
- •Красноярск
- •1. Тесты по дисциплине «методы и средства измерений и контроля»
- •1.1. Структура банка тестовых заданий
- •1.2. Тесты
- •1. Введение в измерения
- •1.1. Основные понятия в области измерений
- •1.1.1. Физические величины и их измерение
- •1.1.2. Классификация видов и методов измерений
- •1.2. Основные понятия, связанные со средствами измерений
- •1.2.1. Понятие средств измерений и их классификация
- •1.2.2. Метрологические характеристики средств измерений
- •2. Контроль изделий
- •2.1. Контроль изделий машиностроения и приборостроения
- •2.1.1. Общие понятия в области контроля
- •2.1.2. Виды контроля
- •2.1.3. Контроль калибрами
- •3. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров и отклонений
- •3.1. Средства измерения и контроля линейных размеров
- •3.1.1. Меры
- •3.1.2. Штангенинструменты
- •3.1.3. Микрометрические инструменты
- •3.1.4. Рычажно-механические приборы
- •3.1.5. Оптико-механические приборы
- •3.2. Средства измерения и контроля угловых размеров
- •3.2.1. Методы измерения углов
- •3.2.2. Средства для измерения углов
- •4. Средства для измерения отклонений формы, расположения и шероховатости поверхностей и измерения геометрических параметров деталей типовых сопряжений
- •4.1. Средства для измерения отклонений формы, расположения и шероховатости поверхностей
- •4.1.1. Средства для измерения отклонений формы поверхностей
- •4.1.2. Средства для измерения отклонений расположения поверхностей
- •4.1.3. Средства для измерения шероховатости поверхности поверхностей
- •4.2. Средства измерения геометрических параметров деталей типовых сопряжений
- •4.2.1. Методы и средства измерения параметров резьбы
- •4.2.2. Средства измерения погрешности зубчатых колес и передач
- •5. Средства для измерения механических и электрических величин
- •5.1. Средства и методы измерения параметров движения
- •5.1.1. Датчики и приборы для их регистрации
- •5.1.2. Средства и методы измерения скорости и ускорения
- •5.2. Приборы для измерения электрических величин
- •5.2.1. Классификация средств электрических измерений
- •5.2.2. Приборы для измерения электрических величин
- •5.3. Средства и методы измерения масс, механических напряжений, сил и моментов
- •5.3.1. Средства и методы измерений масс
- •5.3.2. Средства и методы измерений механических напряжений, сил, моментов
- •5.3.3. Средства и методы измерения давления
- •6. Контроль физико-механических свойств
- •6.1. Расходомеры и счетчики количества
- •6.1.1. Расходомеры и счетчики количества
- •6.2. Контроль физико-механических свойств
- •6.2.1. Контроль твердости
- •А) метод определения стальным шариком (по Бринелю)
- •А) вдавливанием на глубину t стального закаленного шарика определенного диаметра в испытуемый образец под действием заданной нагрузки в течении определенного времени
- •А) метод определения твердости стальным шариком (по Бринелю)
- •А) металлов твердостью выше hb 320
- •А) вдавливанием на глубину t стального закаленного шарика определенного диаметра в испытуемый образец под действием заданной нагрузки в течении определенного времени
- •А) вдавливанием на глубину t стального закаленного шарика определенного диаметра в испытуемый образец под действием заданной нагрузки в течении определенного времени
- •6.2.2. Контроль поверхностных дефектов
- •А) метод проникающих растворов
- •А) на использовании в качестве проникающего вещества жидкого индикаторного раствора
- •А) деталь тщательно промывают холодной водой б) снимается изображение расположения дефектов в виде отпечатка на бумаге
- •А) на использовании в качестве проникающего вещества жидкого индикаторного раствора
- •А) циркулярный метод б) окружной метод в) полюсный метод
- •6.2.3. Контроль внутренних дефектов
- •6.3. Контроль качества покрытий
- •6.3.1. Контроль внешнего вида, твердости и шероховатости покрытий
- •6.3.2. Методы контроля прочности сцепления покрытия с подложкой
- •А) ультразвуковой дефектоскоп б) интроскоп
- •6.3.3. Методы и средства измерения толщины покрытий
- •2. Вопросы для зачета по дисциплине «Методы и средства измерений и контроля»
- •2.1. Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1
- •2.2. Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2
- •2.3. Контрольные вопросы к лабораторной работе № 3
- •2.4. Контрольные вопросы к лабораторным работам № 4 и 5
- •2.5. Контрольные вопросы по лабораторной работе № 6
- •2.6. Вопросы по лабораторной работе № 7
- •2.7. Контрольные вопросы к лабораторной работе № 8
- •2.8. Контрольные вопросы к лабораторной работе № 9
- •2.9. Контрольные вопросы к лабораторной работе № 10
- •2.10. Контрольные вопросы к лабораторным работам № 11-16
- •3. Экзаменационные билеты
5. Средства для измерения механических и электрических величин
5.1. Средства и методы измерения параметров движения
5.1.1. Датчики и приборы для их регистрации
5.1.1.1. (2) Классы датчиков электродистанционной аппаратуры:
а) генераторные
б) механические
в) параметрические
г) циклические
д) кинематические
(эталон – а, в)
5.1.1.2. (1) Датчики с непосредственным преобразованием механических колебаний в электрические, относятся к ……
а) генераторным
б) механическим
в) параметрическим
г) циклическим
д) кинематическим
(эталон – а)
5.1.1.3. (1) Датчики, в которых механические колебания модулируют электрические синусоидальные колебания или постоянный ток, создаваемые в аппаратуре независимо от вибрации, относятся к……
а) генераторным
б) механическим
в) параметрическим
г) циклическим
д) кинематическим
(эталон – в)
5.1.1.4. (1) Схема датчика, изображенного на рисунке, это ……
а) схема емкостного датчика
б) схема тензометрического датчика
в) схема индуктивного датчика
г) схема шлейфового осциллографа
(эталон - а)
5.1.1.5. (2) Действие емкостного датчика основано на:
а) использовании прямого и обратного пьезоэффекта
б) изменении взаиморасположения пластин, образующих конденсатор
в) изменении средней диэлектрической проницаемости
г) использовании обратного пьезоэффекта
д) использовании прямого пьезоэффекта
(эталон – б, в)
5.1.1.6. (1) Схема датчика, изображенного на рисунке, это ……
а) схема емкостного датчика
б) схема тензометрического датчика
в) схема индуктивного датчика
г) схема шлейфового осциллографа
(эталон - б)
5.1.1.7. (2) Достоинства тензометрического датчика:
а) простота конструкции
б) малые габариты
в) дешевизна
г) требуют применения сложной аппаратуры
д) требуют особых мер предосторожности
(эталон –а, б, в)
5.1.1.8. (1) Недостаток тензометрического датчика:
а) простота конструкции
б) малые габариты
в) дешевизна
г) чувствительность к изменению температуры внешней среды
(эталон – г)
5.1.1.9. (1) Тензоэлемент – это …….
а) прибор для измерения температур
б) вытянутые петли из проволоки, наклеиваемые на бумажную полосу
в) средство измерения погрешности зубчатых колес и передач
г) прибор для измерения параметров резьбы
(эталон – б)
5.1.1.10. (1) Действие пьезоэлектрического датчика основано на:
а) использовании прямого и обратного пьезоэффекта
б) изменении взаиморасположения пластин, образующих конденсатор
в) изменении средней диэлектрической проницаемости
г) использовании обратного пьезоэффекта
(эталон – а)
5.1.1.11. (2) Достоинства пьезоэлектрического датчика:
а) широкие диапазоны измерений
б) малые габариты и вес
в) дешевизна и простота изготовления
г) устойчивость к изменению условий внешней среды
д) требуют особых мер предосторожности
(эталон – а, б, в, г)
5.1.1.12. (1) Недостатки индуктивных датчиков:
а) влияние на чувствительность несущей частоты
б) чувствительность к изменению температуры внешней среды
в) влияние емкости подводящих токов на чувствительность
г) малый участок линейности амплитудной характеристики
(эталон – а, в, г)
5.1.1.13. (1) Недостатки пьезоэлектрических датчиков:
а) трудности при необходимости использования провода различной длины из-за изменения емкости и утечек, что нарушает калибровку аппаратуры
б) некоторое изменение чувствительности со времени (процесс старения)
в) относительно слабый уровень электрического сигнала снимаемого с пьезоэлемента
г) чувствительность к изменению температуры внешней среды
(эталон – а, б, в)
5
.1.1.14.
(1) Схема датчика, изображенного на
рисунке, это ……
(
а) схема емкостного датчика
б) схема тензометрического датчика
в) схема индуктивного датчика
г) схема шлейфового осциллографа
5.1.1.15. (2) Достоинства усилителей:
а) устойчивость к изменению условий внешней среды
б) долговечность
в) компактность
г) затруднение при усилении низких частот
д) надежность
(эталон – б, в, д)
5.1.1.16. (2) Недостатки усилителей:
а) устойчивость к перепаду температур
б) малые габариты
в) зависимость характеристик от перепада температур
г) затруднение при усилении низких частот
д) влияние емкости подводящих токов на чувствительность
(эталон – в, г)
5.1.1.17. (1) Схема, изображенная на рисунке, это ……
а) схема емкостного датчика
б) схема тензометрического датчика
в) схема индуктивного датчика
г) схема шлейфового осциллографа
(эталон - г)
(эталон - г)