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[主观题]

设计一曲柄滑块机构,如图2-2-9所示。已知滑块的行程s=50mm,偏距e=16mm,行程速度变化系数K=1.2,

求曲柄和连杆的长度。

设计一曲柄滑块机构,如图2-2-9所示。已知滑块的行程s=50mm,偏距e=16mm,行程速度变化系

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第1题
椭圆规机构如图a所示,滑块A、B可固定在杆MN的适当位置,滑块B可在水平槽内滑动,滑块A可在铅垂槽
内滑动。已知:MA=c,MB=b,杆MN的转动规律为φ=ωt,其中ω为常量。求1)杆端点M的运动方程及轨迹方程;2)点M在瞬时t=0及时的速度和加速度。

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第2题
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W0=48
0N,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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第3题
试用正边沿JK触发器设计一同步时序电路,其状态转换图如图3.30所示,要求电路最简.

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第4题
如图3-14所示,已知φ0</sub>= φ0</sub>=0°,原动件和从动件的三对对应位置为:1=45°, 1</sub>=52°10
如图3-14所示,已知φ0</sub>= φ0</sub>=0°,原动件和从动件的三对对应位置为:1=45°,1</sub>=52°10

如图3-14所示,已知φ0= φ0=0°,原动件和从动件的三对对应位置为:

1=45°,1=52°10'; φ2=90°,ψ2=82°10';φ3=135°,ψ3=112°10'.机架长度lCD=50mm.试用解析法设计此机构.

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第5题
在图2-12所示正弦机构中,已知曲柄AB的等角速度为1=20rad/s,lAB=100mm, 1=45°,试用解析法求构件3的速度和加速度.

在图2-12所示正弦机构中,已知曲柄AB的等角速度为1=20rad/s,lAB=100mm,1=45°,试用解析法求构件3的速度和加速度.

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第6题
一有源串联滞后校正装置的对数幅频特性如图6-13(a)所示,其电路图如图6-13(b)所示。已知C=1pF,

一有源串联滞后校正装置的对数幅频特性如图6-13(a)所示,其电路图如图6-13(b)所示。已知C=1pF,求R1,R2和R3的阻值。

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第7题
某被控对象的传递函数如图2-9-8所示。设计该系统的一个状态观测器,使其极点位于-6,-6。

某被控对象的传递函数如图2-9-8所示。

设计该系统的一个状态观测器,使其极点位于-6,-6。

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第8题
结构如图8-15(a)所示的数字控制系统。其中,τ-aT,a为正整数,T为采样周期。试设计数字控制器D(z),

结构如图8-15(a)所示的数字控制系统。其中,τ-aT,a为正整数,T为采样周期。

试设计数字控制器D(z),使系统在单位阶跃输入作用下,输出量Xt(nT)满足图8-15(b)所示的波形。

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第9题
已知线性定常离散系统结构如图8-5所示,r(t)为单位阶跃函数,采样周期T=1s,试设计一个数字控制器

已知线性定常离散系统结构如图8-5所示,r(t)为单位阶跃函数,采样周期T=1s,试设计一个数字控制器D(z),使系统为无稳态误差的最少拍系统。(e-1=0.368, e-2=0.136)

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第10题
行星齿轮机构位于水平面内,曲柄O1O受力偶M作用而绕固定铅直轴O转动,并带动齿轮O1在固
定水平齿轮O上纯滚动,如题10-23图(a)所示。设曲柄OO1为均质杆,长为l,质量为m1齿轮O1为均质圆盘,质量为m2,半径为r。试求曲柄的角加速度及两齿轮接触处沿切线方向的力。

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第11题
已知输入信号A、B、C、D的波形如图2.43所示,选择适当的集成逻辑门电路,设计产生输出F波形的组合
电路(输入无反变量).

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