Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Раздел III. Сопротивление материалов
( вопросы к экзамену )
Предмет и задачи прикладной механики. Основные гипотезы, понятия о напряжениях и деформациях. Внутренние силовые факторы стержня, метод сечений, классификация видов деформации стержня. Понятие о расчетной схеме конструкции, классификация расчетных схем. Центральное напряжение и сжатие. Продольная сила, построение эпюры . Нормальные напряжения в сечении. Абсолютная и относительная деформации, закон Гука. Определение перемещений сечений и удлинений стержня от действия сосредоточенных сил. Механические характеристики материалов. Влияние температуры на механические характеристики, определение предельной температуры равномерного нагрева при центральном растяжении и сжатии. Условия прочности и жесткости. Три типа задач расчета на прочности. Кручение. Крутящий момент. Построение эпюры . Чистый сдвиг, закон Гука, гипотезы. Формула для касательных напряжений при кручении. Угол поворота сечения. Условия жесткости и прочности при кручении. Предельная температура равномерного нагрева. Прямой поперечный изгиб. Изгибающий момент и поперечная сила. Дифференциальные уравнения равновесия при изгибе, правила построения эпюр , . Формулы для нормальных и касательных напряжений. Момент сопротивление сечения, рациональные формы поперечных сечений, предельная температура равномерного нагрева стержней при изгибе. Расчеты на прочность при прямом поперечном изгибе. Сложные виды деформации стержней. Косой изгиб. Нормальные напряжение, положение нейтральной линии, расчет на прочность. Внецентренное растяжении, сжатие. Нормальное напряжение, положение нейтральной линии, понятие о ядра сечения, расчет на прочность. Плоские фермы. Общие сведения о фермах, определение, расчетная схема, их преимущества перед балками. Способы определения усилий в стержнях статически определимых ферм. Поведение фермы при пожаре. Общие теоремы механики и их приложения. Понятие об обобщенных силах и обобщенных перемещениях. Теорема Клапейрона о работе сил при квазистатическом нагружении. Потенциальная энергия упругой деформации плоской стержневой системы. Теоремы Бетти о взаимности работ, теорема Максвелла о взаимности перемещений. Вычисление перемещений в статически определимых системах с помощью интеграла Максвелла-Мора. Графоаналитический способ вычисления интеграла Максвелла-Мора (правило Верещагина). Вычисление температурных перемещений в статически определимых системах. Статически неопределимые системы. Определение, особенности их работы. Содержание метода сил. Способы выбора основной системы. Физический смысл канонических уравнений и их коэффициентов. Неразрезные балки, определение, преимущество перед соответствующими многопролетными статически определимыми балками, выбор основной системы. Расчет статически неопределимых рам методом сил. Построение эпюр , , . Расчет статически неопределимых систем методом сил при температурном воздействии. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера для критической силы. Влияние способа закрепления концов сжатого стержня на величину критической силы. Пределы применимости формулы Эйлера. Потеря устойчивости стержня за пределами упругости (формула Ясинского). Практические расчеты на устойчивость.
Раздел IV. Детали машин а) вопросы к зачету
1. Объясните влияние учёных и новаторов на создание и развитие науки о деталях машин. 2. Раскройте роль предмета «Детали машин» в современном развитии машиностроения. 3. Каковы цели и задачи курса «Детали машин»? 4. Перечислите основные требования к машинам, узлам и деталям. 5. Объясните понятие надёжности и способы её повышения. 6. Перечислите и приведите примеры конструкций, где критерий работоспособности является главным. 7. Какими методами осуществляется расчёт деталей на прочность? 8. Объясните особенности подвижных и неподвижных связей. 9. Какие соединения являются разъёмными и неразъёмными? 10. Как выбирается вид соединения данной конструкции? 11. Какими достоинствами и недостатками обладают заклёпочные соединения? 12. Как классифицируются заклёпочные соединения? 13. Как образуется заклёпочное соединение? 14. Что такое коэффициент прочности ф заклёпочного соединения? 15. Как рассчитывают заклёпочное соединение? 16. Какими достоинствами и недостатками обладают сварные соединения? 17. Какие методы используются для образования сварного шва? 18. Как классифицируются сварные соединения? 19. Какие требования рекомендуются при проектировании сварных конструкций? 20. Как рассчитываются сварные соединения? 21. От чего зависит прочность паянных и клеевых соединений? 22. Как образуются паянные и клеевые соединения? 23. Область применения паянных и клеевых соединений? 24. Какими достоинствами и недостатками обладают паянные и клеевые соединения? 25. Как классифицируются паянные и клеевые соединения? 26. Как образуются соединения с натягом? 27. Какими достоинствами и недостатками обладают соединения с натягом? 28. Какие методы используются для образования соединения с натягом? 29. Объясните условие неподвижности деталей в соединении с натягом. 30. Как рассчитываются соединения с натягом? 31. Область применения соединений с натягом. 32. За счёт каких сил передаётся нагрузка в соединениях с натягом? 33. Какими достоинствами и недостатками обладают резьбовые соединения? 34. Как классифицируются резьбовые соединения? 35. Основные типы резьб и области их применения. 36. Способы стопорения резьбовых соединений. 37. Как рассчитываются болтовые соединения? 38. Область применения штифтовых соединений. 39. Как классифицируются штифтовые соединения? 40. Как рассчитываются клеммовые соединения? 41. Область применения клеммовых соединений. 42. Как классифицируются клеммовые соединения? 43. Какими достоинствами и недостатками обладают клеммовые соединения? 44. Как рассчитываются шпоночные соединения? 45. Как классифицируются шпоночные соединения? 46. Какими достоинствами и недостатками обладают шпоночные соединения? 47. Способы центрирования шлицевых соединений. 48. Как рассчитываются шлицевые соединения? 49. Как классифицируются шлицевые соединения? 50. Какими достоинствами и недостатками обладают шлицевые соединения?
б) вопросы к экзамену
1. Цели и задачи курса «Детали машин». Требования к машинам, узлам и деталям. Основные критерии работоспособности и расчёта деталей машин. 2. Соединения деталей машин. Виды. Конструктивные особенности. 3. Заклёпочные соединения. Классификация заклёпочных соединений. Типы заклёпок. Образование заклёпочного шва. 4. Расчёт прочности заклёпочных соединений и определение их геометрических параметров. 5. Сварные соединения. Классификация сварных соединений. Методы образования сварного шва. 6. Расчёт сварных соединений. 7. Паянные и клеевые соединения. 8. Соединения с натягом. Методы образования соединений с натягом. Условия неподвижности деталей в соединении с натягом. 9. Расчёт соединений с натягом и определение их геометрических параметров. 10. Резьбовые соединения. Классификация резьб. Способы стопорения. 11. Расчёт болтовых соединений. 12. Штифтовые соединения. Типы штифтов. 13. Клеммовые соединения. Типы клеммовых соединений. 14. Шпоночные соединения. Типы шпонок. Расчёт шпоночных соединений. 15. Шлицевые соединения. Классификация шлицевых соединений. Виды шлицев. Способы центрирования. 16. Редукторы. Классификация редукторов. Смазка и охлаждение редукторов. Мультипликаторы, коробки скоростей и мотор-редукторы. 17. Техническая характеристика редукторов. Кинематический к тепловой расчёт редукторов. 18. Механические передачи и их классификация. 19. Фрикционные передачи. Классификация фрикционных передач. Материалы фрикционных катков. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. 20. Ремённые передачи. Типы ремённых передач. Ремни и шкивы, и материалы, применяемые для них. 21. Расчёт плоскоремённой передачи и определение её геометрических параметров. 22. Расчёт клиноремённой передачи и определение её геометрических параметров. 23. Цепные передачи. Классификация цепей. Конструкции цепей и звёздочек. 24. Расчёт цепной передачи и определение её геометрических параметров. 25. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Основные элементы и параметры эвольвентного зацепления. 26. Цилиндрические зубчатые передачи. Виды. Конструктивные особенности. Виды разрушения зубьев. 27. Расчёт цилиндрических зубчатых передач и определение их геометрических параметров. 28. Конические зубчатые передачи. Виды. Конструктивные особенности. Особенности регулирования зацепления. 29. Расчёт конических передач и определение их геометрических параметров. 30.Червячные передачи. Конструкции червяков и червячных колёс. Особенности регулирования зацепления, 31. Расчёт червячных передач и определение их геометрических параметров. 32. Планетарные и волновые передачи. Конструктивные особенности этих передач. Достоинства и недостатки. 33. Передачи с зацеплением Новикова, винт-гайка и глобоидные. Конструктивные особенности. Достоинства и недостатки. 34. Оси и валы. Классификация осей и валов. Форма выбора осей и валов. 35. Расчёт осей и валов, определение их геометрических параметров. 36. Подшипники качения. Классификация и конструктивные особенности. Подшипниковые узлы. Смазка подшипников. 37. Расчёт подшипников качения по базовой долговечности и динамической грузоподъёмности. 38. Подшипники скольжения. Конструктивные особенности подшипников скольжения. 39. Муфты. Классификация и конструктивные особенности муфт. 40. Расчёт и подбор муфт. Примерная тематика расчетно-графических и контрольных работ Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-31; Просмотров: 540; Нарушение авторского права страницы