- •11. Дать определение траектории, скорости, ускорению.
- •12. Пояснить понятие средняя скорость, записать формулу по её определению. Записать единицы измерения.
- •13. Дать определение равномерному, неравномерному и равнопеременному движению.
- •15. Дать определение поступательному движению твёрдого тела. Перечислить свойства поступательного движения.
- •16. Сформулировать аксиомы динамики.
- •18 Дать определение работе при прямолинейном движении. Записать формулу измерения.
- •19Дать определение мощности, записать формулу по её определению, единицы измерения.
- •20. Перечислить и охарактеризовать допущения принимаемые в см.
- •21. Вопрос: Пояснить назначение метода сечения для определения всф.
- •30 Дать определение детали, механизму, машине. Перечислить и пояснить критерии работоспособности деталей машин.
- •31 Охарактеризовать сварные соединения. Перечислить достоинства, недостатки, область применения.
- •32 Перечислить и охарактеризовать основные типы сварных швов. Привести классификацию сварных соединений.
- •33 Охарактеризовать клеевые соединения. Перечислить достоинства, недостатки, область применения.
- •34 Охарактеризовать соединения с натягом. Перечислить достоинства, недостатки, область применения.
- •35 Охарактеризовать резьбовые соединения. Привести классификацию.
- •37 Привести классификацию шпонок.
- •38 Охарактеризовать шлицевые соединения. Перечислить достоинства, недостатки, область прим.
- •40Механические передачи(мп). Перечислить, в каких случаях ставят мп
- •41 Пояснить конструкцию зубчатых передач. Объяснить принцип действия. Перечислить достоинства, недостатки, область применения.
- •43Сформулироватьтеорему зацепления. Объяснить, что понимают под линией зацепления , диаметром делительной окружности, углом зацепления, шагом зацепления.
- •44Перечислить виды разрушения зубьев зубчатых колес. Указать причины.
- •45Охарактеризовать прямозубые зубчатые передачи. Перечислить достоинства, недостатки , область применения.
- •46 Характеризуйте косозубые зубчатые передачи. Перечислите достоинства ,недостатки ,область применения.
- •47Характеризовать конические зубчатые передачи. Перечислите достоинства, недостатки ,область применения.
- •48Характеризовать передачу винт-гайка. Перечислите достоинства, недостатки, область применения.
- •49Ривести примеры разновидности винтов. Перечислить материалы из которых изготавливают винты и гайки.
- •50Охарактеризовать червячные передачи. Перечислить достоинство, недостатки, область применения.
- •51 Привести классификацию червячных передач. Перечислить виды разрушений зубьев червячных колес.
- •52 Охарактеризовать ременные передачи. Перечислить достоинства, недостатки , область применения.
- •62.Перечислите материалы, из которых изготавливают подшипники качения, виды смазки
21. Вопрос: Пояснить назначение метода сечения для определения всф.
Ответ: Дан элемент конструкции который находится под воздействием внешних сил. рассекем его вертикальной проскостью, отбросим одну из частей. Оставшаяся часть перестала находится в равновесии. Т.к. у нас сис-ма произвольно расположеных сил, мы заменим оставшиеся силы главным вектором и главным моментом, тело снова находится в равновесии. Главный вектор может быть разложен на 3 состовляющие по осям координат:Nz,Qx,Qy.
Главный
момент может быть разложен на 3 момента,
каждый из которых стремится повернуть
тело вокруг одной из осей: Mz,Mx,My.
22.
Вопрос: Сформулировать закон Гука при
растяжении-сжатии.
Ответ:
Нормальное напряжение при растяжении-сжатии
прямопропорционально относительной
продольной деформации G(сигма)=
E*E(эпсилон)=( N/A=E*⌂L/L)
23.
Вопрос: Построить
и охарактеризовать диаграмму растяжения
сжатия образца из низкоуглеродистой
стали.
Ответ:
σny=Fпу/А0 – Предел прочности – наибольшее напряжение , до достижения которого справедлив закон Гука. σt=Ft/F0 –предел текучести – напряжение при котором происходит рост пластических деформаций образца при практически постоянной нагрузке. σy=Fy/A0 - предел упругости- наиболее напряжение до достижения которого в образце не возникает остаточных деформаций. σnu=Fny/A0 –предел прочности- условное напряжение соответствующее наибольшей нагрузке, выдерживающие наибольшей нагрузке, выдерживаемой образцом до разрушения. 24. Вопрос: Дать определение напряжению предельному, рабочему, допустимому. Ответ: Предельное напряжение - напряжение при котором образец из данного материала разрушается или в нем возникают значительные остаточтые деформации
Допускаемые напряжения - напряжения которые допускаются в процессе работы элемента конструкции
Рабочее напряжение - напряжение которое возникает в процессе работы элемента конструкции
25)Дать определение срезу и смятию. Перечислить элементы конструкции, работающая на срез и смятие. Ответ: Разрушение соединительных элементов происходит в результате их перерезывания по плоскости, совпадающая с поверхностью соприкосновения соединяемых деталей. По этому говорят, что эти элементы работают на срез, и возникающие в их поперечном сечении касательное напряжение называют напряжением среза. Давления, возникающие между поверхностями отверстий и соединительных деталей, принято называть напряжением смятия. Элементы конструкции работающие на срез и смятие: -болты, -заклепки, а
26. Вопрос: Дать определение чистого сдвига. Сформулировать закон Гука при чистом сдвиге. Ответ: Чистый сдвиг наблюдается на примере кручения тонкостенной трубы когда по 4 граням вырезанного параллелепипеда возникают касательные напряжения а остальные грани свободны от напряжения. Закон Гука при чистом сдвиге: касательные напряжения при Ч.С. прямопропорциональны углу сдвига. Ƭ= G*y гамма 27.Вопрос: Объяснить, как применяя правило знаков строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Ответ:
28 Дать определение критической силы. Записать формулу Эйлера. Ответ: Критическая сила- наибольшее значение центрально приложенной сжимающей силы, до которого прямолинейная форма равновесия стержня устойчива. Формула Эйлера: Fкр=π2*Е Jmin/l2
29опрос: Дать определение критического напряжения. Записать формулу по его определению. Ответ: Ϭкр=Fкр/A Нормальное напряжение в поперечном сечении сжатого стержня, соответствующее критическому значению сжимающей силы, также называют критическим
