дипломы,диссертации,курсовые,контрольные,рефераты,отчеты на заказ

Механика-2
для специальности 220300
Щеголев Е.А.
Кафедра КСУП
Томск-2004

№ 1
Каковы основные характеристики механизма?
• Вид осуществляемых движений; способ преобразования движений; число степеней свободы.

№ 2
Сколько степеней свободы w должен иметь правильно спроектированный механизм?
• w>0.

№ 3
Какие механизмы требуют повышенной точности изготовления звеньев?
• Механизмы с избыточными и добавочными связями.

№ 4
Каковы основные задачи кинематического анализа механизма?
• Определение параметров движения его звеньев по заданному закону движения ведущего звена.

№ 5
Каковы основные задачи силового расчета механизма?
• Определение сил, действующих в кинематических парах и приложенных из вне.

№ 6
Дайте определение в общем виде динамической модели механизма с одной степенью свободы.
• Многозвенный механизм заменяется двумя звеньями, где параметры подвижного звена, включая действующие на него силы, определяются с учетом сил и моментов, приложенных ко всем звеньям, а также инерционности этих звеньев и угловой скорости ведущего звена.

№ 7
Какую физическую модель твердого тела изучает наука “сопротивление материалов”?
• Деформируемое изотропное твердое тело, масса которого непрерывно заполняет его объем.

№ 8
Под прочностью конструкции понимается:
• способность конструкции, ее частей и деталей выдерживать предельную нагрузку, не разрушаясь.

№ 9
Определите понятие упругой области.
• Область деформаций твердого тела, при которых отсутствуют остаточные деформации.

№ 10
Определите понятие пластической области.
• Область деформаций, где материал ведет себя жидкоподобно.

№ 11
Какие силы являются причиной разрушения твердых тел?
• Внутренние силы.

№ 12
Каким образом определяются внутренние силы в сопротивлении материалов?
• С помощью метода сечений.

№ 13
Функцией каких параметров является вектор напряжений?
• Координат точек тела и нормали к площадке, содержащей эту точку.

№ 14
Как определить элементарные силы, действующие в данной точке тела?
• По нормальным и касательным составляющим вектора напряжений, действующих на элементарных площадках.

№ 15
Сформулируйте закон Гука при линейной деформации.
• В упругой области нормальные напряжения прямопропорциональны линейным деформациям.

№ 16
Сформулируйте закон Гука при сдвиге.
• В упругой области касательные напряжения прямопропорциональны угловым деформациям.

№ 17
Сформулируйте вид деформации - продольное растяжение-сжатие для бруса. Растяжение-сжатие - это такой вид деформации:
• когда в любом поперечном сечении бруса действует один силовой фактор - продольная сила.

№ 18
В каких сечениях при продольной деформации возникают максимальные нормальные и касательные напряжения?
• Нормальное напряжение при α=0° (поперечное сечение), касательное напряжение при α=45°.

№ 19
Определите вид деформации - сдвиг для бруса. Сдвиг - это такой вид деформации, когда:
• в поперечном сечении бруса действует только один силовой фактор - поперечная сила.

№ 20
Деформация кручения круглого бруса - это такой вид деформации, когда:
• в поперечном сечении бруса действует только один силовой фактор - крутящий момент.

№ 21
Определите вид деформации - чистый изгиб бруса. Изгиб бруса - это такой вид деформации, когда:
• в поперечных сечениях бруса действует только один силовой фактор - изгибающий момент.

№ 22
При деформации растяжение-сжатие максимальное нормальное напряжение в сечениях бруса не должно превышать:
• допускаемое напряжение.

№ 23
Какими величинами при деформации кручения определяется наибольшее касательное напряжение?
• Наибольшим крутящим моментом и полярным моментом сопротивления.

№ 24
Какими величинами при деформации чистого изгиба определяется наибольшее нормальное напряжение?
• Наибольшим изгибающим моментом и моментом сопротивления при изгибе.

№ 25
При пространственном нагружении вала расчет его прочности ведется по гипотезам прочности. Какие величины в этом случае рассчитываются по этим гипотезам?
• Наибольший эквивалентный изгибающий момент.

№ 26
Назовите основные структурные элементы механизма.
• Звено и кинематические пары.

№ 27
Как определяется класс кинематической пары?
• Числом наложенных связей.

№ 28
Чем отличается структурная схема от кинематической?
• На структурной схеме не указываются размеры звеньев.

№ 29
Чем определяется класс механизма?
• Наивысшим классом группы.

№ 30
Определите понятие избыточные связи.
• Связи, которые заранее при проектировании механизма не предусматриваются.

№ 31
Чем отличаются высшие кинематические пары от низших?
• Характером контакта соприкасающихся поверхностей.

№ 32
Определите понятие “ведущее звено”.
• Звено, к которому приложены движущие силы, и закон движения которого задан.

№ 33
В чем состоит построение динамической модели?
• В приведении сил и масс к одному звену.

№ 34
Какое основное условие должно быть выполнено при построении динамической модели механизма?
• Равенство угловых скоростей звена модели и ведущего звена механизма.

№ 35
Всегда ли можно заменить механизм с одной степенью свободы его динамической моделью?
• Всегда.

№ 36
Что позволяет определить метод сечений?
• Интегральные характеристики внутренних сил.

№ 37
Какие тела изучает наука “сопротивление материалов”?
• Твердые деформируемые тела.

№ 38
Чем определяется способность тела при нагрузках сопротивляться изменению формы?
• Силами сцепления между частицами.

№ 39
Сколько в общем случае силовых факторов определяет действие внутренних сил поперечного сечения тела?
• Шесть.

№ 40
Существует математическая связь между внутренними силами и составляющими вектора напряжений.

№ 41
В какой области деформации выполняется принцип суперпозиции?
• В упругой.

№ 42
Какой метод используется для определения продольной внутренней силы бруса при его нагружении внешними силами?
• Метод сечений.

№ 43
Для чего строят эпюры силовых факторов?
• Для определения опасных сечений.

№ 44
Какие напряжения действуют в поперечных сечениях бруса при деформации растяжения?
• Только нормальные.

№ 45
Какие напряжения действуют в продольных сечениях бруса при его деформации растяжения?
• Напряжения отсутствуют.

№ 46
Равенство по модулю касательных напряжений, возникающих на двух взаимно перпендикулярных плоскостях, выполняется всегда.

№ 47
Каким параметрам прямопропорционально изменение длины бруса при деформации растяжение-сжатие?
• Продольной силе и длине бруса.

№ 48
Как определяется предел упругости?
• По напряжению, вызывающему первые заметные остаточные деформации.

№ 49
Что характерно для зоны пластичности на диаграмме напряжение-деформация при растяжении бруса для пластичных материалов?
• Увеличение деформации образца без заметного увеличения напряжения.

№ 50
Чем вызвано образование пластических деформаций при деформировании твердого тела?
• Сдвигами плоскостей в кристаллической решетке.

№ 51
Что уменьшает пластичность материала?
• Предварительное упруго-пластическое деформирование.

№ 52
Определите предел прочности.
• Максимальное напряжение на диаграмме напряжение-деформация, которое способен выдержать образец до разрушения.

№ 53
Под каким углом к оси бруса из хрупкого материала образуются трещины при его разрушении?
• Под углом 45°.

№ 54
Какое свойство материала характеризует его твердость?
• Способность оказывать сопротивление проникновению в материал другого тела.

№ 55
Какие механические системы называются статистически неопределимыми?
• Системы, для которых реакции связей не могут быть определены с помощью только уравнений равновесия.

№ 56
Какое дополнительное уравнение используется для раскрытия статистической неопределенности?
• Уравнение перемещений.

№ 57
Определите понятие чистого сдвига.
• Это напряженное состояние, когда на гранях выделенного элемента возникают только касательные напряжения.

№ 58
Какому параметру прямопропорционален угол сдвига?
• Абсолютному сдвигу.

№ 59
Какому параметру прямопропорционально касательное напряжение в области упругости?
• Углу сдвига.

№ 60
Какой геометрической характеристике прямопропорционален крутящий момент в поперечном сечении бруса при его деформации кручения?
• Полярному моменту инерции сечения.

№ 61
Каким параметрам прямопропорционален полный угол закручивания при деформации кручения круглого бруса длиной l?
• Крутящему моменту и длине l.

№ 62
Какими параметрами определяется максимальное касательное напряжение в поперечном сечении круглого бруса при деформации кручением?
• Крутящим моментом и полярным моментом сопротивления.

№ 63
Какие силы действуют в поперечном сечении балки при изгибе?
• Поперечная сила и изгибающий момент.

№ 64
Какие силы действуют в поперечном сечении балки при чистом изгибе?
• Изгибающий момент.

№ 65
Всегда поперечная сила в сечении принимает разные знаки.

№ 66
Всегда изгибающий момент в сечении принимает разные знаки.

№ 67
Чистый изгиб бруса.
• Это деформация бруса, когда в его поперечных сечениях действует только изгибающий момент.

№ 68
Нейтральный слой при деформации изгиба.
• Это слой, удлинение которого равно нулю.

№ 69
Каким параметрам прямопропорционально напряжение в поперечном сечении бруса при чистом изгибе?
• Изгибающему моменту и расстоянию точки от нейтральной оси.

№ 70
Какая характеристика при расчетах на прочность принимается в качестве предельной для пластичных материалов?
• Предел текучести.

№ 71
Какая характеристика при расчетах на прочность принимается в качестве предельной для хрупких материалов?
• Предел прочности.

№ 72
Сколько в общем случае составляющих напряжения возникает на трех исходных площадках, проходящих через рассматриваемую точку тела?
• Девять.

№ 73
Каково число независимых составляющих вектора напряжения в данной точке?
• Шесть.

№ 74
Какие значения принимают нормальные σ и касательные τ, составляющие вектора напряжения на главных площадках?
• σ=σmax, τ=0.

№ 75
Какими значениями главных напряжений σ1, σ2, σ3 характеризуется плоское напряженное состояние?
• σ1≠ 0, σ2≠ 0, σ3=0.

№ 76
Какая из приведенных ниже формул верна для определения максимального касательного напряжения τmax при плоском напряженном состоянии?
• τmax=0.5(σ12).

№ 77
Какая формула правильно определяет поперечную деформацию ε в направлении действия главного напряжения σ2?
• ε=-μ σ1/|E|.

№ 78
Как определить одноосное напряженное состояние, используя понятие главных напряжений (σ1, σ2, σ3)?
• Одно из главных напряжений не равно нулю.

№ 79
Как определить плоское напряженное состояние в точке в терминах главных напряжений (σ1, σ2, σ3)?
• Два главных напряжения не равны нулю.

№ 80
Как определить объемное напряженное состояние в терминах главных напряжений (σ1, σ2, σ3)?
• Все три главных напряжения не равны нулю.

№ 81
Чему равно эквивалентное напряжение σэкв по теории наибольших нормальных напряжений при сложном напряженном состоянии?
• Равно нормальному напряжению при простом растяжении (сжатии).

№ 82
Чему равно эквивалентное напряжение σэкв при сложном напряженном состоянии по гипотезе наибольших касательных напряжений?
• Разности главных напряжений -σ13.

№ 83
В каких точках круглого бруса, работающего на изгиб с кручением возникает наиболее опасное напряжение?
• В точках, наиболее удаленных от оси бруса.

№ 84
Какими параметрами определяется эквивалентное напряжение, возникающее в точках бруса при его изгибе с кручением?
• Нормальным и касательным напряжениями.

№ 85
Какими параметрами определяется эквивалентный момент при пространственном деформировании круглого бруса?
• Суммарным изгибающим и крутящим моментами.

№ 86
Какими параметрами определяются максимальные напряжения в поперечных сечениях круглого бруса при его изгибе с кручением?
• Наибольшим эквивалентным моментом и моментом сопротивления при изгибе.

№ 87
По какому закону изменяется нормальное напряжение на переферии круглого вращающего бруса при воздействии на него некоторой силой?
• По синусоидальному.

№ 88
Как определяется коэффициент асимметрии цикла?
• По отношению минимального σmin и максимального σmax напряжений в образце при его деформации с вращением.

№ 89
От какой характеристики главным образом зависит предел выносливости бруса?
• От коэффициента асимметрии цикла.

№ 90
Мерой чего является напряжение?
• Интенсивности внутренних сил в точке.

№ 91
Какое количество силовых факторов определяют внутренние силы поперечного сечения бруса?
• Шесть.

№ 92
Какой характеристикой внутренних сил являются силовые факторы?
• Интегральной.

№ 93
Какими уравнениями связаны силовые факторы с составляющими вектора напряжения?
• Интегральными.

№ 94
Какие силы действуют в продольных сечениях бруса при его деформации растяжения?
• Силы отсутствуют.

№ 95
Какие уравнения используются при нахождении напряжений, возникающих на наклонных сечениях бруса при его растяжении?
• Уравнения равновесия.

№ 96
Сколько компонент деформации определяют деформированное состояние тела в его точке?
• Шесть.

№ 97
Сколько компонент деформации определяют линейное деформирование тела?
• Три.

№ 98
Сколько компонент деформации определяют угловое деформирование тела?
• Три.

№ 99
Как определить коэффициент Пуассона?
• Отношением поперечной деформации к продольной при растяжении(сжатии).

№ 100
Каково условие осуществления продольной деформации прямого бруса?
• Равнодействующая приложенных к торцам бруса сил располагается вдоль оси бруса.

на главную база по специальностям база по дисциплинам статьи

Другие статьи по теме

 
дипломы,курсовые,рефераты,контрольные,диссертации,отчеты на заказ