Ирина Эланс
Зачтено на максимальный баллДве гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями и , сталкиваются под углом b, как указано на рис.1. Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1: b - угол встречи, т.е. угол, образованный векторами и ; a = (p - b) - дополнительный угол; j - угол между линией удара O1O2 и вектором . Другие обозначения: и - скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. - совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара. q - угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами и или и g - угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами и . и - импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. E1, E2 - кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. DE - изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара. Виды взаимодействия: а) абсолютно упругий удар (АУУ); б) неупругий удар (НУУ); в) абсолютно неупругий удар (АНУУ). Общие исходные данные: m* = 10-3 кг, V* = 10 м/с, a* = p/2. (Решение → 6532)
Зачтено на максимальный балл![]()
![]()
![]()

Две гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями и , сталкиваются под углом b, как указано на рис.1. Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1:
b - угол встречи, т.е. угол, образованный векторами и ;
a = (p - b) - дополнительный угол;
j - угол между линией удара O1O2 и вектором .
Другие обозначения:
и - скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.
- совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара.
q - угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами и или и
g - угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами и .
и - импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.
E1, E2 - кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.
DE - изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара.
Виды взаимодействия:
а) абсолютно упругий удар (АУУ);
б) неупругий удар (НУУ);
в) абсолютно неупругий удар (АНУУ).
Общие исходные данные: m* = 10-3 кг, V* = 10 м/с, a* = p/2.

- Зачтено на максимальный баллДетали подшипников, работающих в обычных условиях и без значительных ударных нагрузок, изготавливают из заэвтектоидных хромистых сталей марок: ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ. 1. Выберете марку стали для изготовления крупногабаритных колец шарикоподшипников со стенками толщиной 35-45 мм. Назначьте рациональный режим предварительной и окончательной упрочняющей термической обработки, обеспечивающий твердость 61-64 HRC. Постройте график термообработки в координатах температура- время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения. Объясните назначение предварительной термической обработки. 2. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях упрочняющей термической обработки. 3. Приведите основные сведения об этой стали: химический состав по ГОСТу, механические свойства после выбранного режима термической обработки, технологические свойства, влияние легирующих элементов, требования, предъявляемые к подшипниковым сталям и др.
- Зачтено на максимальный баллДеталь изготавливают в условиях серийного производства (N>500). В соответствии c классификацией (см. табл. 1) поковка рассматриваемой детали относится к группе 4. По табл. 2 находим, что такую поковку следует изготавливать холодной объемной штамповкой, так как ковку при таких партиях деталей не применяют, а горячая объемная штамповка этой поковки будет весьма затруднительна из-за габаритных размеров и массы детали и гораздо более энергетически затратная.
- Зачтено на максимальный балл ДЗ 1+2 вариант 6А (угол 60) ДЗ вариант6 (угол 200)
- Зачтено на максимальный баллДЗ 1 - Разработка технологии изготовления литых заготовок ДЗ 2 Разработка технологии изготовления штампованных поковок ДЗ 3 Разработка технологии изготовления сварной конструкции ДЗ 4 Механическая обработка заготовок деталей машин Разработать технологию изготовления отливки. Исходные данные заданы в виде чертежа детали, которую необходимо получить. Чертеж представлен в графической части задания . Деталь изготавливают из нержавеющей стали 3. Наиболее ответственная поверхность детали – отверстие диаметром 55 мм, с шероховатостью Rа=0.8мкм. Боковые поверхности имеют шероховатость Ra=0,8 мкм. Все перечисленные поверхности подвергаются дополнительной механической обработке. Шероховатость остальных поверхностей не регламентируется.
- Зачтено на максимальный баллдз2 "Технология получения поковок"
- Зачтено на максимальный баллДЗ №1 Изготовление заготовки обработкой давлением ДЗ №2 Изготовление заготовки методом литья ДЗ №3 Изготовление сварной заготовки Домашнее задание по дисциплине «Технология конструкционных материалов » «Проектирование технологичной детали «Вал ведущий » и ее изготовление »
- Зачтено на максимальный баллДЗ №1, Разработка технологии изготовления отливок ДЗ №2, Технология изготовления поковок Деталь изготавливают в условиях серийного производства (N>500). В соответствии c классификацией (см. табл. 1) поковка рассматриваемой детали относится к группе 4. По табл. 2 находим, что такую поковку следует изготавливать холодной объемной штамповкой, так как ковку при таких партиях деталей не применяют, а горячая объемная штамповка этой поковки будет весьма затруднительна из-за габаритных размеров и массы детали и гораздо более энергетически затратная. Деталь «Колесо » изготовляют из чугуна Сч.25. Наиболее ответственные поверхности детали – верхняя торцевая поверхность
- Зачтено на максимальный балл Дано:Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 36211, 5 класса точности, вращается вал, радиальная сила приложена к валу, ее реакция в подшипнике равна FR = 20000 Н, осевая сила FA = 12000 Н, нагрузка с сильными ударами и вибрацией: перегрузка до 300 %. Вал полый dотв/d=0.5. Внутреннее кольцо удерживается от осевых смещений втулкой, наружное кольцо – выступом крышки подшипника, входящим в корпус. Корпус неразъемный, крышка глухая.
- Зачтено на максимальный балл Дано: Тепловая мощность реактора: Объёмная плотность энерговыделения Nt 100 кВт проектирование трёхслойной защитной биологической защиты ядерного реактора
- Зачтено на максимальный баллДано: Тип реактора - ЭГП-6 (Билибинская АТЭЦ) Тип решетки - треугольная, шаг: t≔200 mm Диаметр канала: D≔90 mm Топливо - U (мет) Обогащение: X235≔2.4% Число твэлов в ТВС : n≔5 Диаметр твэла: d1≔10 mm d2≔18 mm Толщина оболочки твэла: δ1≔0.5 mm δ2≔0.2 mm Конструкционный материал - сталь
- Зачтено на максимальный балл Две гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями и , сталкиваются под углом b, как указано на рис.1. Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1:b - угол встречи, т.е. угол, образованный векторами и ;a = (p - b) - дополнительный угол;j - угол между линией удара O1O2 и вектором .Другие обозначения: и - скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. - совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара.q - угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами и или и g - угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами и . и - импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. E1, E2 - кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара.DE - изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара.Виды взаимодействия:а) абсолютно упругий удар (АУУ); б) неупругий удар (НУУ);в) абсолютно неупругий удар (АНУУ).Общие исходные данные: m* = 10-3 кг, V* = 10 м/с, a* = p/2.
- Зачтено на максимальный баллДве гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями и , сталкиваются под углом b, как указано на рис.1. Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1: b - угол встречи, т.е. угол, образованный векторами и ; a = (p - b) - дополнительный угол; j - угол между линией удара O1O2 и вектором . Другие обозначения: и - скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. - совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара. q - угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами и или и g - угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами и . и - импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. E1, E2 - кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. DE - изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара. Виды взаимодействия: а) абсолютно упругий удар (АУУ); б) неупругий удар (НУУ); в) абсолютно неупругий удар (АНУУ). Общие исходные данные: m* = 10-3 кг, V* = 10 м/с, a* = p/2.
- Зачтено на максимальный баллДве гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями и , сталкиваются под углом b, как указано на рис.1. Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1: b - угол встречи, т.е. угол, образованный векторами и ; a = (p - b) - дополнительный угол; j - угол между линией удара O1O2 и вектором . Другие обозначения: и - скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. - совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара. q - угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами и или и g - угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами и . и - импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. E1, E2 - кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. DE - изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара. Виды взаимодействия: а) абсолютно упругий удар (АУУ); б) неупругий удар (НУУ); в) абсолютно неупругий удар (АНУУ). Общие исходные данные: m* = 10-3 кг, V* = 10 м/с, a* = p/2.
- Зачтено на максимальный баллДве гладкие частицы сферической формы с массами m1 и m2, движущиеся со скоростями и , сталкиваются под углом b, как указано на рис.1. Расстояние до места встречи и скорости частиц соответствуют условиям соударения (отсутствию промаха). На рис.1: b - угол встречи, т.е. угол, образованный векторами и ; a = (p - b) - дополнительный угол; j - угол между линией удара O1O2 и вектором . Другие обозначения: и - скорости соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. - совместная скорость частиц после абсолютно неупругого удара. q - угол отклонения частицы после удара, т.е. угол, образованный векторами и или и g - угол разлета частиц после удара, т.е. угол, образованный векторами и . и - импульсы соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. E1, E2 - кинетические энергии соответственно 1-ой и 2-ой частицы после удара. DE - изменение кинетической энергии механической системы, состоящей из двух частиц за время удара. Виды взаимодействия: а) абсолютно упругий удар (АУУ); б) неупругий удар (НУУ); в) абсолютно неупругий удар (АНУУ). Общие исходные данные: m* = 10-3 кг, V* = 10 м/с, a* = p/2.


