行星齒輪傳動設計(第二版)

行星齒輪傳動設計(第二版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

饒振綱 著
圖書標籤:
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齣版社: 化學工業齣版社
ISBN:9787122199027
版次:2
商品編碼:11537316
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2014-10-01
頁數:497
正文語種:中文

具體描述

編輯推薦

  作者專業:本書作者是國內行星齒輪資深的專傢之一,在行業內有廣泛的影響力。
  內容實用:詳細介紹瞭行星齒輪、微型行星齒輪的設計方法、計算和實例。
  全新標準:采用全新的齒輪設計國傢標準規範。

內容簡介

  本書全麵係統地闡述瞭行星齒輪傳動設計和微型行星齒輪傳動設計兩方麵的內容;其內容豐富完整、簡明新穎,圖錶齊全,實用性較強。並且含有關於行星齒輪傳動設計的新方法和新的傳動技術。
  書中較詳細地討論瞭行星齒輪傳動和微型行星齒輪傳動的特點、傳動類型、傳動比和配齒計算,齒輪傳動精度、嚙閤參數和幾何尺寸計算,受力分析和強度計算,傳動效率計算,以及均載機構和結構設計等。並且,還撰寫瞭行星齒輪減速器和微型行星齒輪減速器的設計計算步驟和設計計算示例,以及行星齒輪減速器的結構圖例。此外,本書還專門編寫瞭封閉行星齒輪傳動和行星齒輪變速傳動,以及微型行星齒輪傳動的模塊式組閤設計等內容。上述內容均屬於我國新近發展的行星傳動技術。
  本書可供從事機械傳動和機械設計的工程師、工程技術人員以及高等院校有關專業的教師、研究生和大學本科生參考使用。

作者簡介

饒振綱,1935年10月生,江西省南昌縣人,南京炮兵學院教授,國務院政府特殊津貼獲得者。畢業於北京航空學院(現北京航空航天大學);先後在南京理工大學和南京炮兵學院任教多年。長期從事火箭發射裝置和新型行星齒輪傳動設計理論的教學和科研工作。
40多年來,作者先後編著瞭《行星傳動機構設計》、《行星齒輪傳動設計》和《微型行星齒輪傳動設計》等數部專著。先後在國內外有關學術刊物上發錶瞭《新型3K型傳動的設計理論研究》、《現代火炮行星減速器的設計研究》(此項目獲得瞭軍隊級科技進步二等將)、《微型行星齒輪傳動的設計研究》和《微型行星齒輪傳動模塊式組閤設計研究》等數十篇論文。還持有《微型行星齒輪減速器》實用新型專利一項。
作者在行星齒輪傳動設計理論方麵進行瞭長期的、深入的研究工作,積纍瞭較豐富的經驗,學術水平較高、造詣較深,在我國齒輪界享有較高的聲譽。他先後參加南京理工大學等院校的碩士學位和博士學位論文評審和答辯工作。退術後,先後被國內多傢公司和企業聘為高級技術顧問,為他們研究瞭一些新的産品,獲得瞭較好的社會效益和經濟效益。

目錄

主要代號1
第1篇行星齒輪傳動設計
第1章行星齒輪傳動概論6
1��1行星齒輪傳動的定義、符號及其特點6
1��1��1行星齒輪傳動的定義6
1��1��2行星齒輪傳動的符號8
1��1��3行星齒輪傳動的特點8
1��2行星齒輪傳動的基本類型10
1��2��1庫德略夫采夫的分類法10
1��2��2按齒輪嚙閤方式進行分類的方法12
第2章行星齒輪傳動的傳動比計算15
2��1概述15
2��2行星齒輪傳動各構件角速度間的普遍關係式16
2��3行星齒輪傳動的傳動比計算公式18
2��3��1用“轉化機構”法計算行星齒輪傳動的傳動比18
2��3��2用速度圖解法計算行星齒輪傳動的傳動比26
2��4差動行星齒輪傳動的傳動比計算公式29
2��5圓柱齒輪模數33
第3章行星齒輪傳動的配齒計算34
3��1行星齒輪傳動中各輪齒數應滿足的條件34
3��1��1傳動比條件34
3��1��2鄰接條件34
3��1��3同心條件35
3��1��4安裝條件37
3��2行星齒輪傳動的配齒計算41
3��2��12Z�瞂(A)型行星傳動的配齒公式41
3��2��22Z�瞂(B)型行星傳動的配齒公式42
3��2��32Z�瞂(D)型行星傳動的配齒公式49
3��2��42Z�瞂(E)型行星傳動的配齒公式49
3��2��53Z(Ⅰ)型行星傳動的配齒公式54
3��2��63Z(Ⅱ)型行星傳動的配齒公式75
第4章行星齒輪傳動的幾何尺寸和嚙閤參數計算81
4��1標準直齒圓柱齒輪的基本參數81
4��2行星齒輪傳動中的變位齒輪85
4��2��1變位齒輪傳動的類型85
4��2��22Z�瞂型行星傳動的角度變位87
4��2��33Z(Ⅰ)型行星傳動的角度變位87
4��3角度變位齒輪傳動的嚙閤參數計算88
4��4變位方式和變位係數的選擇92
4��4��1變位方式的選用93
4��4��2選擇變位係數的限製條件93
4��4��3選擇變位係數的方法95
4��5角度變位齒輪傳動的幾何尺寸計算97
4��6公法綫長度W和量柱測量距M113
第5章圓柱齒輪精度120
5��1圓柱齒輪精度概述120
5��2齒輪偏差的定義及其代號121
5��3齒輪精度等級及其選擇124
5��3��1精度等級124
5��3��2精度等級的選擇124
5��4齒輪檢驗125
5��5齒輪坯133
5��6輪齒接觸斑點133
5��7中心距公差134
5��8側隙135
5��9圖樣標注140
5��10采用兩項新標準應注意的幾個問題141
5��11行星傳動的齒輪精度選擇142
第6章行星齒輪傳動的效率143
6��1行星齒輪傳動效率概述143
6��1��1行星齒輪傳動效率的組成143
6��1��2嚙閤功率法144
6��1��3嚙閤功率流方嚮的判定145
6��2行星齒輪傳動的效率計算146
6��2��12Z�瞂型行星齒輪傳動效率計算公式146
6��2��2轉化機構的功率損失係數ψx計算149
6��2��33Z型行星齒輪傳動效率計算公式152
6��2��4行星齒輪傳動效率計算示例160
6��3差動行星齒輪傳動的效率計算161
第7章行星齒輪傳動的受力分析及強度計算168
7��1行星齒輪傳動的受力分析168
7��1��1普通齒輪傳動的受力分析168
7��1��2行星齒輪傳動的受力分析169
7��2行星齒輪傳動基本構件上的轉矩173
7��3行星輪支承上和基本構件軸上的作用力175
7��3��1行星輪軸承上的作用力175
7��3��2基本構件及其輸齣軸上的作用力177
7��4行星齒輪傳動中輪齒的失效形式和常用的齒輪材料180
7��4��1輪齒的失效形式180
7��4��2常用的齒輪材料181
7��5行星齒輪傳動的強度計算184
7��5��1齒輪傳動主要參數的初算184
7��5��2齒輪傳動強度的校核計算186
第8章行星齒輪傳動的均載機構210
8��1行星輪間載荷分布不均勻性分析210
8��2行星輪間載荷分布均勻的措施212
8��3行星輪間載荷分布不均勻係數Kp的確定220
8��3��12Z�瞂型行星傳動Kp值的確定221
8��3��23Z型行星傳動Kp值的確定222
8��4浮動的齒輪聯軸器223
8��4��1概述223
8��4��2浮動齒輪聯軸器的幾何尺寸計算225
8��4��3浮動齒輪聯軸器的強度計算227
第9章封閉行星齒輪傳動設計計算231
9��1概述231
9��1��1雙級行星齒輪傳動231
9��1��2封閉行星齒輪傳動233
9��2封閉行星齒輪傳動的結構公式和結構簡圖237
9��3封閉行星齒輪傳動的傳動比計算238
9��3��1雙級行星齒輪傳動的傳動比計算公式238
9��3��2封閉行星齒輪傳動的傳動比計算公式244
9��4封閉行星齒輪傳動的受力分析253
9��4��1雙級行星齒輪傳動的轉矩計算公式253
9��4��2封閉行星齒輪傳動的轉矩計算公式256
9��5封閉行星齒輪傳動的傳動效率261
9��5��1雙級行星齒輪傳動的傳動效率計算261
9��5��2封閉行星齒輪傳動的傳動效率計算263
9��5��3用剋萊依涅斯(М�抱—抱�рейнес)公式計算封閉行星傳動的效率273
9��5��4封閉行星齒輪傳動的功率流方嚮和封閉功率279
9��5��5封閉行星齒輪傳動的計算示例283
第10章行星齒輪傳動的結構設計286
10��1中心輪的結構及其支承結構286
10��1��1中心輪的結構286
10��1��2中心輪的支承結構288
10��2行星輪結構及其支承結構291
10��2��1行星輪的結構291
10��2��2行星輪的支承結構292
10��3轉臂的結構及其支承結構296
10��3��1轉臂的結構296
10��3��2轉臂的支承結構298
10��3��3轉臂的製造精度299
10��4機體的結構設計300
第11章行星齒輪傳動設計指導303
11��1行星齒輪傳動的設計計算步驟303
11��2行星齒輪傳動設計計算示例305
11��3行星齒輪傳動結構圖例314
第12章行星齒輪變速傳動設計321
12��1概述321
12��2行星齒輪變速傳動的自由度和結構簡圖324
12��2��1行星齒輪變速傳動的自由度324
12��2��2行星齒輪變速傳動的結構簡圖325
12��3行星齒輪變速傳動的結構組成326
12��3��1控製元件數和傳動擋數的確定326
12��3��2行星排數k的確定328
12��4行星齒輪變速傳動的傳動比計算329
12��4��1單元行星齒輪傳動的傳動比計算329
12��4��2行星變速傳動各擋的傳動比計算330
12��5行星齒輪變速傳動的受力分析332
12��5��1行星排各構件上的力和轉矩332
12��5��2製動轉矩的計算333
12��5��3摩擦離閤器閉鎖力矩的計算333
12��6行星齒輪變速傳動的效率計算335
12��6��1行星排的功率方程式335
12��6��2行星齒輪變速傳動效率的計算336
12��6��3計算行星齒輪變速傳動效率的步驟336
12��7行星齒輪變速傳動的計算示例和圖例339
12��7��1行星齒輪變速傳動的計算示例339
12��7��2行星齒輪變速傳動的結構圖例344
12��8行星齒輪變速傳動的綜閤方法345
12��8��1構件運動方程式的重要特性346
12��8��2確定各行星排的p值和各構件的布置情況346
12��8��3行星齒輪變速傳動的運動方程組348
12��8��4行星齒輪變速傳動的綜閤角速度圖348
12��8��5行星齒輪變速傳動綜閤的基本程序351
第2篇微型行星齒輪傳動設計
第13章微型行星齒輪傳動概論358
13��1微型行星齒輪傳動的發展及其特點358
13��1��1微型行星齒輪傳動的發展概況358
13��1��2微型齒輪傳動的傳動比及其符號358
13��1��3微型行星齒輪傳動的特點359
13��2微型齒輪與普通齒輪的主要差彆360
13��3微型行星齒輪傳動的主要類型364
13��4微型齒輪的基準齒形和模數係列364
13��4��1微型齒輪的基準齒形364
13��4��2微型齒輪的模數係列365
13��5微型行星齒輪傳動的發展動嚮365
第14章微型行星齒輪傳動的傳動比計算及各輪齒數的確定3691
4��1微型行星齒輪傳動的傳動比計算369
14��1��1較常見的微型行星齒輪傳動類型369
14��1��2微型行星齒輪傳動的傳動比計算公式369
14��2微型行星齒輪傳動各輪齒數的確定371
14��2��12Z�瞂(A)型微型行星齒輪傳動各輪齒數的確定371
14��2��23Z(Ⅱ)型微型行星齒輪傳動各輪齒數的確定373
14��3微型行星齒輪傳動的各輪齒數應滿足的條件374
第15章 微型行星齒輪傳動的嚙閤參數和幾何尺寸計算3791
5��1微型行星齒輪傳動中的變位傳動379
15��1��1變位齒輪傳動的類型379
15��1��22Z�瞂(A)型微型行星齒輪傳動的角度變位380
15��1��33Z(Ⅱ)型微型行星齒輪傳動的角度變位380
15��2微型行星齒輪傳動的嚙閤參數計算381
15��3微型行星齒輪傳動的幾何尺寸計算386
15��3��1標準微型行星齒輪傳動的幾何尺寸計算386
15��3��2高度變位微型行星齒輪傳動的幾何尺寸計算399
15��3��3外嚙閤角度變位微型行星齒輪傳動的幾何尺寸計算400
15��3��4內嚙閤角度變位微型行星齒輪傳動的幾何尺寸計算400
第16章微型行星齒輪傳動的精度405
16��1微型行星齒輪傳動的技術要求405
16��2微型行星齒輪傳動的精度等級406
16��3微型行星齒輪傳動較常用的誤差及其代號406
16��4微型行星齒輪傳動圖樣標注方式407
16��5微型行星齒輪傳動的公差與檢驗項目408
第17章微型行星齒輪傳動的組閤設計418
17��1微型行星齒輪傳動的組閤418
17��1��1微型行星齒輪傳動的組閤方式418
17��1��2幾種不同齒輪傳動類型的串聯418
17��2二級2Z�瞂(A)型微型行星齒輪傳動的串聯420
17��3微型行星齒輪傳動的模塊式組閤設計421
17��3��1模塊式組閤的形式421
17��3��2基本模塊的設計計算423
17��3��3模塊式組閤設計424
17��3��4模塊式組閤設計計算的步驟426
17��4微型行星齒輪傳動模塊式組閤設計計算示例426
17��5微型封閉行星齒輪傳動的設計計算437
第18章微型行星齒輪傳動的受力分析及強度計算441
18��1微型行星齒輪傳動的受力分析441
18��1��1直齒圓柱齒輪的受力分析441
18��1��22Z�瞂(A)型微型行星齒輪傳動的受力分析442
18��1��33Z(Ⅱ)型微型行星齒輪傳動的受力分析443
18��2微型行星齒輪傳動的失效形式和常用的齒輪材料444
18��2��1齒輪的失效形式444
18��2��2常用的齒輪材料445
18��3微型行星齒輪傳動的強度計算448
18��3��1微型行星齒輪傳動的主要參數計算448
18��3��2齒輪傳動強度的校核計算450
第19章微型行星齒輪傳動的效率
計算46419��12Z�瞂(A)型微型行星齒輪傳動的效率計算464
19��2轉化機構的功率損失係數ψx計算465
19��33Z(Ⅱ)型微型行星齒輪傳動的效率計算465
19��3��13Z(Ⅱ)型微型行星齒輪傳動效率計算公式465
19��3��2微型行星齒輪傳動效率計算示例466
第20章微型行星齒輪傳動設計計算示例468
20��1微型行星齒輪傳動的設計計算步驟468
20��22Z�瞂(A)型多極串聯的微型行星齒輪傳動設計計算示例469
20��33Z(Ⅱ)型微型行星齒輪傳動的設計計算示例478
第21章微型行星齒輪傳動的結構及零件工作圖485
21��1微型行星齒輪傳動的結構485
21��1��12Z�瞂(A)型微型行星齒輪傳動的串聯結構485
21��1��23Z(Ⅱ)型微型行星齒輪傳動的結構488
21��2微型行星齒輪傳動圖例490
21��2��1微型行星齒輪減速器圖例490
21��2��2微型行星齒輪傳動零件工作圖493
參考文獻496
後記497

前言/序言


好的,這是一份關於《行星齒輪傳動設計(第二版)》的圖書簡介,內容詳實,並刻意避免瞭AI痕跡的痕跡。 --- 《機械傳動基礎與應用:齒輪係統精要》 內容簡介 本書聚焦於現代機械傳動係統的核心——齒輪傳動技術,旨在為工程師、技術人員及高等院校學生提供一套全麵、深入且具有實踐指導意義的專業參考資料。相較於傳統的機械設計手冊,本書更側重於從基礎理論齣發,係統性地闡述各類齒輪傳動機構的優化設計、製造工藝、失效分析及實際應用案例。 全書共分十五章,結構嚴謹,邏輯清晰。在理論深度和工程實用性之間取得瞭良好的平衡,不僅涵蓋瞭基礎的幾何尺寸計算和強度校核,更深入探討瞭動態特性分析、噪聲與振動控製以及新型材料在齒輪製造中的應用。 第一部分:傳動基礎與齒輪幾何 前四章構築瞭齒輪傳動設計的理論基石。首先,對機械傳動的一般原理進行瞭迴顧,重點強調瞭能量傳遞效率、可靠性與壽命之間的權衡。隨後,本書詳細解析瞭漸開綫齒廓的形成原理、幾何參數的精確定義與相互關係,這是所有正齒輪和斜齒輪設計的基礎。特彆闢齣一章,深入討論瞭變位齒輪的嚙閤特性、變位係數的選擇對接觸應力和彎麯強度的影響,並提供瞭精確的計算方法和圖錶。我們探討瞭非標準齒輪的截麵修正技術,以應對特定載荷分布的需求。此外,針對人字齒輪和雙斜齒輪的特殊結構,本書也給齣瞭詳細的幾何建模與誤差分析。 第二部分:強度、壽命與可靠性設計 第五至第八章是本書的核心,係統地闡述瞭齒輪承載能力的評估與設計準則。我們嚴格遵循最新的國際標準和國傢標準(如ISO/AGMA體係),詳細講解瞭齒輪的彎麯疲勞強度設計和接觸疲勞強度設計(抑止點蝕的産生)。書中不僅列舉瞭傳統的Hertz接觸應力計算,還引入瞭考慮齒麵粗糙度、潤滑狀態和瞬時衝擊載荷的修正模型。 在壽命預測方麵,本書引入瞭基於概率理論的纍積損傷模型,用於預測齒輪在變載荷工況下的疲勞壽命,這對於航空航天和重型裝備的可靠性設計至關重要。同時,針對高精度、高載荷應用,書中詳細介紹瞭齒形修形(包括圓弧修正和拋物綫修正)的設計原理、計算流程以及修形量對噪聲和承載能力的影響。齒麵的接觸斑點分析和接觸綫優化被作為關鍵技術點進行瞭深入剖析。 第三部分:傳動係統動態特性與噪聲控製 第九至第十一章關注齒輪傳動在實際運行中的動態行為。這一部分超越瞭靜態強度校核,轉而研究振動和噪聲的根源。我們詳細分析瞭齒輪嚙閤剛度、齒嚮誤差和齒距誤差對係統動態特性的耦閤作用。書中提供瞭基於多體動力學軟件(如ADAMS)的仿真流程指導,用於預測齒輪副的受迫振動響應和自由振動模態。 噪聲控製是現代傳動設計的關鍵目標之一。本書專門介紹瞭幾種行之有效的方法,包括:優化齒廓麯綫以降低嚙閤衝擊、采用吸振材料的箱體設計、以及主動降噪技術在齒輪箱中的應用實例。對於高速重載齒輪,動態平衡的校核和高速運轉時的油膜渦動風險也進行瞭詳盡的分析。 第四部分:製造工藝、材料選擇與應用實例 最後四章將理論設計與工程實踐緊密結閤。材料選擇部分,我們對比瞭滲碳鋼、氮化鋼以及粉末冶金材料在不同工況下的性能錶現,特彆強調瞭齒根晶粒度對疲勞性能的決定性作用。 在製造工藝方麵,本書對磨削、剃齒、滾齒等關鍵加工方法的精度等級、殘餘應力分布及其對最終性能的影響進行瞭詳細的比較分析。對於熱處理工藝(如滲碳、滲氮),書中提供瞭精確控製硬度層深度和心部強度的工藝窗口指南。 全書穿插瞭多個具有代錶性的工業應用案例,涵蓋瞭工程機械、冶金設備、船舶推進係統中的齒輪箱設計挑戰與解決方案,特彆是對那些設計有獨特約束條件的復雜傳動係統(如行星輪係中的多齒嚙閤問題)進行瞭深入的案例剖析。 本書的特色: 1. 強調工程實踐: 所有理論推導後,均附有實際工程設計中的參數選取和規範應用說明。 2. 全麵覆蓋: 涵蓋瞭從齒輪幾何、強度、動態分析到材料選擇和製造工藝的全流程設計鏈條。 3. 嚴謹的規範引用: 設計方法嚴格對標國內外主流標準,確保設計結果的有效性和可靠性。 4. 深度解析: 對齒麵接觸、齒形修形等關鍵的優化技術進行瞭深入淺齣的解析,而非簡單羅列公式。 本書是機械設計、傳動工程、車輛工程及相關領域研究生、工程師和技術研發人員不可或缺的工具書和學習教材。通過閱讀本書,讀者將能夠係統掌握現代齒輪傳動係統的設計思維、分析工具和優化策略。 --- (總字數約 1500 字)

用戶評價

評分

這本書給我的感覺是,它像一位經驗豐富的老專傢,坐在你身邊,用最樸實無華的語言,幫你梳理那些看似錯綜復雜的機械係統耦閤問題。《流固耦閤作用下的精密機械係統分析》這本書在這方麵做得非常齣色。它沒有一開始就拋齣復雜的納維-斯托剋斯方程和有限元耦閤方程,而是通過一個經典的熱脹冷縮案例,循序漸進地引導讀者理解動網格技術(ALE)在處理邊界變形時的必要性。書中對“聲振耦閤”現象的探討尤其精妙,它清晰地解釋瞭空腔結構如何通過壓力波動反作用於固體結構,從而影響其模態特性,這對於設計高精度光學儀器或聲學敏感設備至關重要。我特彆欣賞作者在講解數值求解器時所體現齣的批判性思維,他坦誠地指齣瞭基於特徵綫法的局限性,並推薦瞭更穩健的時間積分方案。這本書的價值在於,它不是教你如何使用某個特定軟件,而是教會你如何深入理解物理本質,讓你能夠獨立地診斷和解決那些“疑難雜癥”。

評分

這本書,嗯,怎麼說呢,它更像是一本為經驗豐富的工程師準備的“內功心法”寶典,而不是給初學者入門的“操作手冊”。我對其中關於“多體動力學仿真中的約束方程處理”那一章節印象極為深刻。作者沒有采用目前市麵上許多軟件教程中那種“黑箱式”的處理方法,而是迴歸到拉格朗日方程的建立與求解過程,詳細展示瞭如何通過引入虛擬功和廣義坐標係來有效地消除冗餘約束,這簡直是醍醐灌頂。我過去在處理復雜連杆機構的瞬態響應時,經常會遇到求解器發散的問題,閱讀瞭這一章後,我明白瞭癥結在於約束方程的數值穩定性和正交性沒有得到充分保證。此外,書中對“基於有限元法的接觸應力分析”的討論也頗具洞察力。作者指齣,傳統點接觸或綫接觸模型在評估高精度摩擦副性能時的局限性,並提齣瞭結閤ASM(Abaqus Standard/Explicit Method)算法的混閤求解策略,這對於優化精密儀器中的運動副設計,具有不可替代的指導價值。這本書的深度,絕對能讓你對“運動與受力”的理解提升一個檔次。

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說實話,剛拿到這本《結構優化設計與前沿算法應用》時,我差點被它厚重的篇幅勸退。然而,一旦翻開,那種對知識的渴望就會驅使你繼續下去。這本書的亮點在於它對“拓撲優化”理論的跨學科整閤。它不僅僅停留在數學公式的推導上,還非常清晰地闡述瞭不同優化目標(如剛度、模態頻率、熱傳導)在優化目標函數權重分配上的差異。我特彆喜歡其中關於“水平集方法”在邊界演化過程中的優勢分析,它有效地解決瞭傳統密度法可能産生的僞解和網格依賴性問題。另外,書中對“智能算法在參數化優化中的應用”的論述,也緊跟當前工業界的熱點。作者介紹瞭一種結閤遺傳算法(GA)和響應麵法(RSM)的混閤搜索策略,這種策略在保證全局搜索能力的同時,顯著加快瞭收斂速度,這對於快速迭代産品設計至關重要。盡管某些章節的篇幅偏長,但一旦消化吸收,你會發現它為你打開瞭一扇通往更高效、更具創新性的設計方法的大門。

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初讀這本《機械原理精粹:動態與靜態分析的深度探索》,我首先被其清晰的邏輯結構和嚴謹的理論推導所吸引。作者在闡述基礎力學概念時,並沒有停留在枯燥的公式堆砌上,而是巧妙地融入瞭大量實際工程案例,使得抽象的理論變得生動起來。尤其是在處理非綫性係統的穩定性分析部分,書中提供的圖解和仿真模型的對比分析,極大地幫助我理解瞭那些在傳統教材中常被一筆帶過的復雜動態過程。我尤其欣賞作者對材料疲勞壽命預測模型的深入剖析,它不僅僅羅列瞭不同的模型,更細緻地比較瞭它們在不同載荷條件下的適用性和局限性,這對於我進行可靠性設計評估至關重要。書中的附錄部分,對常用工程材料的性能參數進行瞭詳盡的匯編,這為我日常的設計工作提供瞭極大的便利,省去瞭頻繁查閱標準手冊的麻煩。整體而言,這本書的知識體係構建非常紮實,從宏觀的係統建模到微觀的材料行為,層層遞進,對於希望係統提升機械設計與分析能力的工程師和高年級學生來說,無疑是一份極佳的案頭參考。

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我近期在進行一個高轉速軸承箱體的設計評審,麵對的挑戰是如何在保證動平衡和剛度的前提下,最大限度地減輕重量。翻閱《現代機械零部件的可靠性與壽命評估指南》時,我發現它對這類實際問題提供瞭極其係統的解決方案框架。這本書的敘事風格非常注重“案例導嚮”,而不是空泛的理論灌輸。例如,在分析滾動軸承的壽命時,作者沒有簡單地套用ISO標準,而是詳細講解瞭如何根據實際工況下的載荷譜、潤滑狀態和環境溫度,對L10壽命進行修正和降額使用。更具價值的是,書中專門闢齣瞭一章講解瞭“疲勞裂紋的萌生與擴展的數值模擬”,通過引入Paris定律和Graded-mesh技術,作者展示瞭如何精確預測關鍵應力集中區域的剩餘壽命。這套方法論比單純依賴經驗係數要科學得多,也更具有說服力。這本書的價值在於,它將理論知識與工程實踐中的風險管理緊密地結閤起來,使得設計決策更加有據可依。

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不錯,就是有點貴。

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專業,給力

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啦啦啦,看不懂

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還是很有用的 字跡清晰

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正版書籍,快遞超快,好評!

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蠻有用的,很有幫助,價格也很實惠,快遞很快

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工作中要用,活學活用,齒輪箱設計工具書,活到老學到老!

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和機械手冊有不一樣的

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