图中所示为作用在多缸发动机曲柄上的驱动力矩M<sub>d</sub>和阻抗力矩M<sub>1</sub>的变化曲线.其阻力矩等于常数,其驱动力矩曲线与阻力矩曲线田成的面积依次是<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-12-06/976137550164414.png' />设曲柄平均转速为150r/min,其瞬时角速度不超过其平均角速度的±2.5%,求安装在该曲柄轴上的飞轮转动惯量。
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多缸发动机曲轴曲柄上均设置有平衡重块。
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多缸发动机曲柄连杆机构的形式取决于()。
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每个驱动器配备一套判频电路,它的作用是当步进电动机运行频率高于740步/s时,将自动把电动机绕组上的电压由()换成+120V,使步进电动机在高频运行时具有较强的驱动力矩。
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如图所示为灌溉渠上的引水闸,边墩为八字形,中墩为尖角形。为防止泥沙入库,水闸进口设置直角形闸坎,闸底板高程为40.00m,上下游河渠高程均为38.50m,当通过设计流量Q<sub>d</sub>=100m<sup>3</sup>/s时,相应上下游水位分别为44.00m和43.44m,引渠的行近流速v<sub>0</sub>=1.0m/s,试在宽度为4~5m范围内选择闸孔宽度b及孔数n。
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在图中,半径为R、质量为m<sub>1</sub>的均质滑轮上,作用一常力矩M,吊升一质量为m<sub>2</sub>的重物,则重物上升高度h过程中,力矩M的功W=______。
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图示为多缸发动机曲柄销上的等效力矩图,图中各块面积表示的作功数值如表中所示。设它带动一发电机,它的等效阻力矩为常数(如图)。该机组的平均转速为3000r/min,运转不均匀系数δ=0.02,试计算为保证此条件的飞轮转动惯量J<sub>f</sub>(其他构件的转动惯量可略去不计),并指出发生最大角速度和最小角速度的对应点。
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图12-16所示为一机器转化到曲柄上的等效阻力矩曲线,在一个循环中,等效驱动力矩不变,机组活动构件的等效转动惯量J<sub>c</sub>=0.5kg·m,己知曲柄的角速度ω<sub>m</sub>=35s<sup>-1</sup>,机器的运转不均匀系数δ=0.03,试确定安装在曲柄上的飞轮的转动惯量J<sub>r</sub>应为多少.
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重G<sub>1</sub>的电梯挂在卷筒的绳子上以加速度a上升,在电梯中有梁AB重G<sub>2</sub>、长l,以倾角θ斜搁,如图a所示,卷筒重G<sub>3</sub>、半径r,绕轴旋转的转动惯量<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-01-21/98007436654887.jpg' />。求电动机作用于卷筒的驱动力矩,绳的拉力和电梯中梁A、B端处的约束力。
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如题[72]图所示为一贮水容器,其壁面上有三个半球形的盖,已知球的直径d=0.5m,h=1.5m.H=2.5m,求作用在每个球盖上的静水总压力.
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设一水平放置的双喷嘴管,射出的水流流入大气,如题[56]图所示.已知d<sub>1</sub>=0.25m,d<sub>2</sub>=0.15m,d<sub>3</sub>=0.1m,υ<sub>2</sub>=υ<sub>3</sub>=15m/s.a1=15°,a<sub>2</sub>=30°,若不计能量损失,试求作用在双喷嘴管上的作用力.
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图a 所示为某机械系统的等效驱动力矩M<sub>ed</sub>及等效阻抗力矩M<sub>er</sub>对转角φ的变化曲线,φ<sub>r</sub>为其变化的周期转角。设已知各下尺面积为A<sub>ab</sub>= 200mm<sup>2</sup>, A<sub>bc</sub>= 260mm<sup>2</sup>, A<sub>cd</sub>= 100mm<sup>2</sup>, A<sub>de</sub>= 190mm<sup>2</sup>,A<sub>ef</sub>= 320mm<sup>2</sup>,A<sub>fz</sub>= 220mm<sup>2</sup>,A<sub>za</sub>= 500mm<sup>2</sup>,而单位面积所代表的功为μ,=10N.m/mm<sup>2</sup>,试求系统的最大盈亏功ΔW<sub>max</sub>。又如设己知其等效构件的平均转速为n<sub>m</sub>= 1000r/min。等效转动惯量为
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一机器在工作时,已知在一个工作循环内等效驱动力矩M<sub>vB</sub>和等效阻力矩M<sub>vc</sub>的变化曲线如图12-2所示.两曲线包围的面积所代表的功(N·m)的大小分别为:A<sub>1</sub>=50,A<sub>5</sub>=500,A<sub>1</sub>=50,A<sub>4</sub>=150,A<sub>5</sub>=400,A<sub>1</sub>=50,画出相应的能量指示图,并求最大盈亏功W<sub>y</sub>.
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一机器作稳定运转,其中一个运动循环中的等效驱动力矩M<sub>d</sub>和等效阻力矩M<sub>T</sub>的变化如图12-10所示.机器的等效转动惯量J=1kg·m<sup>2</sup>,在运动循环开始时等效构件的角速度ω<sub>0</sub>=20rad/s,试求:
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如图7-32所示,轮A和轮B均为匀质圈盘,半径为r,质量为m,绕在两轮上绳索的中间连接物块C的质量为m<sub>1</sub>,在光滑的水平面上,轮上作用一不变的力矩M,求物块C的加速度和两段绳的拉力。
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图a所示为火箭发动机实验台,发动机固定在台上,测力计M指示绳子的拉力为F<sub>T</sub>,工作台和发动机共重G,火箭推力为F,已知F<sub>T</sub>、G以及尺寸h、H、a、b。试求推力F和BD杆所受的力。
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当液力偶合器稳定工作时,泵轮作用于液体的力矩M<sub>1</sub>()液体作用于涡轮的力矩M<sub>2</sub>
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如图9-5a所示,在筛动机构中,筛子的摆动是由曲柄杆机构所带动。已知曲柄OA的转速n<sub>oA</sub>=40r/min,04=03m.当筛子BC运动到与点O在同一水平线上时,∠BAO=90°。求此瞬时筛子BC的速度。
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如图所示海轮上的汽轮机转子质量m=2500kg,对于其转轴的问转半径ρ=09m,转速n=1200r/min,且转轴平行于海轮的纵轴z。轴承A,B间的距离=1.9m,设船体绕横轴y发生俯仰摆动,俯仰角β按下列规律变化:β=β<sub>0</sub>sin(2π/T)t。其中最大俯仰角β<sub>0</sub>=6°,摆动周期T=6s。求汽轮机转子的陀螺力矩和轴承上的陀螺压力。
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题5-19图所示为一搅拌机构,已知O<sub>1</sub>A=O<sub>2</sub>B=R,O<sub>1</sub>O<sub>2</sub>=AB,杆0A的转速为求BAM上点M的轨迹,速度和加速度。
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图NP1-23所示为工作在2~30MHz频段上、输出功率为50W的反相功率合成电路,试指出各传输线变压器功能及T<sub>r1</sub>-T<sub>r5</sub>传输线变压器的特性阻抗,并估算功率晶体管输入阻抗和集电极等效负载阻抗。图中<sub>L</sub>1,L<sub>2</sub>的作用不予考虑。
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图NP4- 10所示为单差分对管电路,图中T<sub>1</sub>~T<sub>3</sub>、D<sub>1</sub>组成差分放大器,组成三个电流源电路
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两个圆轮均重W=960N,半径r=0.8m,用直杆AB铰接,形成双曲柄机构,如图7-33所示。直杆AB重W<sub>0</sub>=480N,OA=O'B=0.6r,且保持平行,A轮上有恒力偶M=600N·m作用,由静止开始,求圆盘旋转50转后的角速度。
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图2.5.5所示为简单的调光电路,试分析电路的工作原理,说明R<sub>p</sub>、D、S的作用。
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行星齿轮机构如图所示,曲柄OA带动行星齿轮II在固定齿轮I上滚动。巳知曲柄的质量为m1,且可认为是匀质杆。齿轮II的质量为m2,半径为r, 且可认为是匀质圆盘,至于齿轮I的半径则为R,今在曲柄上作用一不变的力矩M,如重力的作用可以略去不计,试用拉格朗日方程研究此曲柄的运动。
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