Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
10.5. Направление вектора ускорения в данной точке при равноускоренном движении по криволинейной траектории, при равномерном движении по криволинейной траектории.
10.6. Может ли вектор ускорения быть направленным против движения точки?
11.1. Напишите дифференциальные зависимости между пройденным путем и скоростью при координатном способе задания движения.
11.2. Напишите дифференциальные зависимости между пройденным путем, скоростью и ускорением при координатном способе задания движения.
11.3. Каким образом можно определить направление векторов скорости и ускорения при координатном способе задания движения.
11.4. Напишите формулу для определения полной скорости и полного ускорения при координатном способе задания движения.
11.5. Напишите закон движения точки при координатном способе задания движения точки.
12.1. Покажите оси естественного трехгранника на криволинейной траектории.
12.2. Что такое касательное ускорение?- нормальное ускорение?
12.3. Формулы для определения касательного и нормального ускорений.
12.3. Объясните физический смысл касательного и нормального ускорений.
12.4. Напишите формулу для определения полного ускорения при естественном способе задания движения.
13.1. Дайте определение поступательного движения. Приведите примеры.
13.2. Какую траекторию может иметь поступательное движение?
13.3. Уравнения поступательного движения (закон поступательного движения).
13.4. Перечислите основные свойства поступательного движения
14.1. Что называется вращательным движением?
14.2. Что такое ось вращательного движения?
14.3. Напишите закон вращательного движения.
14.4 Перечислите кинематические параметры вращательного движения.
14.5. Дифференциальные зависимости между кинематическими параметрами вращательного движения.
14.6. Чем характеризуется замедленное вращение?
14.7. Чем характеризуется ускоренное вращение?
14.8. Напишите формулу для определения линейной скорости через угловую скорость.
14.9 Чему равна угловая скорость при равномерном вращении?
15.1. Что называется равнопеременным вращением?
15.2. Линейные скорости и ускорения при вращательном движении.
15.3. Нарисуйте поле скоростей точек вращающегося тела.
15.4. Математическая взаимосвязь между линейными и угловыми кинематическими парами.
16.1. Две основные задачи динамики.
16.2. Основные виды сил, действующих на движущееся тело.
16.3. Напишите дифференциальный уравнения движения материальной точки.
17.1. Что такое количество движения точки?
17.2. Что такое импульс силы.?
17.3. Напишите и объясните формулу теоремы об изменении количества движения точки.
17.4. Формула теоремы об изменении кинетической энергии. Физический смысл теоремы.
18.1. Формула для определения силы инерции.
18.2. Сформулируйте принцип Даламбера, используемого решения задач динамики.
19.1. Что называется механической системой?
19.2. Сформулируйте теорему о движении центра масс системы.
19.3. Сформулируйте теорему об изменении количества движении системы
19.4. Математическое выражение теоремы об изменении кинетической энергии системы.
Вопросы для контроля самостоятельной работ
Основные положения статики
1. Что такое аксиома? Условие равновесия тела, находящегося под действием двух сил.
2. Назовите принцип сохранения состояния абсолютно твердого тела.
3. Какие системы сил эквивалентны друг другу?
4. Какое перемещение силы возможно без нарушения состояния тела?
5. Сформулируйте закон параллелограмма и с помощью схемы объясните формулу
.
6. Сформулируйте закон равенства действия и противодействия. Приведите практические примеры.
7. В чем состоит суть принципа отвердевания? Как этот закон применить к гибким телам, например к тросу.
Трение
8. Что такое предельная сила трения? Когда она возникает?
9. Напишите и объясните формулу для определения предельной силы трения.
10. Что такое статический коэффициент трения? от каких факторов он зависит. В каких пределах находится его численное значение?
11. Что такое предельное равновесие? Когда оно возникает?
12. Когда сила трения учитывается при помощи динамического коэффициента трения?
13. Чем отличаются трения скольжения при покое и при движении?
14. От каких факторов зависит динамический коэффициент трения?
15. Чем отличаются реакции шероховатых поверхностей от реакции идеальной поверхности?
16. Что такое угол трения?
17. Как взаимосвязаны угол трения и коэффициент трения?
18. Тело находится на наклонной под углом α к горизонту шероховатой поверхности под действием собственного веса G. Напишите условие равновесия этого тела в геометрической и аналитической формах.
19. Что такое трение качения?
20. Укажите расчетную схему для трения качения.
21. От каких факторов зависит коэффициент трения качения?
Определение центра тяжести
22. Объясните формулы
Объясните их практическое значение.
23. по каким формулам в общем случае определяются центры тяжести?
24. Напишите формулу для определения центра тяжести объема.
25. Напишите и объясните формулу для определения центров тяжести пластин?
26. Как определить центр тяжести линии?
27. Особенность определения центров тяжести с помощью способа симметрии.
27.Когда используется способ определения центров тяжести методом разбиения?
28. Напишите формулы для определения центров тяжести дуги окружности и площади треугольника.
29. Напишите формулу для определения центров тяжести.
Устойчивость равновесия
30. Что такое устойчивое равновесие? Объясните это явление с помощью схемы.
31. Какое равновесия называется неустойчивым? Объясните это явление с помощью схемы.
32. Что значит нейтральное (безразличное) равновесие? Объясните это явление с помощью схемы.
33. Какое влияние оказывает центр тяжести на равновесие тела?
34. Какое влияние оказывает величина опорной плоскости на устойчивость равновесия?
35. Что такое угол устойчивости?
36. Каким образом можно увеличить динамическую устойчивость?
37. Что такое статическая устойчивость? Формула статической устойчивости. Коэффициент устойчивости.
Способы задания движения точки
38. Какие параметры определяют положение точки относительно системы отсчета при векторном способе задания движения точки?
39. Какие параметры учитывают положение точки относительно системы отсчета при координатном способе задания движения.
40. Что значит задать движение точки естественным способом?
41. Каким образом определить средние скорости точек. скорости точек в данный момент времени ?
42. Каким образом определить средние ускорения и ускорения в данный момент времени?
43.Укажите на траектории движения точек направления векторов скоростей и ускорений.
44. Что такое закон движения точки?
Частные случаи движения точки
45. Какими кинематическими параметрами характеризуется прямолинейное движение?
46. Чему равно ускорение точки при прямолинейном движении? Почему нет при таком движении нормального ускорения?
47. Что такое равномерное криволинейное движение? Докажите. что при равномерном криволинейном движении ![]()
48. Напишите и объясните закон равномерного криволинейного движения.
49. Чему равны ускорения при равномерном прямолинейном движении?
50. Что называется равнопеременным криволинейным движением?
51. Какое ускорение при равнопеременном криволинейном движении остается постоянным по величине ?
52. Напишите закон равнопеременного криволинейного движения.
53. Напишите и объясните формулы для определения расстояния, скорости и ускорения при гармоническом колебании.
Работа силы, мощность
54. Что такое элементарная работа? Когда элементарная работа равна нулю?
55. Напишите формулу для определения элементарной работы в аналитическом виде.
56. Что такое мощность?
57. Напишите формулу для определения мощности?
58. Как определить работу силы тяжести? Когда она положительна, когда – отрицательна?
Экзаменационные вопросы
1. Абсолютно твердое тело. Сила. Классификация сил. Аксиомы статики.
2. Связи, их разновидности. реакции связей. Определение реакции связей.
3. Геометрический способ сложения сил. Разложение сил на составляющие.
4. Равновесие системы сходящихся сил. Геометрические и аналитические условия равновесия. Порядок решения задач статики.
5. Момент силы относительно центра (или точки). Вектор момента силы. Пара сил. Момент пары. Эквивалентные пары. Свойства пар.
6. Теорема о параллельном переносе силы. Приведение системы сил к данному центру. Условие равновесия системы сил.
7. Плоская система сил. алгебраические моменты силы и пары. Приведение плоской системы сил к простейшему виду.
8. Равновесие плоской системы сил. Математическое выражение условий равновесия. Случай параллельных сил.
9. Расчет плоских ферм. Методы вырезания и методы сечений при расчете ферм.
10. Трение. Законы трения скольжения. Равновесие при наличии сил трения.
11.Момент силы относительно оси. Теореме Вариньона для моментов силы относительно оси.
12. Равновесие пространственной системы сил. Случай параллельных сил. Приведение пространственной системы сил к простейшему виду.
13. Определение центра параллельных сил. Силовое поле. Центр тяжести твердого тела.
14. Способы определения координат центра тяжести. Центры тяжести некоторых однородных тел.
15. Кинематика. Основные понятия и определения: система отсчета, момент времени, промежуток времени, траектория точки и др. Способы задания движения точки.
16. Векторы скорости и ускорения. Определение скорости и ускорения при координатном способе задания движения точки.
17. Оси естественного трехгранника. Касательные и нормальные ускорения точки.
18. Некоторые частные случаи движения точки. Определение скоростей и ускорений. Законы движения.
19. Поступательное движение точки. Основные свойства поступательного движения.
20. Закон вращательного движения твердого тела вокруг оси. Угловая скорость и угловое ускорение. Законы равнопеременного и равномерного вращательного движения.
21. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. Поле скоростей и ускорений.
22. Уравнения плоскопараллельного движения. Разложение движения на поступательное и вращательное.
23. Траектории точек плоской фигуры. Определение скоростей плоской фигуры. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела.
24. Мгновенный центр скоростей. Их практическое значение при расчете скоростей и ускорений точек тела.
25. Определение ускорений точек плоской фигуры. Ускорение поступательного движения. Касательные и нормальные ускорения вращательного движения.
26. Движение твердого тела. имеющего одну неподвижную точку. Уравнение движения тела. Угловая скорость тела. Угловое ускорение тела.
27. Общий случай движения твердого тела. Уравнения движения, Разложение движения. Скорости и ускорения точек тела.
28. Относительное, переносное и абсолютное движение точки. Теорема от сложении скоростей.
29. Теорема о сложении ускорений. (теорема Кориолиса).
30. Сложное движение твердого тела. Сложение вращений вокруг двух параллельных осей. Различные варианты сложений.
31. Основные определения и понятия динамики. Законы динамики материальной точки. Основные виды сил.
32. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Решение основной задачи динамики при прямолинейном движении точки.
33. Количество движения точки. Импульс силы. Теорема об изменении количества движения точки.
34. Теорема об изменении момента количества движения точки.
35. Работа силы, мощность. Работа силы тяжести.
36. Теорема об изменении кинетической энергии.
37. Относительное движение точки. Уравнение относительного движения точки. Частные случаи.
38. Механическая система. Силы внешние и внутренние. Масса системы, центр масс.
39. Момент инерции тела относительно оси. Радиус инерции. Моменты инерции некоторых однородных тел.
40. Дифференциальные уравнения движения системы. Теорема о движении центра масс системы.
41. Количество движения системы. Теорема об изменении количества движения системы.
42. Кинетическая энергия системы для разных случаев движения. Теорема об изменении кинетической энергии системы.
Расчетно-графические работы
к самостоятельной работе по «Теоретической механике»
№ темы | Тема работы | № задания | Литература | Сроки выполнения задания |
1 | Тема: Равновесие системы тел | Задание №1 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. V, §18, c/53 – 56, | Сентябрь |
2 | Тема: Равновесие тел | Задача № 2 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. II, § 4-7, с.18-31 | Сентябрь |
3 | Равновесие параллельной системы сил | Задача № 3 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. V, § 16, с.46-48 | Октябрь |
4 | Равновесие произвольной системы сил | Задание №4 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. V, § 16, с.46-48 | Октябрь |
5 | Равновесие пространственной системы сил | Задание №5 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. VII, §30, с.79-85 | Октябрь |
6 | Определение геометрических характеристик плоских фигур | Задание№6 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. XVII, § 87 – 89, с | Ноябрь |
7 | Определение кинематических характеристик точки | Задание №7 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. IX-X, § 36-51, с.95-127 | Ноябрь |
8 | Исследование равнопеременного движения | Задание №8 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. IX-X, § 36-51, с.95-127 | Ноябрь |
9 | Решение основной задачи динамики | Задание №9 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. XVI, § 77-82, с.186-201 | Декабрь |
10 | Определение динамических реакций | Задание №10 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. XVI, § 77-82, с.186-201 | Декабрь |
11 | Определение динамических реакций | Задание №11 | Тарг курс теоретической механики: Учеб. Для втузов. – М.: Высш. шк.,2006 г. Гл. XVI, § 77-82, с.186-201 | Январь |
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
Примерный перечень тем рефератов
1. История развития средств машинной графики.
2. Истории развития САПР.
3. Процесс проектирования деталей машин. Сущность. Основные принципы.
4. Автоматизированное проектирование деталей машин.
5. Развитие средств для выполнения чертежно-графических работ.
6. Современные отечественные и зарубежные САПР.
7. ЭВМ и перифирийные устройства для автоматизированных чертежно-графических работ.
8. Программное обеспечение для анализа и моделирования деталей машин.
9. История возникновения, развития чертежно-преобразующих приборов.
10. Цветовые модели, применяемые при создании чертежей и моделей на ПЭВМ.
11. Перспективы геометрического моделирования деталей машин в современных САПР.
12. Основные операции 3d моделирования в современных САПР.
13. Форматы файлов, содержащих графическую информацию. Достоинства и недостатки.
14. Логика процесса проектирования деталей машин.
15. Применение метода конечных элементов (МКЭ) при проектировании деталей машин.
16. Методика выполнения чертежей деталей машин и вывод их на бумажный носитель.
17. Оптическое распознавание чертежей, 3d-изображений и физических тел при помощи ЭВМ.
18. Анализ прочности конструкций деталей машин при помощи САПР.
19. Анализ устойчивости конструкций деталей машин при помощи САПР.
20. Применение библиотек стандартных изделий для проектирования деталей машин. Прикладные библиотеки в САПРах.
21. Модернизация деталей машин при помощи САПР.
22. Методика проектирования зубчатых передач в системе «Ascon-Kompas» v5…v9.
23. Проектирование валов в системе «Ascon-Kompas».
24. Проектирование пружин в системе «Ascon-Kompas».
25. Проектирование 3-D узлов деталей машин в системе «Ascon-Kompas».
26. Оформление текстового материала, технологической документации и спецификаций в системе «Ascon-Kompas».
27. Методика проектирования деталей машин, получаемых штамповкой в системе «Ascon-Kompas». Выполнение чертежей развёрток.
28. Проектирования деталей машин в Solidworks.
29. Проведение расчётов в современных САПР.
30. САПР как инструмент современного производства изделий.
31. Классификация и назначение современных САПР.
32. Составление пользовательских библиотек в современных САПР.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Основные вехи развития чертежа как документа конструкторской документации и средств автоматизации чертёжно-графических работ.
2. Классификация средств и способов автоматизации чертёжно-графических работ.
3. Основные понятия процесса проектирования.
4. Виды и этапы проектирования.
5. Понятия о САПР.
6. Виды и классификация САПР.
7. Графический примитив и его свойства.
8. Команды редактирования чертежа.
9. Операции 3-D моделирования.
10. 3-D примитивы и их свойства.
11. Требования к эскизам и параметризация эскизов.
12. Выполнение 3-D деталей и сборок.
13. Виды сопряжений в сборке.
14. Применение прикладных библиотек.
15. Понятие об имитационном моделировании деталей машин.
16. Классификация и типы моделей, применяемых для проектирования и моделирования принципа работы.
17. Сущность и разновидности методов конечных элементов, используемых при моделировании деталей машин.
18. Применение прикладных библиотек и дополнительных модулей САПР при моделировании.
19. Назначение панелей редактора KOMPAS-3D V9 и команд, входящих в них.
20. Настройка пользовательского интерфейса.
21. Команды геометрических построений и редактирования, привязки, сетки.
22. Ознакомление с менеджером документа, приобретение навыков работы с видами и слоями.
23. Способы нанесения размеров и технологических обозначений на чертежах.
24. Приёмы параметризации чертежей, моделей и эскизов.
25. Понятия «контур» и «эскиз».
26. Освоение методики создания и построения контуров эскизов элементов деталей.
27. Команды выделения и редактирования применительно к 3-D моделированию деталей.
28. Операции 3-D моделирования и их свойства.
29. Основные приёмы создания твёрдотельных тел деталей (деталь вращения, деталь призматическая, листовая деталь, деталь со сложной поверхностью (кинематической, по сечениям).
30. Методика проектирования валов, подшипниковых узлов, передач гибкой связью, зубчатых передач и их деталей, пружин сжатия и растяжения различных видов при использовании прикладных библиотек KOMPAS-shaft, KOMPAS-spring.
31. Методика построения схем основных типов с использованием прикладных библиотек системы KOMPAS-3D.
32. Назначение панелей редактора SolidWorks и команд входящих в них.
33. Настройка пользовательского интерфейса.
34. Команды геометрического моделирования.
35. Команды твёрдотельного моделирования и примитивов.
36. Методика выполнения твёрдотельной модели.
37. Методика расчёта деталей машин на прочность.
38. Выбор модели расчёта (статическая, динамическая, колебательная и др.).
39. Способы нанесения расчётной сетки и её настройка.
40. Настройка базы данных материалов деталей.
41. Вывод результатов расчёта на ЭВМ.
42. Методика гидродинамического расчёта (внутренняя задача).
43. Выбор модели расчёта и её характеристики.
44. Настройка расчётной сетки.
45. Выбор текучей среды и настройка её свойств.
46. Настройка точности расчёта модели.
47. Вывод результатов расчёта на ЭВМ.
48. Методика гидродинамического расчёта (внешняя задача).
49. Выбор модели расчёта и её характеристики.
50. Настройка расчётной сетки.
51. Выбор текучей среды и настройка её свойств.
52. Настройка точности расчёта модели.
53. Вывод результатов расчёта на ЭВМ.
Тестовые задания по курсу «Компьютерная графика»
Задание №1 Компьютерная графика предназначена для…
1. определения химических характеристик объектов
2. определения физических характеристик объектов
3. определения биологических характеристик объектов
4. формирования, хранения и обработки информации о геометрических объектах
5. автоматизации выполнения чертежей
Задание №2 Программа Kompas – 3D позволяет...
1. редактировать растровые изображения
2. вычерчивать примитивы и преобразовывать их изображения
3. сканировать различные изображения
4. рассчитывать физические свойства объектов
5. моделировать процесс работы изделия
Задание №3 При выполнении штриховки с помощью соответствующего инструмента задаются атрибуты...
1. стиль штриховки
2. шаг штриховки
3. длина
4. режим отрисовки вырожденных объектов
5. угол штриховки
Задание №4 Элемент рабочего окна программы КОМПАС, изображенный на
рисунке, называется…
![]()
1. главной панелью управления
2. панелью переключения
3. выпадающим меню
4. инструментальной панелью геометрии
5. компактной панелью
Задание №5 В 3D - моделировании эскиз – это...
1. главный вид детали, выполненный в глазомерном масштабе
2. изображение детали в одной проекции без соблюдения ее размеров
3. плоская фигура, на основе которой образуется объемный элемент
4. чертеж детали, выполненный в глазомерном масштабе
5. проекция в любой координатной плоскости
«ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Примерный перечень тем для рефератов
1. Безотходное производство.
2. Валовые выбросы вредных веществ.
3. Абсорбция, адсорбция, жидкостная экстракция.
4. Предельно допустимая концентрация (ПДК).
5. Отходы предприятия, оценка воздействия предприятия на окружающую среду.
6. Санитарно-защитная зона.
7. Предельно допустимые выбросы в атмосферу.
8. Сброс отходов в водные объекты.
9. знаниями санитарно-гигиенических требований при проектировании и эксплуатации промышленных предприятий.
10. Новые направления развития в экозащитных технологиях.
11. Источники выбросов в атмосферу газообразных загрязнителей и методы их очистки.
12. Характеристика сточных вод предприятий машиностроения и современные технологии очистки сточных вод.
13. Система контроля загрязнений окружающей среды.
14. Экологический риск.
15. Малоотходные технологии и ресурсосберегающие технологии.
Примерный перечень вопросов к зачету
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ.
1.1. Классификация загрязнений атмосферы по химическому составу, по принципу
действия и по запаху, по содержанию вредных примесей.
1.2. Сточные воды и классификация их загрязнений.
1.3. Твердые отходы.
1.4. Радиоактивные и токсичные отходы.
2. МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
2.1. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
2.2. Наблюдения за загрязнением природных вод.
2.3. Наблюдения за загрязнением почв.
3. ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
3.1. Вредные воздействия промышленных выбросов на здоровье человека.
3.2. Воздействие промышленных выбросов на лесное хозяйство, животный мир.
3.3. Воздействие промышленных выбросов на почву и сельхозпродукты.
3.4. Воздействие промышленных выбросов на материалы, строения и оборудование.
4. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
4.1. Нормирование качества атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые выбросы вредных веществ (ПДВ).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


