
- •Развитие механизации дорожного строительства
- •1.2 Система машин для строительства, содержания и ремонта дорог.
- •1.3 Двигатели
- •1.4 Приводы
- •1.5 Управление и автоматизация дорожных машин
- •2.1 Общие сведения о машинах для земляных работ
- •2.2 Грунты как объект воздействия рабочих органов машин в процессе разработки
- •2.3 Взаимодействие рабочих органов с грунтом
- •2.4 Ходовое оборудование
1.5 Управление и автоматизация дорожных машин
Выбор
1.5.1 В пневматической системе управления применяется…
В – жидкость
В – редуктор
В + сжатый воздух
В – коробка передач
Выбор
1.5.2 Электрическая система управления применяется в машинах ,имеющих привод от…
В + электродвигателя
В – двигателя внутреннего сгорания
В – гидронасоса
В – карбюраторного двигателя
Выбор
1.5.3 Гидравлическая безнасосная система управления представляет собой комбинацию…
В – пневматической с электрической
В + рычажной с гидравлической
В - рычажной с пневматической
В – пневматической с гидравлической
Выбор
1.5.4 Пневматические системы управления применяют в:
В – дробилках
В + экскаваторах строительной группы
В + скреперах
В + бульдозерах
В – грохотах
Выбор
1.5.5 Применение автоматизированных машин в строительстве:
В – осуществляет контроль
В + повышает производительность
В + облегчает труд машинистов
В – позволяет увеличить мощность двигателя
В + обеспечивает безопасность работы
Дидактическая единица: «02 Машины для производства земляных работ, теория взаимодействия рабочих органов с грунтом, расчет основных элементов»
2.1 Общие сведения о машинах для земляных работ
Выбор
2.1.1 Одноковшовые экскаваторы разрабатывают грунты…
В – V группы
В + IV группы
В – VI группы
В – мерзлые
Выбор
2.1.2 Бульдозерами разрабатываются грунты…
В – мерзлые
В + талые
В – плотные
В – скальные
Выбор
2.1.3 Грейдерами разрабатываются грунты…
В – скальные
В + талые
В – мерзлые
В – плотные
Выбор
2.1.4 Грейдер- элеваторы используются на грунтах…
В – сухие солонцы
В + связных
В – сухой песок
В – глина
Выбор
2.1.5 Бурильные машины применяются на:
В + талых грунтах
В – содержащих крупные камни
В + мерзлых грунтах
В – содержащих древесину
В – гравийно-галечных
2.2 Грунты как объект воздействия рабочих органов машин в процессе разработки
Выбор
2.2.1 Размерность объемной массы…
В
-
В
+
В
-
В
-
Выбор
2.2.2 Размерность удельного сопротивления грунта резанию…
В
+
В
-
В
-
В
-
Выбор
2.2.3 Разрыхляемость грунта характерезуется…
В + коэффициентом разрыхления
В – плотностью
В – влажностью
В – пластичностью
Выбор
2.2.4 Параметр, пропущенный в формуле при определении сопротивления сдвигу…
В + удельное сцепление грунта при сдвиге
В - коэффициент разрыхления грунта
В – влажность грунта
В – плотность грунта
Выбор
2.2.5 Использование динамического плотнометра позволяет …
В – определить угол естественного откоса
В + классифицировать грунты
В - определить сжимаемость
В – определить сопротивление сдвигу
Выбор
2.2.6 Главный принцип, положенный в основу практической классификации грунта, является…
В + трудность разработки
В – абразивность
В – размокаемость
В – пластичность
Выбор
2.2.7 В процессе резания грунта происходит…
В – перемещение грунта по рабочему органу
В - перемещение грунта впереди рабочего органа
В + отделение грунта от массива
В – перемещение грунта внутри рабочего органа
Соответствие
2.2.8 Соответствие изображенных углов при разработке грунта рабочим органом землеройной машины букве на рисунке:
С1
–
О1 – задний угол
С2
-
О2 – угол заострения
С3
-
О3 – угол резания
С4
-
О4 – угол в плане
Выбор
2.2.9 Рабочий орган перемещается чаще всего…
В – в одном направлении
В – в трех направлениях
В + в двух направлениях
В – в четырех направлениях
Выбор
2.2.10 Скорость подачи рабочего органа…
В – равна скорости главного движения
В – больше скорости главного движения
В + меньше скорости главного движения
В – зависит от скорости движения машины