Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.2. Фрикционные передачи и вариаторы Вопрос Ответ Код

  • Вопрос Ответ Код

  • 3.3. Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика прямозубых колес Вопрос Ответ Код

  • 3.4. Зубчатые передачи. Основы расчета на контактную прочность и изгиб Вопрос Ответ Код

  • 3.5. Зубчатые передачи. Косозубые и шевронные цилиндрические передачи Вопрос Ответ Код

  • Сборник заданий для проверки знаний


    Скачать 4.53 Mb.
    НазваниеСборник заданий для проверки знаний
    Дата26.01.2022
    Размер4.53 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаDETALI_MAShIN_SBORNIK_ZADANIJ_DLYa_PROVERKI_ZNANIJ (2).pdf
    ТипСборник
    #342772
    страница8 из 12
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
    Вопрос
    Ответ
    Код
    Прочность, упругость, акустическая усталость, термическая усталость
    1
    Твердость, жесткость, акустическая усталость, термическая усталость
    2
    Твердость, упругость, акустическая усталость, термическая усталость
    3 637. Частными критериями работоспособности являются
    Твердость, упругость, акустическая усталость, теплостойкость
    4
    u
    ред
    = 25; u
    кон
    = 3;
    n
    4
    = 12,1 об/мин
    1
    u
    ред
    = 10; u
    кон
    = 3;
    n
    4
    = 30,3 об/мин
    2
    u
    ред
    = 25; u
    кон
    = 50;
    n
    4
    = 0,728 об/мин
    3 638. Согласно рисунку, определить передаточное число редуктора, конической передачи и число оборотов вала шнека по следующим данным:
    z
    1
    = 24, z
    2
    = 120, z
    3
    = 20, z
    4
    = 100, z
    5
    = 25, z
    6
    = 75,
    n
    1
    = 910 об/мин.
    u
    ред
    = 10; u
    кон
    = 0,3;
    n
    4
    = 303 об/мин
    4
    3.2. Фрикционные передачи и вариаторы
    Вопрос
    Ответ
    Код
    z
    2
    /
    z
    1 1
    D
    2
    /
    [D
    1
    (1

    ε)] 2
    R
    2max
    /
    R
    1min
    3 639. Выбрать формулу для точного расчета передаточного числа фрикционной передачи
    D
    1
    /
    D
    2 4
    Сталь по стали (всухую),
    f = 0,15 1
    Текстолит по стали, f = 0,2 2
    Дерево по чугуну, f = 0,45 3
    640. Определить коэффициент трения, который следует использовать при расчете изображенной фрикционной передачи
    Резина по чугуну, f = 0,5 4

    81
    Вопрос
    Ответ
    Код
    8571 Н 1 877 Н 2 4285 Н 3 641. Определить минимальное потребное усилие пружины, если вращающий момент на валу передачи 15 Н·м; диаметр колеса 350 мм; материал колес – сталь; передача работает со смазкой, f = 0,01 85,7 Н 4
    R
    2
    /
    R
    1 1
    R
    1
    /
    R
    2 2
    R
    2max
    /
    R
    1min
    3 642. Выбрать формулу для расчета диапазона регулирования передачи изображенного вариатора
    R
    2
    max
    /
    R
    2
    min
    4
    [ ]
    H
    H
    qE
    σ
    µ
    π
    ρ
    σ


    =
    )
    1
    (
    2 2
    пр пр
    1
    F
    F
    t
    F
    F
    K
    m
    b
    F
    Y
    ]
    [
    2
    σ
    σ
    β

    =
    2
    )
    2
    /(
    1 2
    2
    u
    u
    D
    R
    e
    +
    =
    3 643. Выбрать формулу для расчета фрикционной передачи на прочность
    2
    /
    fd
    F
    T
    N
    =
    4
    Повышение твердости поверхностей
    1
    Использование смазочного материала
    2
    Увеличение площади контакта
    3 644. Выбрать способ увеличения трения в цилин- дрической фрикционной передаче (указать все правильные варианты ответов)
    Увеличение силы прижатия катков
    4 19,7 H
    1 877 H
    2 500 H
    3 645. Определить минимальное потребное усилие прижатия колес, если вращающий момент на валу фрикционной передачи 25 Н·м; диаметр колеса
    380 мм; материалы колес – сталь и чугун; передача работает без смазки, f = 0,15 263,1 H
    4
    D
    1
    /
    D
    2 1
    D
    2
    /
    D
    1 2
    )
    1
    (
    1 2
    ε

    D
    D
    3 646. По какой из приведенных формул можно определить точное значение передаточного отношения изображенной передачи?
    R
    2max
    /
    R
    2min
    4 1200 Н 1 300 Н 2 375 Н 3 647. Определить расчетную окружную силу на колесе F
    t
    , если сила прижатия катков в фрикци- онной передаче 1500 Н; материалы поверхностей – текстолит и сталь; передача работает без смазки,
    f = 0,25; коэффициент запаса сцепления равен 1,25 600 Н 4

    82
    Вопрос
    Ответ
    Код
    Увеличить в 1,5 раза 1
    Увеличить в 3 раза 2
    Уменьшить в 2 раза 3 648. Как следует изменить усилие нажатия пру- жины, если при неизменной мощности заменить стальной ведущий каток на каток с деревянным покрытием? Коэффициент трения: сталь по стали
    (чугуну), f = 0,15; дерево по чугуну, f = 0,45
    Уменьшить в 3 раза 4 500 Н·м 1 350 Н·м 2 35 Н·м 3 649. Определить вращающий момент на валу фрикционной передачи, если материал поверхностей сталь; усилие пружины 2000 Н; радиус колеса
    0,05 м; передача работает без смазки, f = 0,15 15 Н·м
    4
    r
    2max
    /
    r
    1min
    1
    r
    2min
    /
    r
    1max
    2
    r
    2max
    /
    r
    2min
    3 650. Выбрать формулу для расчета диапазона регулирования изображенного вариатора
    r
    2 2max
    /
    r
    2 2min
    4
    3.3. Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика прямозубых
    колес
    Вопрос
    Ответ
    Код
    1,9 мм 1 2,5 мм 2 4 мм 3 651. Какие значения модулей зубьев соответствуют
    ГОСТ 9563-60 (указать все правильные варианты ответов)?
    21 мм 4 52 мм 1 84 мм 2 73,9 мм 3 652. Определить внешнее конусное расстояние прямозубой конической передачи, если внешний окружной модуль зубьев 4 мм; число зубьев шестерни 13; передаточное число передачи 3,08 156 мм 4 12,5 мм 1 6 мм 2 2,5 мм 3 653. Определить модуль зуба колеса, если окружной шаг 12,56 мм
    4 мм 4

    83
    Вопрос
    Ответ
    Код
    0,4 1 2 2 2,5 3 654. Определить передаточное отношение конической прямозубой передачи, если δ
    1
    = 22°
    3,5 4
    Расстояние между профилями соседних зубьев
    1
    Расстояние между одно- именными профилями соседних зубьев по делительной окружности
    2
    Ширина зуба по делительной окружности
    3 655. Что такое делительный окружной шаг зубьев?
    Выбрать наиболее точную формулировку
    Длина дуги делительной окружности между соседними зубьями
    4
    mz
    1
    (1+u)
    /
    2 1
    m
    (z
    +
    2) 2
    m
    (z

    2,5) 3 656. Выбрать формулу для определения диаметра окружности выступов цилиндрического зубчатого колеса
    mz
    4
    m
    e
    (z
    +
    2cosδ)
    1 2
    /
    2 2
    2 1
    z
    z
    m
    e
    +
    2 2
    /
    5
    ,
    0 2
    2 2
    1
    b
    z
    z
    m
    e

    +
    3 657. Выбрать формулу для расчета внешнего конусного расстояния конической передачи с прямыми зубьями
    d
    e
    1
    /
    cosδ
    1 4
    m
    (z
    +
    2) 1
    m
    (z

    2,25) 2 0,5m
    (z
    1
    +
    z
    2
    ) 3 658. Выбрать формулу для определения диаметра делительной окружности цилиндрической зубчатой передачи
    mz
    4
    m
    (z
    +
    2) 1 0,5mz
    1
    (1
    +
    u) 2
    m
    (z

    2,5) 3 659. Выбрать формулу для расчета межосевого расстояния передачи
    m
    (z
    +
    2cosδ) 4

    84
    Вопрос
    Ответ
    Код
    3,15 1 4 2 5 3 660. Определить передаточное отношение передачи, если диаметр делительной окружности шестерни
    59,5 мм; модуль зуба 3,5 мм; число зубьев второго колеса 68 6,3 4 168 мм 1 160 мм 2 165 мм 3 661. Определить межосевое расстояние передачи, если m = 3 мм, z
    1
    = 24, z
    2
    = 88 173 мм 4 19 1 24 2 30 3 662. Определите z
    1
    для прямозубого зацепления, имеющего следующие параметры: d
    1
    = 76 мм, u = 4.
    Модуль выбрать из ряда: 2,5; 3,0; 4,0 38 4 122 1 76 2 99 3 663. Определите z
    2
    для прямозубого зацепления, имеющего следующие параметры: d
    1
    = 76 мм, u = 4.
    Модуль выбрать из ряда: 2,5; 3,0; 4,0 152 4 107 1 128 2 127 3 664. Определите z
    сум для прямозубого зацепления, имеющего следующие параметры: a
    w
    = 160 мм,
    m = 2,5 мм
    160 4
    d
    1
    = 70 мм;
    d
    2
    = 230 мм
    1
    d
    1
    = 65 мм;
    d
    2
    = 235 мм
    2
    d
    1
    = 60 мм;
    d
    2
    = 240 мм
    3 665. Определите d
    1
    , d
    2
    для прямозубого зацепле- ния, имеющего следующие параметры: z
    1
    = 24;
    z
    2
    = 96, m = 2,5 мм
    d
    1
    = 55 мм;
    d
    2
    = 245 мм
    4
    d
    1
    = 90 мм;
    d
    2
    = 290 мм
    1
    d
    1
    = 95 мм;
    d
    2
    = 285 мм
    2
    d
    1
    = 100 мм;
    d
    2
    = 280 мм
    3 666. Определите d
    1
    , d
    2
    для прямозубого зацепле- ния, имеющего следующие параметры: z
    1
    = 38;
    z
    2
    = 114, m = 2,5 мм
    d
    1
    = 105 мм;
    d
    2
    = 275 мм
    4
    3.4. Зубчатые передачи. Основы расчета на контактную
    прочность и изгиб
    Вопрос
    Ответ
    Код
    1277 Н 1 1754 Н 2 3296 Н 3 667. Определить нормальную силу в зацеплении зубьев колес F
    n
    , если вращающий момент на валу цилиндрической прямозубой передачи 120 Н·м; диаметр делительной окружности колеса 0,2 м
    3509 Н 4

    85
    Вопрос
    Ответ
    Код
    [ ]
    H
    Hv
    H
    w
    H
    b
    u
    K
    K
    T
    u
    a
    σ
    σ
    β

    +


    =
    2 3
    2
    )
    1
    (
    310 1
    [ ]
    3 2
    2 2
    )
    1
    (
    5
    ,
    49
    ba
    H
    H
    w
    u
    K
    T
    u
    a
    ψ
    σ
    β


    +
    =
    2
    [ ]
    F
    w
    n
    b
    ua
    u
    T
    m
    σ
    2 2
    )
    1
    (
    8
    ,
    5
    +

    3 668. Выбрать формулу для проектировочного расчета цилиндрической прямозубой передачи
    [ ]
    [ ] [ ]
    (
    )
    2 1
    45
    ,
    0
    H
    H
    σ
    σ
    σ
    +
    =
    4
    Толчки и удары при работе передачи
    1
    Ошибки основного шага зубьев
    2
    Концентрацию нагрузки в результате перекосов вала
    3 669. Что учитывает коэффициент K
    Нβ
    , входящий в формулы для расчета зубчатых колес?
    Изменение режима нагрузки при работе
    4 466 H
    1 1280 H
    2 1758 H
    3 670. Определить радиальную нагрузку F
    r
    в цилиндрической прямозубой шестерне, делительный диаметр которой 0,125 м, если мощность на ведущем валу передачи 4 кВт; угловая скорость 50 рад/с
    3516 H
    4 1 1 2 2 3 3 671. Из приведенных ниже графиков выбрать график изменения контактных напряжений в точке зацепления зубчатых колес
    4 4
    Нормальная нагрузка по длине контактной линии
    1
    Приведенная нагрузка 2
    Давление на зуб 3 672. Как называется величина q в формуле для определения максимальных нормальных напряжений, возникающих в контакте двух цилиндрических поверхностей из металла: пр пр
    /
    418
    ,
    0
    ρ
    σ
    qE
    H
    =
    ?
    Окружная сила по длине контактной линии
    4

    86
    Вопрос
    Ответ
    Код
    W
    l
    F
    t
    F
    =
    σ
    1
    Fv
    F
    t
    F
    F
    K
    K
    m
    b
    F
    Y
    β
    σ
    2
    =
    2
    A
    F
    r
    F
    =
    σ
    3 673. По какой формуле определяется напряжение при расчете зубчатых колес на изгиб?






    +
    =
    A
    F
    W
    F
    r
    t
    σ
    4
    От u 1
    От m 2
    От z 3 674. От каких параметров зависит коэффициент формы зуба Y
    F
    в формуле для расчета зубчатых колес на изгиб?
    От точности передачи 4
    Y
    F
    постоянный коэффициент
    1
    Y
    F
    увеличивается с ростом числа зубьев z
    2
    Y
    F
    уменьшается с ростом числа зубьев z
    3 675. От каких параметров и как зависит коэффициент формы зуба Y
    F
    ?
    Y
    F
    уменьшается с ростом модуля m
    4 3440 Н; 1252 Н 1 1720 Н; 626 Н 2 3440 Н; 606 Н 3 676. Рассчитать усилия в зацеплении колес, если вращающий момент на ведущем валу цилиндри- ческой прямозубой передачи 86 Н·м; диаметр делительной окружности 0,05 м
    3660 Н; 1332 Н 4
    Излом 1
    Абразивый износ 2 677. Наиболее характерным повреждением зубьев колес закрытых передач с НВ ≤ 350 является
    Усталостное выкрашива- ние
    3
    K
    H
    α
    ; K
    F
    α
    1
    K
    H
    β
    ; K
    F
    β
    2
    K
    Hv
    ; K
    Fv
    3 678. С помощью каких коэффициентов учитывают неравномерность распределения нагрузки между зубьями?
    K
    Hv
    ; K
    F
    β
    4
    K
    H
    α
    1
    K
    H
    β
    2
    K
    Fv
    3 679. С помощью каких коэффициентов учитывают неравномерность распределения нагрузки по длине контактной линии?
    K
    Hv
    4

    87
    3.5. Зубчатые передачи. Косозубые и шевронные
    цилиндрические передачи
    Вопрос
    Ответ
    Код
    17,64 кН 1 176 Н 2 900 Н 3 680. Определить окружную силу в цилиндрической косозубой передаче, если нормальный модуль зуба 2,5 мм; число зубьев шестерни 20; угол наклона зубьев 11°; вращающий момент на валу шестерни 44,1 Н·м
    1733 Н 4
    От z и v 1
    От z и m 2
    От b и z 3 681. От чего зависит величина коэффициента Y
    F
    в формуле для проверки цилиндрической косо- зубой передачи на изгиб
    [ ]
    F
    n
    t
    F
    F
    F
    m
    b
    F
    K
    Y
    Y
    σ
    σ
    β

    =
    2
    ?
    От z и β 4
    b
    /
    cosβ 1
    m
    n
    z
    /
    cos
    3
    β 2
    d
    /
    (2cos
    2
    β) 3 682. Выбрать формулу для расчета диаметра делительной окружности эквивалентного прямо- зубого колеса, используемого при расчетах цилиндрических косозубых колес
    m
    t
    z
    4 136,7 Н 1 643 Н 2 1024 Н 3 683. Определить осевую силу в зацеплении косо- зубой цилиндрической передачи, если торцовый модуль m
    t
    = 5,11 мм; число зубьев шестерни 21; угол наклона зуба 12°; вращающий момент на валу шестерни 34,5 Н·м
    3024,5 Н 4
    m
    t
    z
    /
    (2cos
    2
    β) 1
    m
    n
    z
    2
    z
    /
    cos
    2
    β 3 684. Выбрать формулу для расчета ширины экви- валентного прямозубого колеса, используемого при расчетах цилиндрических косозубых колес
    b
    /
    cosβ 4
    Повышение прочности по контактным напряжениям
    1
    Увеличение коэффициента перекрытия
    2
    Неравномерность распреде- ления нагрузки по длине зуба
    3 685. Что учитывается коэффициентом K

    в формуле для проектировочного расчета косозубой цилиндрической передачи
    (
    )
    [ ]
    3 2
    2 2
    1 43
    ba
    H
    H
    w
    u
    K
    T
    u
    a
    ψ
    σ
    β
    +
    =
    ?
    Динамические (ударные) нагрузки в зацеплении
    4

    88
    Вопрос
    Ответ
    Код
    F
    v
    cosβ
    1
    F
    t
    tgα
    /
    cosβ 2
    F
    t
    tgβ
    3 686. Выбрать формулу для расчета радиальной силы в зацеплении зубьев цилиндрического косозубого колеса
    F
    t
    tgα
    4
    T
    2
    /
    d
    2 1
    F
    t
    tgα
    /
    cosβ 2
    F
    t
    tgβ 3 687. Выбрать формулу для расчета осевой силы в зацеплении цилиндрической косозубой передачи
    F
    t
    tgα
    4
    Полученное число округлить до ближайшего большего
    1
    Полученное число округлить до ближайшего
    2
    Полученное число округлить до ближайшего меньшего
    3 688. Как следует поступить, если при расчете суммарного числа зубьев косозубого колеса получается не целое число?
    Перейти к следующему меньшему модулю
    4
    Полученное число округлить до ближайшего большего
    1
    Полученное число округлить до ближайшего
    2
    Перейти к следующему меньшему модулю
    3 689. Как следует поступить, если при расчете суммарного числа зубьев прямозубого колеса получается не целое число?
    Полученное число округлить до ближайшего меньшего
    4
    Диаметр колеса увеличится 1
    Диаметр колеса уменьшится 2 690. Как изменится диаметр косозубого зубчатого колеса, если при том же числе зубьев и модуле зацепления заменить его на прямозубое?
    Диаметр колеса не изменится
    3
    Диаметр колеса увеличится 1
    Диаметр колеса уменьшится 2 691. Как изменится диаметр прямозубого зубчатого колеса, если при том же числе зубьев и модуле зацепления заменить его на косозубое?
    Диаметр колеса не изменится
    3
    β
    min
    = arcos(4m
    /
    d
    2
    )
    1
    β
    min
    = arcos(4m
    /
    b
    2
    )
    2
    β
    min
    = arcsin(4m
    /
    d
    2
    )
    3 692. Минимальное значение угла наклона зубьев в косозубом зацеплении равно
    β
    min
    = arcsin(4m
    /
    b
    2
    )
    4
    P
    t
    = P
    /
    sin
    β
    1
    P
    t
    = P
    /
    cos
    2
    β
    2
    P
    t
    = P
    /
    sin
    2
    β
    3 693. Торцовый шаг косозубого зацепления равен
    P
    t
    = P
    /
    cos
    β
    4

    89
    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


    написать администратору сайта