Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Передаточное число цилиндрической зубчатой передачи

Работа добавлена на сайт samzan.net:


 1. Передаточное число цилиндрической зубчатой передачи.

а);

+б) ;

 в) ;

 г) ;

 д) .

2. Передаточное число конической передачи.

+а) u=ctg 1;

б) u=ctg 2;

в) u=tg 1;

г) ;

д) .

3. Делительный диаметр шестерни прямозубой цилиндрической передачи.

а) d1=P·z1;

б) d1=·z1;

+в) d1=m·z1;

г) d1=mt·z1;

д) d1=mn·z1;

е) d1t·z1.

4. Делительный диаметр косозубого цилиндрического колеса.

а) d2=m·z2;

+б) d2=mt·z2;

в) d2=mn·z2;

г) d2t·z2;

д) d2n·z2;

е).

5. Средний делительный диаметр конической шестерни.

+а) d1=m·z1;

б) d1=mе·z1;

в) d1=mt·z1;

г) ;

д) ;

е) d1=P· z1.

6. Диаметр вершин шестерни прямозубой цилиндрической передачи.

+а) da1=d1+2m;

б) da1=mt·z1+2m;

в) da1=d1+2mn;

г) da1=d1+2mt;

д)

7. Диаметр вершин шестерни косозубой цилиндрической передачи.

а) da1=d1+2mt;

+б) da1=d1+2mn;

в) da1=d1+2Р;

г) da1=d1+2m;

д) .

8. Межосевое расстояние прямозубой цилиндрической передачи внешнего зацепления, выполненной без смещения.

а);

б)  ;

в) ;

+г) ;

д) .

9. Межосевое расстояние косозубой цилиндрической передачи.

а) ;

+б)  ;

в) ;

г) ;

д) .

е) .

10. Внешнее конусное расстояние конической передачи.

+а);

б)  ;

в) ;

г) ;

д) .

11. Диаметр колеса, эквивалентного косозубому цилиндрическому колесу.

а);

б) ;

+в) ;

г) ;

д) .

12. Число зубьев колеса, эквивалентного косозубому цилиндрическому колесу.

а) ;

б) ;

в) ;

+г) ;

д) .

13. Диаметр шестерни, эквивалентной конической.

+а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

14.Число зубьев шестерни, эквивалентной конической.

а) ;

+б) ;

в) ;

г) ;

д) .

15. Зависимость между средним и внешним диаметром в конической передаче.

а);

б) ;

в) ;

+г) ;

д) .

16. Формула для определения окружной силы в любой передаче.

а);

+б) ;

в) ;

г) ;  

д) .

17. Формула для определения радиальной силы в прямозубой цилиндрической передаче.

+а);

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

18.  Формула для определения осевой силы в косозубой цилиндрической передаче.

а);

б) ;

в) ;

г) ;

+д) .

19. Формула для определения нормальной силы в прямозубой цилиндрической передаче.

+а);

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

20. Формула для определения нормальной силы в косозубой цилиндрической передаче.

а) ;

б) ;

+в) ;

г);

д) .

21. Формула для определения приведенного радиуса кривизны в прямозубой цилиндрической передаче.

а) ;

+б) ;

в) ;

г) ;

д) .

23. Приведенный радиус кривизны косозубой цилиндрической передачи

а);

+б) ;

в) ;

г) ;

д) .

 

24. Определить передаточное число прямозубой зубчатой передачи, если дано: число зубьев шестерни Z1=25, Z2=50.

+ а) u=2

б) u=3

в) u=2,5

г) u=1,5

д) u=4

25. Определить передаточное число конической передачи, если известен угол конуса шестерни δ1=150.

+ а) u=3,73

б) u=3,51

в) u=3,58

г) u=3,83

д) u=3,91

26. Определить делительный диаметр шестерни прямозубой цилиндрической передачи, если дано: число зубьев шестерни Z1=25, модуль m=5.

+ а) 125 мм

б) 120 мм

в) 130 мм

г) 80 мм

д) 70 мм

27. Определить делительный диаметр шестерни косозубой цилиндрической передачи, если дано: число зубьев шестерни Z1=30, нормальный модуль mn=4, угол наклона зубьев β=80.

+ а) 121,18 мм

б) 119,42 мм

в) 120,55 мм

г) 122,38 мм

д) 119,38 мм

28.  Дайте определение понятию «деталь»

а) законченная сборочная единица

+б) изделие, изготовленное без применения сборочных операций

в) крупная сборочная единица, являющаяся  составной частью изделия

г) узел, включающий в себя ряд простых подузлов.

29. Определите передаточное число зубчатой передачи, если число зубьев шестерни Z1=24, число зубьев колеса Z2=144

+а) 6        

б) 4

в) 0,25

г) 0,125

30. Определите число зубьев шестерни цилиндрической прямозубой передачи, если число зубьев колеса Z2=100, передаточное число передачи u=4

а) 40

б) 50

+в) 25

г) 26

31. Определите передаточное число двухступенчатого цилиндрического редуктора, если Z1=25, Z2=100, Z3=24, Z4=120

+а) 20

б) 15

в) 30

г) 25

32. Редукторы в приводах машин используются для:

а) увеличения мощности

+б) уменьшения скорости

в) уменьшения вращающего момента

г) увеличения скорости

33. Числа зубьев колес одноступенчатой зубчатой передачи: Z1=20; Z2=80. Если тип передачи (плоская или пространственная) неизвестен, то отношение частот вращения n1/n2 равно:

а) 16

+б) 4

в) 6

г) 0,25

34. Размеры закрытого зубчатого зацепления определяются напряжениями:

а) среза

б) смятия

в) растяжения

+г) контактные

35. Числа зубьев колес одноступенчатого редуктора Z1=24; Z2=120, в этом случае отношение угловых скоростей w1/w2 равно:

а) 6

б) 8

в) 0,2

г) 0,25

+д) 5

36. Расчет осевой силы в конической прямозубой передаче осуществляется  по формуле:

+а) ;

б) ;

в) ;

г) .

37. Звено, которое получает движение от двигателя, называется

+а) ведущим

б) ведомым

в) промежуточным

г) правильны все предыдущие ответы

38. Какая из перечисленных передач осуществляет передачу движения в результате трения:

а) червячная

б) зубчатая

+в) ременная

г) цепная

д) винт-гайка

39. Передачу движения зацеплением через гибкую связь осуществляет передача:

а) фрикционная

б) зубчатая

+в) цепная

г) ременная

д) червячная

40. Передачу движения между параллельными валами осуществляет передача:

+а) зубчатая цилиндрическая

б) коническая

в) червячная

г) правильны все предыдущие ответы

41. При расчетах зубчатых передач гостовскими параметрами являются:

+а) межосевое расстояние;

б) диаметр вершин зубьев

в) шаг зубчатого колеса;

г) диаметр делительной окружности колеса.

42. Соосным называют редуктор, оси входного и выходного вала которого:

а) параллельны;

б) пересекаются в пространстве;

в) перпендикулярны;

+г) совпадают.

43. Для изготовления корпусных деталей редукторов используют чугун:

а) белый;

+б) серый;

в) ковкий;

г) антифрикционный;

е) модифицированный.

44. Этапы проектирования начинаются с:

а) эскизного проекта;

б) технического проекта;

+в) технического задания;

г) технологического задания.

45. Процесс насыщения поверхностных слоев стали углеродом, называется:

а) азотирование;

б) цианирование;

+в) цементация;

г) нитроцементация.

46. Для понижения твердости и улучшения обрабатываемости в стальных деталях применяют:

+а) нормализацию;

+б) улучшение;

в) закалку;

г) отжиг.

д) отпуск.

47. Для механического упрочнения стальных деталей используют:

а) цементацию;

б) гальванизацию;

в) штамповку;

+г) дробеструйную обработку;

д) прессование.

48. Расчет соосного редуктора начинают с:

а) определения основных геометрических параметров передач;

б) определения модуля передачи;

+в) расчета тихоходной ступени редуктора;

г) расчета быстроходной ступени редуктора.

49. Чугунные отливки, на которые во время работы могут действовать ударные нагрузки, изготавливают из:

а) серого чугуна;

б) белого чугуна;

в) антифрикционного чугуна;

+г) ковкого чугуна.

50. Проектировочный расчет зубьев открытой цилиндрической передачи заключается в:

+а) расчете зубьев на изгиб;

б) расчете рабочих поверхностей зубьев на смятие;

в) проверка зубьев на невыкрашивание;

г) расчете зубьев на сжатие.

51. Дуралюмины – это легкие сплавы, основными компонентами которых являются алюминий и:

а) углерод;

б) сера;

в) железо;

+г) магний.

52. При расчете этих передач используются два модуля:

а) цилиндрических прямозубых;

б) фрикционных;

+в) конических зубчатых;

г) червячных.

53. По расположению осей валов в пространстве конические передачи относятся к типу:

а) со скрещивающимися осями;

+б) с пересекающимися осями;

в) с параллельными осями;

г) с вращающимися осями.

54. Основными составляющими компонентами латуни являются:

а) железо и никель;

б) медь и хром;

в) алюминий и магний;

+г) медь и цинк.

55. Проверочным для зубьев цилиндрических и конических  закрытых передач является расчет на:

а) невыкрашивание рабочих поверхностей;

+б) изгибную выносливость;

в) давление в пятне контакта;

г) растяжение-сжатие.

56. Для изготовления венцов червячных колес применяют бронзу потому, что она обладает:

а) меньшей массой;

б) меньшей плотностью;

в) меньшей стоимостью;

+г) антифрикционными свойствами.

57. Мощность от вала двигателя к валу исполнительного механизма в приводах машин понижается из-за:

а) крутящего момента;

б) передаточного числа;

в) понижения угловой скорости;

+г) потерь на трение.

58. Частота оборотов от вала к валу исполнительного механизма в приводах машин понижается из-за:

а) мощности;

б) потерь на трение;

в) понижения крутящего момента;

+г) передаточных чисел.

61. Легкие сплавы изготавливают на основе:

а) олова;

б) вольфрама;

+в) алюминия или магния;

г) натрия.

62. Крутящий момент в приводах машин от вала электродвигателя к валу исполнительного механизма:

+а) повышается;

б) понижается;

в) остается неизменным;

г) равен приведенному.

63. Коэффициент долговечности при изгибе в зубчатых передачах обозначается так:

+а) KFL;

б) KHL;

в) SH;

г) SF .

64. Химико-термическая обработка, заключающаяся в насыщении поверхностного слоя металла углеродом и азотом, называется:

а) цементацией;

б) азотированием;

+в) цианированием;

г) нитроцементация.

65. Электродвигатель для привода машин подбирают по:

а) эффективной мощности;

+б) эффективной мощности и ориентировочной частоте оборотов;

в) крутящему моменту на валу исполнительного механизма;

г) экономическим соображениям.

66. В приводах машин крутящий момент от вала электродвигателя к валу исполнительного механизма повышается из-за того что:

+а) понижается частота оборотов;

б) понижается мощность;

в) частота оборотов повышается быстрее, чем мощность;

г) увеличивается к.п.д.

67. Для преобразования вращательного движения в поступательное и получения большого выигрыша в силе применяют:

а) зубчатые передачи;

б) фрикционные передачи;

+в) передачу винт-гайка;

г) цепные передачи.

68. В косозубых цилиндрических передачах угол наклона зубьев, обычно, принимают в пределах:

а) 3º - 6º;

+б) 7º - 20º;

в) 25º - 30º;

г) 35º - 45º.

69. Детали или узлы, выпускаемые по стандартам предприятий и используемые хотя бы в двух различных машинах, называют:

а) гостовскими;

+б) нормализованными;

в) конструктивно преемственными;

г) унифицированными.

70. Термическая обработка стальных деталей, состоящая из двух операций – закалки и высокотемпературного отпуска, называется:

а) нормализацией;

+б) улучшением;

в) закалкой;

г) отжигом.

71. Наиболее сложным по конструкции является редуктор:

а) цилиндрический;

б) коническо-цилиндрический;

в) червячный;

+г) планетарный.

72. Расстояние между одноименными сторонами двух соседних зубьев косозубого цилиндрического колеса, измеренное по делительной окружности, называется:

а) нормальный шаг;

+б) окружной шаг;

в) шаг;

      г) правильны все варианты.

73. Окружная сила, действующая в зацеплении, косозубой передачи рассчитывается по формуле:

а) ;

+б);

в) ;

г) ;

74. Передаточное число конической передачи рассчитывается по формуле:

а) ;

+ б) ;

      в) ;

      г) ;

   75. Радиальная сила, действующая на шестерню в зацеплении конической передачи, рассчитывается по формуле:

     + а) ;

      б) ;

      в) ;

      г) ;

76. Осевая сила, действующая на шестерню конической передачи, рассчитывается по формуле:

     + а) ;

      б) ;

      в) ;

      г) ;

77. Зубья передач в процессе передачи нагрузки испытывают деформации:

    а) сжатия;

   б) среза;

   в) растяжения;

   г) кручения;

  +д) изгиба;

78. Проверку прочности зубьев передач проводят по напряжениям:

  а) сжатия;

  б) среза;

  в) растяжения;

  г) кручения;

 +д) изгиба;

79.Силы ,  действуют в зубчатых передачах:

     + а) в цилиндрической прямозубой;

      б) в цилиндрической косозубой;

      в) в конической прямозубой;

      г) в червячной.

80. Силы , ,  действуют в зубчатых передачах:

      а) в цилиндрической прямозубой;

     + б) в цилиндрической косозубой;

      в) в конической прямозубой;

      г) в червячной.

81. Тип передачи, в которой действуют силы, , :

      а) прямозубая цилиндрическая;

      б) косозубая цилиндрическая;

      в) прямозубая коническая;

      +г) червячная.

82. Тип зубчатой передачи, в которой действуют силы, , :

      а) цилиндрическая прямозубая;

      б) цилиндрическая косозубая;

      +в) коническая прямозубая;

      г) червячная.

    

83. Определить делительный диаметр шестерни прямозубой цилиндрической передачи, если дано: число зубьев шестерни Z1=25, модуль m=4.

+ а) 100 мм

б) 120 мм

в) 130 мм

г) 80 мм

д) 70 мм

84. Определить делительный диаметр шестерни косозубой цилиндрической передачи, если дано: число зубьев шестерни Z1=30, нормальный модуль mn=4, угол наклона зубьев β=90.

+ а) 121,58 мм

б) 119,42 мм

в) 120,55 мм

г) 122,38 мм

д) 119,38 мм

85. Определите передаточное число зубчатой передачи, если число зубьев шестерни Z1=24, число зубьев колеса Z2=96

а) 6        

+б) 4

в) 0,25

г) 0,125

86. Определите число зубьев шестерни зубчатой передачи, если число зубьев колеса Z2=100, передаточное число передачи u=5

а) 40

б) 50

+в) 20

г) 25

87. Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого редуктора имеет частоту вращения n1=750мин-1. Определить угловую скорость ω2 тихоходного вала, если известны числа зубьев колёс редуктора z1=20, z2=50, z3=24, z4=72. Принять π/30≈0,1

а) ω2=20 рад/с

б) ω2=15 рад/с

в) ω2=25 рад/с

+г) ω2=10 рад/с

88. Определить требуемую мощность электродвигателя Рэл, приводящего в движение машину через цилиндрический одноступенчатый редуктор, если мощность на валу машины Рм=5,5 кВт, К.П.Д. передачи 0,96, К.П.Д. пары подшипников 0,99.   

+а) 5,85 кВт;

 б) 5,79 кВт;

 в) 5,92 кВт;

 г) 5,65 кВт;

 д) 6,05 кВт.

89. Определить частоту вращения вала электродвигателя, приводящего в движение рабочую машину через редуктор, если число оборотов  вала машины nм=16 об/мин, а передаточное число редуктора uред=44.

+а) 704 об/мин;

 б) 670 об/мин;

 в) 683 об/мин;

 г) 718 об/мин;

 д) 697 об/мин.

90. Определить величину вращающего момента, который передаёт прямозубая передача. Передаваемая мощность Р=3,5 кВт, угловая скорость =21 рад/с.

+а) 166,67 Н·м;

 б) 183,42 Н·м;

 в) 157,55 Н·м;

 г) 170,2 Н·м;

 д) 152, 69 Н·м.

91. Определить межосевое расстояние прямозубой передачи по следующим данным: модуль m=2,5, число зубьев шестерни Z1=20, число зубьев колеса Z2=50.

+а) 87,5 мм;

 б) 82,5 мм;

 в) 90 мм;

 г) 89,5 мм;

 д) 85 мм.

92. Определить диаметр впадин колеса прямозубой цилиндрической передачи с делительным диаметром d=200 мм и модулем m=5 мм.

+а) 187,5 мм;

 б) 212 мм;

 в) 190 мм;

 г) 184 мм;

 д) 206 мм.

93. Определить величину передаточного числа прямозубой цилиндрической передачи при Z1=20, Z2=60.

+а) 3;

 б) 0,333;

 в) 1200;

 г) 2,5;

 д) 4.

94. Определить диаметр вершин зубьев шестерни косозубой передачи, если делительный диаметр d=44 мм, нормальный модуль mn=4 мм.

+а) 52 мм;

 б) 54 мм;

 в) 34 мм;

 г) 48 мм;

 д) 56 мм.

95. Определить делительный диаметр шестерни косозубой цилиндрической передачи. Нормальный модуль mn=3 мм, число зубьев шестерни Z1=28, угол наклона зубьев =80.

+а) 84,8 мм;

 б) 86 мм;

 в) 82 мм;

 г) 88,4 мм;

 д) 90,2 мм.

96. Определить радиальную силу в косозубой цилиндрической передаче по следующим данным: окружная сила Ft=1720 Н, угол зацепления =200.

+а) 626,03 Н;

 б) 1616,2 Н;

 в) 588,27 Н;

 г) 1023,81 Н;

 д) 839,58 Н.

97. Определить эквивалентное передаточное число конической передачи, если Z1=22, Z2=123.

+а) 31,26;

 б) 5,59;

 в) 9,05;

 г) 26,19;

 д) 18,30.

98. Определить число оборотов вала электродвигателя, приводящего в движение машину через двухступенчатый цилиндрический редуктор, если частота вращения вала машины nм=16 об/мин.,  Z1=18, Z2=44, Z3=28, Z4=72.

+а) 100,6 об/мин;

 б) 118,2 об/мин;

 в) 93,9 об/мин;

 г) 177,2 об/мин;

 д) 146,8 об/мин.

99. Определить силы, действующие в прямозубой цилиндрической передаче, если мощность на входном валу Р1=17 кВт, угловая скорость входного вала ω1=76 рад/с, диаметр шестерни d1=46 мм.

+а) Ft=9725,4 Н,  Fr= 3539,7 Н;

 б) Ft=10825 Н,  Fr= 3939,9 Н;

 в) Ft=6301,4 Н,  Fr= 2293,5 Н;

 г) Ft=12294 Н,  Fr= 4474,6 Н;

 д) Ft=8579,8 Н,  Fr= 3122,8 Н.

100. Определить необходимую мощность электродвигателя привода ленточного транспортёра, если усилие на ленте транспортёра F=2500 Н, скорость транспортёра V=1,5 м/с, К.П.Д. привода η=0,75.

+а) 5 кВт;

 б) 0,8 кВт;

 в) 6,2 кВт;

 г) 3,3 кВт;

 д) 2,7 кВт.

101. Определить внешний делительный диаметр шестерни конической передачи, если внешний модуль mе=2,5 мм, средний модуль m=3 мм, число зубьев шестерни Z1=22, число зубьев колеса Z2=110.

+а) 55 мм;

 б) 66 мм;

 в) 275 мм;

 г) 134 мм;

 д) 160 мм.

102. Найти эквивалентное межосевое расстояние косозубой цилиндрической передачи по следующим данным: эквивалентный диаметр косозубой шестерни dv1=36,8 мм, эквивалентный диаметр косозубого колеса dv2=144,8 мм.

+а) 90,8 мм;

 б) 54 мм;

 в) 64,3 мм;

 г) 94,6 мм;

 д) 82,2 мм.

 103. Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого редуктора имеет частоту вращения  n1. Определить угловую скорость ω2 тихоходного вала, если известны числа зубьев колес редуктора.

Дано: n1=720 мин-1, z1=20, z2=60, z3=20, z4=80 (принять π/30≈0,1)

а) ω2=12 рад/с

б) ω2=8рад/с

+в) ω2=6рад/с

г) ω2=10 рад/с

104. Большую мощность можно передать посредством:

а) ременной передачи;

б) цепной передачи;

+в) зубчатой передачи;

г) фрикционной передачи

105. В курсе «Детали машин» изучают:

1) детали и узлы машин, применяемые в сельском хозяйстве;

2) детали и узлы машин, проектируемые для машин специального назначения;

+3) детали и узлы, применяемые во всех машинах различного назначения.

106. Расчет деталей на жесткость связан с определением:

1)  величины напряжений;

2) изменения размеров деталей в результате наличия сил трения между ними;

+3) деформаций;

4) запаса прочности.

107. Большая мощность передается посредством:

1) ременной передачи;

2) цепной передачи;

+3) зубчатой передачи;

4) все ответы правильны.

108. Зубчатая передача с межосевым расстоянием имеет коэффициент ширины зацепления . Ширину зацепления можно определить так…

а)

б) ;

в) ;

+г)   .

132. Редуктор применяют для ...

а) увеличения мощности;

+б) увеличения крутящего момента;

в) увеличения КПД;

г) увеличения скорости.

109. К основным свойствам стали относятся…

а) пластичность, твердость;

+б)  прочность, жесткость;

в) упругость, коррозионная стойкость;

г) дешевизна;

д) легкость.

110. Передачи зацеплением по сравнению с передачами трением имеют …

+а) меньшие размеры, большую точность движения, надежность;

б) меньшие вибрации, большие скорости;

в) большие размеры, меньший шум;

г) большую плавность, меньшую долговечность.

111. Технические характеристики конической передачи по сравнению с цилиндрической …

а) лучше;

б) значительно лучше;

в) хуже;

+г) такие же.

112. Косозубое зубчатое колесо с углом наклона зубьев имеет нормальный модуль . Окружной модуль определяют так …

а) ;

+б) ;

в) ;

г) .

113. Существенные преимущества автоматизации проектирования с помощью компьютера это:

а) это точные расчеты;

б) красивые чертежи;

+в) многовариантные оптимизированные решения;

г) правильно оформленная документация.

114. Основным материалом для изготовления ответственных нагруженных деталей (зубчатых колес, валов и т.п.) являются …

+а) стали углеродистые качественные;

б) серые чугуны;

в) стали обыкновенного качества;

г) резина.

115. Редуктор должен обладать свойством самоторможения. Следует применить передачу …

а) цилиндрическую косозубую;

б) червячную четырехзаходную;

+в) червячную однозаходную;

г) коническую прямозубую.

116. При одинаковых размерах, материалах и прочих равных условиях коническая передача по сравнению с цилиндрической обладает …

а) простотой конструкции;

б) меньшим весом;

в) большей износостойкостью;

+г) меньшей нагрузочной способностью.

117.  Какое из перечисленных преимуществ не является характерным для червячной передачи:

а) возможность получения большого передаточного числа в одной ступени

б) плавность и малошумность работы

в) повышенная кинематическая точность

+в) высокий КПД

118. Передаточное число червячной передачи.

а) ;

б) ;

+в) ;

г) ;

д) ;

119. После основных и проверочных расчетов червячного редуктора его необходимо проверить на:

а) герметичность;

+б) нагрев;

в) правильность выбранной конструкции;

г) наличие ребер жесткости.

120. Червячной передачей называется механизм, служащий для передачи движения между валами, оси которых:

а) пересекаются

б) параллельны

+в) перекрещиваются;

г) правильны все предыдущие варианты.

121. Делительный диаметр червяка.

а) d1=m·z1;

б) d1=P· z1.

в) ;

+г) d1=m·q;

д) d1=mt·z1.

122. Межосевое расстояние червячной передачи без смещения.

+а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) ;

123. Формула для определения нормальной силы в червячной передаче.

а);

+б) ;

в) ;

г) ;

д) .

124. Межосевое расстояние червячной передачи со смещением.

а) ;

б) ;

в) ;

+г) ;

д) ;

125. Формула для определения скорости скольжения в червячной передаче.

а) ;

+б) ;

в)

г) ;

д) .

126. Количество тепла, выделяемого в червячном редукторе.

+а) Q=P(1-η);

б) Q=А(1-η);

в) Q=F(1-η);

г) Q=K(1-η);

д) Q=S(1-η).

127. Количество тепла, отводимого в червячном редукторе.

а) ;

+б) ;

в) ;

г) ;

д) .

128. Определить количество тепла, выделяемое в червячном редукторе, если   известна мощность редуктора Р=4 кВт, К.П.Д. η=0,8.

+ а) 800

б) 500

в) 600

г) 1000

д) 900

129. Определить количество тепла, выделяемое в червячном редукторе, если   известна мощность редуктора Р=5 кВт, К.П.Д. η=0,7.

+ а) 1500

б) 1400

в) 1100

г) 1600

д) 1200

130. Определить количество тепла, выделяемое в червячном редукторе, если   известна мощность редуктора Р=6 кВт, К.П.Д. η=0,75.

+ а) 1500

б) 1600

в) 1400

г) 1700

д) 1100

131. Определить количество тепла отводимого в червячном редукторе, если дано: поверхность охлаждения А=1,1 м2, разность температур масла и окружающей среды Δt=400С, коэффициент теплоотдачи К=10.

+ а) 440

б) 540

в) 340

г) 500

д) 400

132. Определить количество тепла, отводимого в червячном редукторе, если дано: поверхность охлаждения А=1,2 м2, разность температур масла и окружающей среды Δt=500С, коэффициент теплоотдачи К=10.

+ а) 600

б) 500

в) 400

г) 700

д) 300

133. Определить количество тепла отводимого в червячном редукторе, если    дано: поверхность охлаждения А=1,14 м2, разность температур масла и окружающей среды Δt=500С, коэффициент теплоотдачи К=1.

+ а) 570

б) 410

в) 342

г) 651

д) 535

134. Формула для определения К.П.Д. червячной передачи.

+ а)

б)

в)

г)

д)

135. Определить передаточное число червячной передачи, если дано: число витков червяка Z1=2, Z2= 50.

+ а) u=25

б) u=30

в) u=20

г) u=40

д) u=45

136. Определите делительный диаметр червяка, если число витков червяка Z1=2, коэффициент диаметра червяка q=10, модуль передачи m=5

а) 10

+б) 50

в) 25

г) 20

137. Определите передаточное число червячной передачи, если делительный диаметр червяка d1=40мм, червячного колеса d2=240мм, число витков червяка Z1=4, число зубьев колеса Z2=48

а) 6

+б) 12

в) 8

г) 10

138. Какое из перечисленных преимуществ характерно для червячной передачи:

а) высокий КПД

б) малые габариты

в) возможность применения в значительном диапазоне межосевых расстояний

+г) возможность получения большого передаточного числа в одной ступени

139. Какое из перечисленных преимуществ нехарактерно для червячной передачи:

а) возможность получения большого передаточного числа в одной ступени

б) плавность и малошумность работы

в) повышенная кинематическая точность

+в) высокий КПД

140. Какой из перечисленных недостатков нехарактерен для червячной передачи:

а) низкий КПД

+б) повышенная шумность

в) необходимость изготовления зубьев колеса из дорогих антифрикционных материалов

г) необходимость специальных мер по интенсификации теплоотдачи

141. Какой из перечисленных недостатков характерен для червячной передачи:

а) непостоянство передаточного числа

+б) низкий КПД

в) повышенная шумность

г) непостоянство скорости движения

142. В червячной передаче венец зубчатого колеса изготовляют из:

а) стали;

б) чугуна;

+в) бронзы;

г) вольфрама.

143. В червячных передачах червяк проверяют на:

+а) жесткость;

б) прочность;

в) устойчивость;

г) растяжение-сжатие.

144. Диаметр делительной окружности для червяка в червячной передаче определяется по формуле;

+а) ;

б);

в) ;

г)

145.  … это винт с резьбой трапецеидального профиля.

Ответ: Червяк. 

146. Тихоходный вал червячного редуктора имеет угловую скорость ω2. Определить частоту вращения n1 вала червяка, если известно число заходов z1 червяка и число зубьев z2 колеса.

Дано: ω2=2,5 рад/с, z1=2, z2=60(принять 30/π≈10)

а) n1=600 мин-1

б) n1=550мин-1

+в) n1=750 мин-1

г) n1=650мин-1

147. Определить окружную силу на колесе червячной передачи, если крутящий момент Т=800 Н·м, делительный диаметр колеса d=340 мм.

+а) 4705,9 Н;

 б) 2144,9 Н;

 в) 2269,1 Н;

 г) 2383,5 Н;

 д) 2190,8 Н.

148. Найти угол подъема витка червяка, если число витков червяка Z1=4, коэффициент диаметра червяка q=8, ход червяка S=18 мм.

+а) 26,560;

 б) 66,030;

 в) 29,360;

 г) 36,710;

 д) 43,820.

149. Рассчитать скорость скольжения червяка по червячному колесу, если известно, что угловая скорость червяка  рад/с, модуль m=6 мм, коэффициент диаметра червяка q=8, число витков червяка Z1=1, число  зубьев червячного колеса Z2=16.

+а) 3,65 м/с;

 б) 7,26 м/с;

 в) 5,33 м/с;

 г) 4,62 м/с;

 д) 5,81 м/с.

150. Определить делительный диаметр червяка по следующим данным: число витков червяка Z1=2, модуль m=4 мм, коэффициент диаметра червяка q=10.

+а) 40 мм;

 б) 20 мм;

 в) 80 мм;

 г) 60 мм;

 д) 30 мм.

151. В каких редукторах используются центральные колеса:

а) в цилиндрических;

+б) в планетарных;

в) в коническо-цилиндрических;

г) червячных.

152. Проверочным для зубьев цилиндрических и конических передач является расчет на:

а) невыкрашивание рабочих поверхностей;

+б) изгибную выносливость;

в) давление в пятне контакта;

г) растяжение-сжатие.

153. Бронзу для изготовления зубчатых венцов червячных колес применяют потому, что она обладает:

а) меньшей массой;

б) меньшей плотностью;

в) меньшей стоимостью;

+г) антифрикционными свойствами.

154. Толщину стенки корпуса редуктора вычисляют исходя из:

а) передаточного числа редуктора;

б) размеров передач в редукторе;

в) глубины масляной ванны;

+г) крутящего момента выходного вала.

155. В приводах машин мощность от вала двигателя к валу исполнительного механизма понижается из-за:

а) крутящего момента;

б) передаточного числа;

в) понижения угловой скорости;

+г) потерь на трение

156. Для предотвращения протекания масла через прокладки от избыточного давления в корпусах редукторов предусматривают:

а) манжеты;

б) прокладки из особого материала;

+в) пробку-отдушину;

г) специальные механизмы.

157. Частота оборотов от вала двигателя к валу исполнительного механизма в приводах машин понижается из-за:

а) мощности;

б) потерь на трение;

в) понижения крутящего момента;

+г) передаточных чисел.

158. Передачу движения между валами, оси которых параллельны, осуществляет передача:

+а) зубчатая цилиндрическая

б) коническая

в) червячная

г) правильны все предыдущие ответы

159. Легкие сплавы имеют основу из:

а) олова;

б) вольфрама;

+в) алюминия или магния;

г) натрия.

160. В приводах машин крутящий момент от вала электродвигателя к валу исполнительного механизма:

+а) повышается;

б) понижается;

в) остается неизменным;

г) равен приведенному.

161. В зубчатых передачах так обозначается коэффициент долговечности при изгибе:

+а) KFL;

б) KHL;

в) SH;

г) SF .

162. Химико-термическая обработка, заключающаяся в насыщении поверхностного слоя металла углеродом и азотом, называется:

а) цементацией;

б) азотированием;

+в) цианированием;

г) все предыдущие  варианты правильные.

163. Электродвигатель для привода машин подбирают по:

а) эффективной мощности;

+б) эффективной мощности и ориентировочной частоте оборотов;

в) крутящему моменту на валу исполнительного механизма;

г) крутящему моменту на входном валу.

164. Определить количество тепла, выделяемого червячным редуктором, если известна передаваемая мощность Р1=1,5 кВт, коэффициент полезного действия η=0,7.

+а) Qвыд=450 Дж;

 б) Qвыд=320 Дж ;

 в) Qвыд=672 Дж;

 г) Qвыд=491 Дж;

 д) Qвыд=508 Дж.

165. Межосевое расстояние в червячной передаче с модулем , числом зубьев колеса , числом заходов червяка и коэффициентом диаметра червяка …

+а)

б)

в) ;

г) .

166. Формула для определения передаточного числа в ременной передаче.

+а) ;

 б) ;

 в) ;

 г) ;

 д) .

167. Формула для определения угла между ветвями в ременной передаче.

+а) ;

 б) ;

 в) ;

 г) ;

 д) .

168. Формула для определения угла обхвата ведущего шкива в ремённой передаче.

+а) ;

 б) ;

 в) ;

 г) ;

 д) .

169. Формула для определения геометрической длины ремня.

+а) ;

 б) ;

 в) ;

 г) ;

 д) .

170. Формула для определения межосевого расстояния в ременной передаче.

+а) ;

 б) ;

 в) ;

 г) ;

 д) .

171. Формула для определения окружного усилия в ремённой передаче.

+а) ;

 б) ;

 в) ;

 г) ;

 д) .

172. Угол «αw»  это …

+а) угол зацепления;

 б) угол охвата;

 в) угол профиля резьбы;

 г) угол между ветвями в ремённой передаче.

173. Параметр  «me» в конической передаче это …

   а) средний модуль;

+ б) внешний модуль;

   в) модуль;

   г) внешнее конусное расстояние.

174. Угол «δ1» в конической передаче это …

+а) угол делительного конуса шестерни;

 б) угол делительного конуса колеса;

 в) угол зацепления;

 г) угол наклона зубьев в косозубой передаче.

175. Угол «β» в косозубой передаче это …

 а) угол начального конуса шестерни;

 б) угол начального конуса колеса;

 в) угол зацепления;

+г) угол наклона зубьев.

176. Критерием технологичности не является:

а) снижение веса машин и экономия материала;

б) соответствие конструкции типу и условиям производства;

в) трудоёмкость изготовления;

г) технологическая себестоимость;

+д) виброустойчивость.

177. В зубчатой передаче параметр «df1» обозначает …

+а) диаметр впадин шестерни;

 б) делительный диаметр шестерни;

 в) диаметр вершин;

 г) начальный диаметр.

178. Для цилиндрической зубчатой передачи параметр  «mt»обозначает …

   а) нормальный модуль;

+б) окружной модуль;

 в) средний модуль;

 г) внешний модуль.

179. Параметр«da1» для цилиндрической зубчатой передачи обозначает …

+а) диаметр вершин зубьев шестерни;

 б) делительный диаметр шестерни;

 в) диаметр впадин;

 г) начальный диаметр.

180. В зубчатой передаче параметр «mn» обозначает …

+а) нормальный модуль;

  б) окружной модуль;

  в) нормальный шаг;

  г) средний модуль.

181. Параметр «d1» для зубчатой передачи обозначает …

  а) начальный диаметр шестерни.

  б) диаметр вершин шестерни;

  в) диаметр впадин шестерни;

+г) делительный диаметр шестерни;

182. Преимущество зубчатой передачи это …

+а) постоянство передаточного числа;

  б) шум при работе;

  в) предохраняет от перегрузок;

  г) большая нагрузка на валы;

  д) возможность самоторможения.

183. Одно из преимуществ зубчатой передачи это …

+а) высокая нагрузочная способность;

  б) шум при работе;

  в) сложность в изготовлении;

  г) большая нагрузка на валы;

  д) малые контактные напряжения.

184. Один из недостатков зубчатой передачи это …

+а) не предохраняет от перегрузок;

  б) малые габариты;

  в) постоянство передаточного числа;

  г) большой диапазон нагрузок и скоростей;

  д) малая нагрузка на валы.

185. Передаточное число зубчатой передачи, если число зубьев шестерни Z1=24, число зубьев колеса Z2=96 будет равно …  

Ответ: 4

186. Число зубьев шестерни зубчатой цилиндрической передачи, если число зубьев колеса Z2=100, передаточное число передачи u=5 будет равно ...

Ответ: 20

187. Передаточное число двухступенчатого цилиндрического редуктора, если Z1=24, Z2=96, Z3=25, Z4=125 будет равно …

Ответ: 20

188. Внешний делительный диаметр шестерни конической передачи, если внешний модуль mе=2,5 мм, средний модуль m=3 мм, число зубьев шестерни Z1=22, число зубьев колеса Z2=110 будет равен …

Ответ: 55

189. Эквивалентное межосевое расстояние косозубой цилиндрической передачи при следующих данных: эквивалентный диаметр косозубой шестерни dv1=36,8 мм, эквивалентный диаметр косозубого колеса dv2=144,8 мм будет равно …

+а) 90,8 мм;

 б) 54 мм;

 в) 64,3 мм;

 г) 94,6 мм;

 д) 82,2 мм.

190. Силы, действующие в прямозубой цилиндрической передаче, если мощность на входном валу Р1=17 кВт, угловая скорость входного вала ω1=76 рад/с, диаметр шестерни d1=46 мм будут равны …

+а) Ft=9725,4 Н,  Fr= 3539,7 Н;

 б) Ft=10825 Н,  Fr= 3939,9 Н;

 в) Ft=6301,4 Н,  Fr= 2293,5 Н;

 г) Ft=12294 Н,  Fr= 4474,6 Н;

 д) Ft=8579,8 Н,  Fr= 3122,8 Н.

191. Совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие его основные параметры и габаритные размеры это:

а) эскизный проект;

  +б) технический проект;

    в) техническое предложение;

    г)  правильные все предыдущие.

192. Контактными называют напряжения и деформации, возникающие при:

а) трении двух соприкасающихся тел с плоскими поверхностями;

  +б) взаимном нажатии двух соприкасающихся тел криволинейной формы;

в) многократном соударении тел;

г)  правильные все предыдущие.

193.Конструкционные материалы подразделяют на:

+а) металлические, неметаллические и композиционные;

 б) механические, коррозионно-механические и электроэрозионные;

в) прочные, хрупкие, вязкие;

г)  правильные все предыдущие.

194. Медь относится к :

а) черным металлам;

       +б) цветным металлам;

в) сплавам металлов;

г) неметаллам.

195. Соединения, при разборке которых нарушается целостность составных частей изделия, называются:

а) разъемными;

  +б) неразъемными;

в) сборными;

г) составными.

196. Чугун относится к

+а) черным металлам;

 б) цветным металлам;

 в) сплавам металлов;

              г)  неметаллам.




1. Тема 13 Теория экономического роста
2. Экономика организации предприятия для студентов дневной заочной заочной формы обучения на базе средн.html
3. Закономерности обучения
4. діловий; публіцистичний; художній; розмовний; конфесійний; епістолярний
5. Курсовая работа- Фондовий ринок
6. 101 1 2 3 4 5 6 Ин
7. тема Что такое язык и речь Каковы отличия языка от речи Назовите функции языка
8. реферату- Мовна скарбничкаРозділ- Мовознавство Мовна скарбничка Алфавіт всі літери розміщені у визначен
9. Статья- Несколько советов начинающему тайм-менеджеру
10. а человека и всего того что он создает культура
11. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України- теорія та практика
12. системе Её ценности интересы мотивы и стимулы способности знания умения и навыки и т
13. 1либо со времени указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие;2либо с
14. Как определить правильность осанки
15. Малоизвестные страницы из жизни промышленных компьютеров
16. молодые капиталистические государства ~ Соединенные Штаты Америки Германия и Япония в короткий срок догн
17. нормативной системы в процессе исторического развития
18. 15 ЖАСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА~Ы ~АЗА~ ~ЛТТЫ~ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬН
19. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харкі
20. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации