- 1-1-1第一章 绪论
- 2-1-7第一章 绪论(双语教学)
- 3-1-91-1 牛头刨床
- 4-1-101-6 起伏自行车
- 5-1-111-7 内燃机工作原理
- 6-1-121-8 半轮自行车
- 7-2-1简图的绘制1
- 8-2-1第1节 机构组成和机构运动简图
- 9-2-2第2节 运动链成为机构的条件
- 10-2-3平面机构的高副低代1
- 11-2-3平面机构的高副低代2
- 12-2-3第3节 机构的组成原理和结构分析
- 13-3-1第1节 连杆机构类型和平面连杆机构的运动特性
- 14-3-2连杆机构应用1
- 15-3-2连杆机构应用2
- 16-3-2第2节 平面连杆机构的传力特性和平面连杆机构的特点及功能
- 17-3-3第3节 平面连杆机构的运动分析
- 19-3-4第4节 平面连杆机构运动设计-1
- 20-3-5急回机构的设计2
- 21-3-5急回机构的设计3
- 22-3-5急回机构的设计4
- 23-3-5轨迹生成机构的设计2
- 24-3-5空间连杆机构3
- 25-3-5空间连杆机构4
- 26-3-5第5节 连杆机构运动设计-2和空间连杆机构简介
- 27-4-1反凸轮机构应用
- 28-4-1凸轮机构应用1
- 29-4-1凸轮机构应用2
- 30-4-1凸轮机构应用3
- 32-4-1等径凸轮
- 33-4-1共轭凸轮
- 34-4-1第1节 凸轮机构的组成与类型和从动件运动规律设计
- 35-4-2反转法2
- 36-4-2反转法-平底移动从动件1
- 37-4-2反转法-平底移动从动件2
- 38-4-2第2节 凸轮廓线设计
- 39-4-3凸轮机构压力角
- 40-4-3第3节 凸轮机构基本参数设计-1
- 41-4-4第4节 凸轮机构基本参数设计-2
- 42-5-1齿轮机构的类型1
- 43-5-1齿轮机构的类型2
- 44-5-1齿轮机构的类型3
- 45-5-1齿轮机构的类型6
- 46-5-1齿轮机构的类型7
- 47-5-1齿轮机构的类型8
- 48-5-1齿轮机构的类型9
- 49-5-1齿轮机构的应用2
- 50-5-1齿轮机构的应用3
- 51-5-1齿轮机构的应用4
- 52-5-1渐开线性质2
- 53-5-1第1节 齿轮机构的组成与类型以及渐开线齿廓啮合特性
- 54-5-2正确啮合条件2
- 55-5-2正确啮合条件3
- 56-5-2第2节 直齿轮啮合传动1
- 57-5-3第3节 直齿轮啮合传动2
- 58-5-4范成法
- 59-5-4铣削法
- 60-5-4插齿2
- 61-5-4第4节 变位和传动设计
- 62-5-5斜齿圆柱齿轮齿面
- 63-5-5第5节 斜齿轮机构
- 64-5-6第6节 蜗轮蜗杆机构
- 65-5-7非圆齿轮机构1
- 66-5-7非圆齿轮机构2
- 67-5-7非圆齿轮机构3
- 68-5-7第7节 圆锥齿轮机构和非圆齿轮机构
- 69-6-1行星轮系
- 70-6-1差动轮系
- 71-6-1第1节 轮系类型和传动比
- 72-6-2第2节 轮系传动比
- 73-6-3变速箱
- 74-6-3涡桨发动机减速器
- 75-6-3滚齿机
- 76-6-3和面机
- 77-6-3第3节 轮系的功能
- 78-6-4第4节 轮系的设计1
- 79-6-5第5节 轮系的设计2及其他行星传动
- 80-7-1双向式棘轮机构1
- 81-7-1双向式棘轮机构2
- 82-7-1间歇送进
- 83-7-1制动
- 84-7-1槽轮机构的特点和应用
- 85-7-1槽轮机构的特点和应用(视频)
- 86-7-1第1节 棘轮机构、槽轮机构和凸轮式间歇机构
- 88-7-2第2节 不完全齿轮机构和运动设计要求
- 89-8-2螺旋机构应用1
- 90-8-3螺旋机构应用2
- 91-8-4螺旋机构1
- 92-8-5螺旋机构2
- 93-8-6螺旋机构3
- 94-8-7螺旋机构7
- 95-8-8摩擦传动机构4
- 96-8-9摩擦传动机构5
- 97-8-10摩擦传动机构6
- 98-8-11第八章 其他常用机构
- 99-9-1第1节 组合方式和组合机构的类型与功能
- 100-9-2第2节 组合机构设计
- 101-10-1第1节 特点功能与结构分析
- 102-10-2第2节 开式链机构的运动学
- 103-11-1第1节 机械的运转过程和等效动力学模型_1
- 104-11-1第1节 机械的运转过程和等效动力学模型_2
- 105-11-1第1节 机械的运转过程和等效动力学模型_3
- 106-11-2第2节 速度波动及其调节方法_1
- 107-11-2第2节 速度波动及其调节方法_2
- 108-11-3第3节 飞轮设计和非周期波动调节_1
- 109-11-3第3节 飞轮设计和非周期波动调节_2
- 110-12-1第1节 平衡方法和刚性转子平衡
- 111-12-2第2节 挠性转子和平面机构平衡
- 112-14-1第十四章 机械总体方案设计
- 113-15-1第1节 执行系统方案设计过程和功能原理设计
- 114-15-2第2节 运动规律和机构型式设计
- 115-15-3第3节 机构型式设计-2
- 116-15-4饼干切片机模拟实验
- 117-15-4第4节 执行系统协调设计
- 118-15-5第5节 方案评价和决策
- 119-16-1并联式分路传动
- 120-16-1混合式传动路线
- 121-16-1串联单路传动
- 122-16-1并联式多路传动
- 123-17-1专题研讨课-1
- 124-17-2专题研讨课-2
- 125-18-1第二次学生研讨课-1
- 126-18-2第二次学生研讨课-2
- 127-18-5机械原理课程 “超市大赢家”购物机器人比赛录像
- 128-18-15第十八章 复习总结
内容简介:清华大学机械原理教学视频是一套系统讲解机械原理知识的优质课程,内容涵盖传统方法与现代计算机辅助设计的融合,适合希望深入理解机械系统运行机制的学生和工程师。
作为一门与工程实践紧密结合的课程,清华大学机械原理教学视频不仅介绍了常见的机械结构,还通过大量实际案例帮助学习者掌握分析与设计方法。在课程中,你会看到一些日常生活中常见但常被忽视的机械装置,比如汽车变速箱、齿轮传动系统或机器人关节。这些内容不仅提升了理论认知,也增强了动手能力。
本课程特别适合对机械工程感兴趣的学生、刚进入相关领域的工程师以及希望提升机械系统设计能力的学习者。无论是准备考研、找工作还是日常工作中需要解决实际问题,这门课都能提供扎实的知识基础和实用技能。
课程内容涵盖了从基础知识到综合应用的完整体系,既包括经典机构的运动学分析,也引入了计算机辅助工具的实际操作。这种“传统+现代”的双重教学方式,让学习者既能理解机械系统的本质规律,又能紧跟技术发展的步伐。
学习目标方面,课程着重培养学员的系统思维、独立分析能力和创新意识。你将学会如何观察日常设备中的机械原理,如何通过计算和仿真优化设计方案,以及如何为现实问题提出合理的解决方案。很多同学反馈说,通过这门课,他们对“为什么这个机器这样工作”有了更深刻的理解。
课堂上会结合大量实例讲解,比如滑块机构、凸轮机构甚至自动化生产线的核心部件。这些例子来自真实工业场景,能让学习更具针对性和实用性。
课程目录如下:
1. 机械原理导论
2. 平面机构的自由度分析
3. 常见机构类型及运动特性
4. 齿轮机构与传动系统
5. 凸轮机构与控制设计
6. 机构的运动学分析方法
7. 机械系统的设计原则与优化
8. 计算机辅助设计(CAD)在机械原理中的应用
9. 综合案例分析与实践操作
10. 实验与项目实战
每一章节都注重理论联系实际,帮助学生快速掌握知识点,并能够运用所学解决实际问题。对于想从事机械设计、制造、维修等相关工作的人员来说,这无疑是一个非常宝贵的资源。
此外,课程还会介绍一些先进设计理念,例如模块化设计、智能化控制等,这些都是当前行业发展的趋势。通过学习,你不仅能理解机械原理的基础,还能了解未来发展的方向。
最后,建议学习者在观看视频的同时,多动手操作,比如尝试用软件进行机构仿真,或者拆解家中的一些小型机械装置。这样的实践不但能加深理解,还能激发创造力。
希望每一位学习者都能从清华的这门课中获得启发,真正将理论知识转化为实际能力,为自己的专业道路打下坚实基础。
本课程特别适合对机械工程感兴趣的学生、刚进入相关领域的工程师以及希望提升机械系统设计能力的学习者。无论是准备考研、找工作还是日常工作中需要解决实际问题,这门课都能提供扎实的知识基础和实用技能。
课程内容涵盖了从基础知识到综合应用的完整体系,既包括经典机构的运动学分析,也引入了计算机辅助工具的实际操作。这种“传统+现代”的双重教学方式,让学习者既能理解机械系统的本质规律,又能紧跟技术发展的步伐。
学习目标方面,课程着重培养学员的系统思维、独立分析能力和创新意识。你将学会如何观察日常设备中的机械原理,如何通过计算和仿真优化设计方案,以及如何为现实问题提出合理的解决方案。很多同学反馈说,通过这门课,他们对“为什么这个机器这样工作”有了更深刻的理解。
课堂上会结合大量实例讲解,比如滑块机构、凸轮机构甚至自动化生产线的核心部件。这些例子来自真实工业场景,能让学习更具针对性和实用性。
课程目录如下:
1. 机械原理导论
2. 平面机构的自由度分析
3. 常见机构类型及运动特性
4. 齿轮机构与传动系统
5. 凸轮机构与控制设计
6. 机构的运动学分析方法
7. 机械系统的设计原则与优化
8. 计算机辅助设计(CAD)在机械原理中的应用
9. 综合案例分析与实践操作
10. 实验与项目实战
每一章节都注重理论联系实际,帮助学生快速掌握知识点,并能够运用所学解决实际问题。对于想从事机械设计、制造、维修等相关工作的人员来说,这无疑是一个非常宝贵的资源。
此外,课程还会介绍一些先进设计理念,例如模块化设计、智能化控制等,这些都是当前行业发展的趋势。通过学习,你不仅能理解机械原理的基础,还能了解未来发展的方向。
最后,建议学习者在观看视频的同时,多动手操作,比如尝试用软件进行机构仿真,或者拆解家中的一些小型机械装置。这样的实践不但能加深理解,还能激发创造力。
希望每一位学习者都能从清华的这门课中获得启发,真正将理论知识转化为实际能力,为自己的专业道路打下坚实基础。







