土木核心:以静力学、结构力学、土力学为主,聚焦整体结构的抗荷载(自重、活荷载、地震、风荷载)稳定性,研究对象是 “固定、大尺度、低动态” 的结构(如建筑、桥梁)。9 [7 g4 T/ h9 J
机械核心:需深化理论力学(运动学、动力学)、材料力学(机械强度计算)、流体力学(液压 / 气动系统)、热力学(热机 / 散热设计),研究对象是 “运动、小尺度、高动态” 的部件 / 系统(如齿轮、轴承、机械臂)。
" H% F+ b- A5 N- o; k* ~2 {( G- e j例:土木中 “强度验算” 侧重混凝土 / 钢结构的整体承载,机械中则需计算单个齿轮的齿面接触强度、齿根弯曲强度,或轴承的寿命校核。
" M6 c o1 t& u1 D, y! {% o土木设计:核心目标是安全性、耐久性、合规性,需严格遵循建筑规范,设计成果需通过 “强规” 验证,对制造成本敏感度较低(更多是施工成本)。
: E) y4 P; ]( G$ |& t机械设计:核心目标是功能实现、运动精度、可靠性、可制造性、成本控制,需在满足性能的前提下,确保零件能通过加工工艺(如车、铣、铸、锻)生产,且成本最优。6 c, d+ m& o* l1 S
例:土木中 “超配筋” 可能仅影响经济性,机械中 “过度设计” 可能导致零件无法装配或加工成本激增。/ q9 p( p4 M8 d( t* [4 }6 D Q
土木结构以 “静态平衡” 为主(如桥梁的恒载受力),机械系统以 “动态运动” 为核心(如机器人关节的运动轨迹、齿轮啮合的动态冲击)。需建立 “运动干涉检查”“动态应力分析”“振动抑制” 等新思维。$ D* b0 K/ D4 @! d! c6 ]9 L
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