Кинематический анализ рычажных механизмов

1 Какой из методов кинематического анализа даёт наибольшую точность?   Графический; Аналитический; Графо – аналитический; Экспериментальный.
2 Векторы каких скоростей (ускорений) исходят из полюса плана скоростей (ускорений)?   Абсолютных скоростей; Относительных скоростей; Абсолютных ускорений; Относительных ускорений.
3 Как направлен вектор скорости точки А кривошипа ОА при известном направлении его вращения?   Параллельно звену ОА к центру вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону его вращения; Параллельно звену ОА в сторону от центра вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону, противоположную его вращению.
4 Как направлено ускорение точки А кривошипа ОА, если его угловая скорость постоянна?   Параллельно звену ОА к центру вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону его вращения; Параллельно звену ОА в сторону от центра вращения; Перпендикулярно к звену ОА в сторону, противопо­ложную его вращению.
5 Какой вектор на плане скоростей изображает относительную скорость звена АВ?   Вектор Па; Вектор Пb; Вектор Пс; Вектор ab.
6 Какой вектор на плане скоростей изображает скорость точки С звена АВ?   Вектор Па; Вектор Пb; Вектор Пс; Вектор ab.
7 С помощью какой скорости можно определить угловую скорость звена АВ?   Скорость точки А; Скорость точки В; Скорость точки С; Относительная скорость звена АВ.
8 Для какого положения механизма скорость точки А равна скорости точки В?   Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.
9 Для какого положения механизма скорость точки В равна нулю?   Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.
10 Для какого положения механизма скорость точки А равна относительной скорости звена АВ?   Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.
11 Для какого положения механизма относительная скорость звена АВ равна нулю?   Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.
12 С помощью какого ускорения можно определить угловое ускорение звена АВ?   Ускорение точки А; Нормальная составляющая относительного ускорения звена АВ; Тангенциальная составляющая относительного ускорения звена АВ; Ускорение точки В.
13 Направлением какого ускорения определяется направление углового ускорения звена АВ?   Нормальной составляющей относительного ускорения звена АВ; Тангенциальной составляющей относительного ускорения звена АВ; Полного относительного ускорения звена АВ; Ускорения точки В.
14 Для какого положения механизма угловая скорость звена АВ равна нулю?   Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.
15 Для какого положения механизма угловое ускорение звена АВ равна нулю?   Положение 1; Положение 2; Положение 3; Положение 4.
16 Угловая скорость кривошипа рычажного механизма постоянна. Угловое ускорение какого звена этого механизма будет равно нулю?   Шатуна; Коромысла; Кривошипа; Ползуна.
17 Для какого звена необходимо определять ускорение Кориолиса?   Звена, совершающего вращательное движение; Звена, совершающего поступательное движение; Звена, совершающего сложное движение; Звена, совершающего плоскопараллельное движение.
18 Какое положение является крайним ("мертвым") для центрального кривошипно-шатунного механизма?   Положение, в котором скорость ползуна является максимальной; Положение, в котором скорость ползуна является минимальной; Положение, в котором скорость ползуна равна нулю; • Положение, в котором скорость ползуна является средней между максимальной и минимальной.
19 Что не входит в задачи кинематиче­ского анализа механиз­мов?   Определение положений звеньев и траекторий точек; Определение линейных скоростей и ускорений точек; Определение угловых скоростей и ускорений звеньев; Определение размеров звеньев механизма.
20 Рычажный механизм состоит из группы начального звена и трех групп Ассура. С какой группы следует начинать кинематический расчет этого механизма?   С группы начального звена; С группы Ассура, соединенной с группой начального звена; С группы Ассура, наиболее удаленной от группы начального звена; Порядок расчета не имеет значения.
21 Какие параметры подлежат определению при кинематическом расчете группы Ассура с тремя вращательными парами аналитическим методом?   Координаты внешних кинематических пар; Координаты внутренней кинематической пары; Длины звеньев группы; Угловые положения звеньев.
22 Чем определяется показатель сборки при кинематическом расчете группы Ассура с тремя вращательными парами аналитическим методом?   Знаком момента вектора группы относительно внутренней кинематической пары; Знаком углов поворота звеньев; Направлением вектора группы; Знаком угла, определяющего угловое положение вектора группы.
23 Какие параметры подлежат определению при кинематическом расчете группы Ассура с двумя вращательными и внешней поступательной парами аналитическим методом?   Расстояние от начала координат до направляющей; Координаты ползуна; Координаты внешней; вращательной пары Угловое положение шатуна.
24 Чем определяется показатель сборки при кинематическом расчете группы Ассура с двумя вращательными и внешней поступательной парами аналитическим методом?   Знаком угла поворота оси Y до совмещения ее с единичным вектором n; Знаком косинуса угла между осью X' правой системы координат и вектором группы; Знаком угла, определяющего угловое положение шатуна; Знаком расстояния от начала координат до направляющей.
25 Чем определяется направление осей X' и Y' правой системы координат при кинематическом расчете группы Ассура с двумя вращательными и внешней поступательной парами аналитическим методом?   Оси X' и Y' сонаправлены с единичными векторами tиn; Оси X' и Y' сонаправлены с осями координат X и Y; Ось X' сонаправлена с единичным вектором n; Ось Y' сонаправлена с единичным вектором t.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: