为(),一般是按()强度进行设计,按()强度进行校核,这时影响齿轮强度的最主要几何参数是();


    正确答案:齿面点蚀;接触疲劳;弯曲疲劳;直径(或中心距)

  • 第14题:

    对于平键静连接,主要失效形式是(),动连接的主要失效形式则是()。


    正确答案:工作面的压溃;工作面过度磨损

  • 第15题:

    平键连接的工作原理是什么?主要失效形式有哪些?平键的截面尺寸bxh是如何确定的?


    正确答案: 平键的工作面为两侧面,工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递转矩。
    主要失效形式是工作面的压溃和键的剪断。
    截面尺寸根据轴径d由标准查出。

  • 第16题:

    对齿轮材料的基本要求是:齿面有足够的硬度和耐磨性,齿芯有足够的抗弯曲强度和冲击韧性,以抵抗各种齿面失效和齿根折断。平键的是工作面,普通平键连接的主要失效形式是工作面的(),若强度不够时,可采用()布置。


    正确答案:压溃;两个键按

  • 第17题:

    普通平键连接的主要失效形式是什么?如经校核发现强度不够时,应采取哪些措施?


    正确答案:被工作面压溃;如果强度不够,则可以采用双键,两个平键最好布置在沿周向相隔1800。强度按1.5个键计算。

  • 第18题:

    齿轮的失效形式有哪些?采取什么措施可减缓失效发生?


    正确答案: 齿轮的失效形式有五种:
    (1)轮齿折断。减缓措施:增大齿根的圆角半径,提高齿面加工精度,增大轴及支承的刚度。
    (2)齿面点蚀。改进措施:提高齿面硬度,降低表面粗糙度,增大润滑油粘度。
    (3)齿面磨损。改进措施:采用闭式传动,降低齿面粗糙度,保持良好的润滑。
    (4)齿面胶合。改善措施:提高齿面硬度,降抵齿面粗糙度,选用抗胶合性能较好的齿轮副材料,采用抗胶合润滑油;减少模数、降低齿高。
    (5)塑性变形。改善措施:提高齿面硬度,采用粘度高的润滑油。

  • 第19题:

    导向平键联接和滑键联接的主要失效形式是什么?


    正确答案: 其主要失效形式是工作面的过度磨损。

  • 第20题:

    普通平键,导向平键连接的主要失效形式分别是什么?


    正确答案:普通平键用于静连接,主要失效形式是键、轴槽、和毂槽三者中强度最弱的工作面被压溃。极个别情况也有的被剪断;导向平键用于动连接,导向平键连接主要失效形式是工作面的磨损。

  • 第21题:

    问答题
    齿轮的失效形式有哪些?采取什么措施可减缓失效发生?齿轮强度设计准则是如何确定的?

    正确答案: 齿轮的失效形式有五种:
    1.轮齿折断。减缓措施:增大齿根的圆角半径、提高齿面加工精度增大轴及支承的刚度。
    2.齿面点蚀。改进措施:提高齿面硬度、降低表面粗糙度增大润滑油粘度。
    3.齿面磨损。改进措施:采用闭式传动、降低齿面粗糙度保持良好的润滑。
    4.齿面胶合。改善措施:提高齿面硬度、降抵齿面粗糙度、选用抗胶合性能较好的齿轮副材料、采用抗胶合润滑油、减少模数、降低齿高。
    5.塑性变形。改善措施:提高齿面硬度、采用粘度高的润滑油。 齿轮强度设计准则的确定是根椐齿轮传动的工作方式齿轮的材料、硬度、失效形式来定的。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    平键连接的工作原理是什么?主要失效形式有哪些?平键的截面尺寸bxh是如何确定的?

    正确答案: 平键的工作面为两侧面,工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递转矩。
    主要失效形式是工作面的压溃和键的剪断。
    截面尺寸根据轴径d由标准查出。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    强度失效是因材料屈服或断裂引起的压力容器失效,强度失效有哪些形式?

    正确答案: 并选择其一简述其特征和产生的原因强度失效包括韧性断裂、脆性断裂、疲劳断裂、蠕变断裂、腐蚀断裂等其中韧性断裂的特征为断后有可见的宏观变形,断口处厚度显著减薄,没有碎片,或偶尔有碎片,按实测厚度计算的爆破压力与实际爆破压力相当接近。厚度减薄和内压过高是引起压力容器韧性断裂的主要原因。
    解析: 暂无解析