- •Проектирование и расчет оптических систем фар головного освещения автомобилей и тракторов
- •1.Принцип действия, преимущества и недостатки системы электроснабжения с дополнительным выпрямителем.
- •2. Система электроснабжения с аналоговым регулятором напряжения, имеющим расширенные функциональные возможности
- •3. Система электроснабжения с цифровым регулятором напряжения, имеющим расширенные функциональные возможности
- •4. Условия осуществления начального самовозбуждения генератора без аккумуляторной батареи; критическая частота вращения ротора генератора для его начального возбуждения.
- •5. Характеристика холостого хода генератора с клювообразным ротором; влияние на неё начального намагничивания магнитной системы, конструктивных параметров и частоты вращения ротора генератора.
- •6. Токоскоростная характеристика генератора с клювообразным ротором; её характерные точки.
- •7. Факторы влияющие на токоскоростную характеристику генератора.
- •8. Схемы выпрямительных блоков автомобильных генераторов.
- •9. Расчет часовой отдачи автомобильного генератора.
- •10. Поверочный расчет баланса электроэнергии на автомобиле.
- •11. Характеристика холостого хода индукторного генератора, её характерные области.
- •12. Работа выпрямителя генератора в реальных условиях, её учет при инженерных расчетах генератора.
- •13. Форма фазного напряжения и работа выпрямителя индукторного генератора.
- •14. Назначение и основные требования к стартерным аккумуляторным батареям. Условия работы аккумуляторных батарей на транспортных средствах. Типы аккумуляторных батарей.
- •15. Основные электрические и технические характеристики свинцовых стартерных аккумуляторных батарей.
- •2.2. Технические характеристики свинцовых стартерных аккумуляторных батарей
- •16. Направление развития конструкций свинцовых стартерных аккумуляторных батарей
- •16. Вольт-амперные разрядные характеристики свинцовых стартерных аккумуляторных батарей и их расчет
- •1 7. Три этапа работы батарейной системы зажигания
- •18. Характеристики батарейной системы зажигания
- •19. Воспламенение рабочей смеси искровым разрядом. Пробивное напряжение.
- •20. Факторы, влияющие на величину пробивного напряжения. Закон Пашена
- •21. Система зажигания с магнитоэлектрическим датчиком
- •22. Система зажигания с регулируемым временем накопления энергии
- •23. Пусковые качества двс
- •24. Особенности работы электростартера на двигателе. Требования, предъявляемые к электростартерам. Классификация электростартеров.
- •25. Рабочие и механические характеристики электростартеров
- •27. Устройство современных систем зажигания. Модуль зажигания.
- •28. Светотехнические характеристики фар головного света освещения. Световой поток.
- •29. Основные светотехнические параметры световых приборов
- •30. Особенности конструкции фар головного освещения
- •31. Измерительный экран. Назначение контрольных точек и зон измерительного экрана. Фотометрирование фар головного освещения с европейской системой светораспределения.
- •Принцип устройства фар головного освещения.
- •36. Особенности конструкции и принцип формирования светового пучка фар головного освещения проекторного типа.
- •37. Газоразрядные лампы - «Ксеноновый» и «Би-Ксеноновый» свет.
- •38. Автомобильные светодиоды. Их Светотехнические и эксплуатационные характеристики. Особенности светораспределения автомобильных светодиодов.
- •40. Объясните принцип работы станка для автоматического наматывания обмоток якорей электромашин, представленного на рисунке.
- •42. Перечислите исходные данные для проектирования технологического процесса, порядок проектирования и документацию для оформления технологического процесса.
- •43. Объясните порядок расчёта основных параметров технологического процесса.
- •45. Перечислите способы измерения диаметра провода при намотке обмоток. Охарактеризуйте их преимущества и недостатки.
- •46. Перечислите основные операции технологического процесса изготовления печатных плат.
- •47. Охарактеризуйте основные операции процесса изготовления электронных изделий атэ методом гибридной технологии.
- •48. Объясните принцип работы оборудования для пайки «волной».
- •Каковы требования к стендовому и диагностическому оборудованию?
- •Какие особенности присущи тестерам (сканерам) для проверки электронных блоков управления?
- •Какова типовая рабочая программа мотор тестера?
- •52. Какие приборы применяют для измерения токсичности ог транспортных машин?
- •Какие приборы используют для проверки технического состояния акб?
- •Какие стенды и приборы применяют для проверки технического состояния генераторов, электростартеров и систем зажигания?
- •Какие приборы применяют для проверки и регулирования внешних световых приборов?
- •Какова структурная схема типового мотор тестера?
- •57. Краткая история развития систем управления двигателями. Классификация систем управления двигателями.
- •58. Состав, назначение, принцип действия и особенности компонентов современных систем управления бензиновыми двигателями.
- •59. Типичные режимы управления двигателем. Краткая характеристика основных режимов управления двигателем.
- •60. Синхронизация в системе управления двигателем. Типы систем и датчиков синхронизации.
- •61. Регистрация основных параметров управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала, расхода воздуха, абсолютного давления.
- •63. Регистрация сигнала датчика детонации. Управление моментом зажигания по детонации.
- •64. Управление составом смеси с обратной связью по содержанию кислорода в отработавших газах.
- •65. Управление частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу. Устройства управления подачей воздуха во впускную систему двигателя.
- •66. Понятие о бортовой диагностике. Диагностические режимы по obdii/eobd.
28. Светотехнические характеристики фар головного света освещения. Световой поток.
Световым потоком называется часть лучистой энергии, которая воспринимается органом зрения как световое ощущение.
Единицей светового потока является лм – люмен.
В международной системе 1 лм представляет собой световой поток, излучаемый точечным источником света в телесном угле 1 стерадиан при силе света точечного источника равной 1 свече (канделе).
Телесным (пространственным) углом называется часть пространства, ограниченная конической поверхностью.
Отношение площади сферы S, на которую телесный угол опирается, к квадрату радиуса определяет величину телесного угла:
Рисунок 1.1 Телесный угол.
За единицу телесного угла – стерадиан (стер) – принимается угол вырезывающий на поверхности сферы площадь, равную квадрату радиуса данной сферы.
Сила света
Сила
света – отношение величины светового
потока к единице телесного угла, в
котором этот световой поток
распространяется:
Световой поток, теоретического источника, излучающий одинаковую освещённость во всех направлениях, можно определить из выражения:
Освещённость
Освещённость это отношение величины светового потока к площади освещаемой им поверхности:
Отношение плотности светового потока к площади освещаемой поверхности называется освещённостью.
1 лк – это 1 лм светового потока равномерно распределённого на 1 м2
Закон Манжена
Сила света центрального луча прожектора:
B – яркость источника света, помещённого в фокусе отражателя; кд/м2
k – коэффициент, учитывающий потери светового потока, при отражении;
S – площадь светового отверстия отражателя; м2
Поскольку диаметр отражателя фары, а, следовательно, и площадь его светового отверстия ограничена, то необходимую силу света можно получить только за счёт применения источника света высокой яркости.
Яркость
Яркость – отношение силы света источника к площади освещаемой им поверхности:
29. Основные светотехнические параметры световых приборов
Оптическая система светового прибора характеризуется и определяется следующими основными параметрами:
- активной поверхностью
- направлением оптической оси
- углом охвата (телесным, плоским)
- углом излучения
- углом рассеяния
- фокусом идеальной системы
- фокусом реальной (действительной) системы
- аберрацией (линейной и угловой)
- фокусным расстоянием
- формой светового отверстия
- коэффициентами использования, выхода, усиления, КПД
1. Активной поверхностью о.с. называется поверхность, которая отражает световой поток на основе зеркального отражения.
2. Оптической осью о.с. является обычно ось симметрии системы.
3. Телесным углом охвата о.с. называют угол, под которым видна активная поверхность о.с. из точки на её оптической оси.
4. Углом излучения называется угол под которым из о.с. выходит световой поток отражённый активной поверхностью.
5. Углом рассеяния называется угол (соответствующий части угла излучения) в котором заключён световой поток, полезный для данной о.с.
Рисунок 2.1 Угол излучения и рассеяния.
6. Фокусом идеальной о.с. называется точка на оптической оси с которой следует совместить центр тела накала источника света так, чтобы световой пучок в реальной системе в наименьшей степени отличался бы от светового пучка такой же о.с. выполненной идеально.
7. Действительным фокусом о.с. называется точка на оптической оси с которой следует совместить центр тела накала источника света так, чтобы световой пучок в реальной системе в наименьшей степени отличался бы от светового пучка такой же о.с. выполненной идеально.
Зональным фокусом о.с. называется точка на оптической оси, в которой соберутся после отражения световые лучи падающие на зону параллельно её оптической оси.
8. Аберрация - это несовпадение фокусов различных зон в одну точку. Линейное расстояние характеризует линейную аберрацию, угловое расстояние – угловую.
9. Фокусным расстоянием о.с. называется расстояние вдоль оптической оси от фокуса до точки пересечения оптической осью вершины параболоида . Обозначается – f
10. Световое отверстие о.с – представляет собой проекцию активной поверхности на плоскость перпендикулярную оптической оси.
11. Коэффициент использования о.с. – это отношение величины светового потока заключенного, а плоском угле охвата о.с. к величине светового потока излучаемого источником света:
Коэффициент
полезного действия о.с. – это отношение
величины светового потока заключённого
в угле рассеяния к величине светового
потока заключённого в плоском угле
охвата о.с.:
Коэффициент усиления о.с. – это отношение max величины силы света о.с. к величине силы света применяемого источника света:
Коэффициент выхода оптической системы это отношение величины светового потока заключённого в угле излучения к величине светового потока заключённого в плоском угле охвата:
