Выполненные решения заданий и задач. 144

6722
Зачтено на максимальный баллМД-18В Пользуясь марочником сталей и сплавов, выбрать марку стали для изготовления вала ротора электродвигателя. Производство электродвигателей серийное. Данные по варианту «В » : L=220 мм, D=40 мм, σ0,2=940 Мпа, твердость не менее 300 HB. Обосновать сделанный выбор стали, рекомендовать упрочняющую обработку вала, которая обеспечит его работоспособность в предлагаемых условиях. Вал в электрической машине является наиболее нагруженной деталью, передающей крутящий момент исполнительному механизму. От прочности и жесткости вала зависят надежность и качество работы электрической машины. Валы имеют ступенчатую форму с уменьшающимися по диаметру ступенями к обоим концам. Конструкция валов зависит от характера работы двигателя. Вал тягового электродвигателя более нагружен, поэтому переход от одной ступени к другой выполнен плавным, в форме радиуса, называемого галтелью. Этим достигается снижение концентрации напряжений в местах перехода. У вала электродвигателя единой серии в местах перехода ступеней имеется небольшое занижение диаметра, предназначенное для выхода круга при шлифовании. Для крепления пакета сердечника на валу предусмотрена шпоночная канавка. У валов небольшого диаметра вместо шпоночной канавки делают рифление. Валы электрических машин изготавливаются из углеродистой стали марки 45 (ГОСТ 1050 - 60). Для наиболее нагруженных валов применяется легированная сталь марки 20ХНЗА или 30ХГСА.
6724
Зачтено на максимальный баллМеханическая система для этой задачи расположена на горизонтальной плоскости и представлена на рис. 18. Значения массы шариков, длина и жёсткость, соединяющих их пружин, а также другие исходные данные приведены в табл.9.Определить:- положение центра масс МС;- жёсткость левой и правой частей пружины, длины которых равны l10 и l20;- приведённую массу МС;- круговую частоту и период собственных незатухающих колебаний.Трением шариков о контактную горизонтальную плоскость пренебречь.Общие исходные данные: , , , , , , , .   Дополнительно (в соответствии с общими условиями задачи 3) рассчитать все требуемые величины и вывести уравнение затухающих колебаний вертикального пружинного маятника (см. рис. 27), у которого масса шарика равна m = m1, а длина и жёсткость пружины равны соответственно l0 и k (см. табл.9). В начальный момент времени шарик смещают так, что длина пружины становится равной l, а затем кратковременным воздействием сообщают скорость v1 или v2 . В результате система приходит в колебательное движение в вертикальном направлении. Трением шарика о боковую поверхность пренебречь.Варm1m2kl0lrv1v250,4m*0,6m*1,2k*l*1,2l*2r*0,4u* 
6725
Зачтено на максимальный баллМеханическая система для этой задачи расположена на горизонтальной плоскости и представлена на рис. 18. Значения массы шариков, длина и жёсткость, соединяющих их пружин, а также другие исходные данные приведены в табл.9. Определить: - положение центра масс МС; - жёсткость левой и правой частей пружины, длины которых равны l10 и l20; - приведённую массу МС; - круговую частоту и период собственных незатухающих колебаний. Трением шариков о контактную горизонтальную плоскость пренебречь. Общие исходные данные: , , , , , , , .   Дополнительно (в соответствии с общими условиями задачи 3) рассчитать все требуемые величины и вывести уравнение затухающих колебаний вертикального пружинного маятника (см. рис. 27), у которого масса шарика равна m = m1, а длина и жёсткость пружины равны соответственно l0 и k (см. табл.9). В начальный момент времени шарик смещают так, что длина пружины становится равной l, а затем кратковременным воздействием сообщают скорость v1 или v2 . В результате система приходит в колебательное движение в вертикальном направлении. Трением шарика о боковую поверхность пренебречь. Варm1m2kl0lrv1v260,2m*0,7m*1,5k*1,2l*l*1,4r*00,5u*
6726
Зачтено на максимальный баллМеханическая система для этой задачи расположена на горизонтальной плоскости и представлена на рис. 18. Значения массы шариков, длина и жёсткость, соединяющих их пружин, а также другие исходные данные приведены в табл.9. Определить: - положение центра масс МС; - жёсткость левой и правой частей пружины, длины которых равны l10 и l20; - приведённую массу МС; - круговую частоту и период собственных незатухающих колебаний. Трением шариков о контактную горизонтальную плоскость пренебречь. Общие исходные данные: , , , , , , , .   Дополнительно (в соответствии с общими условиями задачи 3) рассчитать все требуемые величины и вывести уравнение затухающих колебаний вертикального пружинного маятника (см. рис. 27), у которого масса шарика равна m = m1, а длина и жёсткость пружины равны соответственно l0 и k (см. табл.9). В начальный момент времени шарик смещают так, что длина пружины становится равной l, а затем кратковременным воздействием сообщают скорость v1 или v2 . В результате система приходит в колебательное движение в вертикальном направлении. Трением шарика о боковую поверхность пренебречь. Варm1m2kl0lrv1v270,8m*0,4m*1,6k*1,4l*1,6l*1,8r*0,6u* 
6727
Зачтено на максимальный баллМеханическая система для этой задачи расположена на горизонтальной плоскости и представлена на рис. 18. Значения массы шариков, длина и жёсткость, соединяющих их пружин, а также другие исходные данные приведены в табл.9. Определить: - положение центра масс МС; - жёсткость левой и правой частей пружины, длины которых равны l10 и l20; - приведённую массу МС; - круговую частоту и период собственных незатухающих колебаний. Трением шариков о контактную горизонтальную плоскость пренебречь. Общие исходные данные: , , , , , , , .   Дополнительно (в соответствии с общими условиями задачи 3) рассчитать все требуемые величины и вывести уравнение затухающих колебаний вертикального пружинного маятника (см. рис. 27), у которого масса шарика равна m = m1, а длина и жёсткость пружины равны соответственно l0 и k (см. табл.9). В начальный момент времени шарик смещают так, что длина пружины становится равной l, а затем кратковременным воздействием сообщают скорость v1 или v2. В результате система приходит в колебательное движение в вертикальном направлении. Трением шарика о боковую поверхность пренебречь. Варm1m2kl0lrv1v280,6m*0,5m*1,4k*1,6l*1,2l*1,6r*00,7u*
6732
Зачтено на максимальный балл Однородный жёсткий вертикальный стержень длиной l=1 м и М=1 кг, движущийся поступательно в плоскости рисунка с постоянной горизонтальной скоростью V0, налетает на край массивной преграды (рис. 1). После удара стержень вращается вокруг оси O перпендикулярной плоскости рисунка. Ось вращения стержня совпадает с ребром преграды и проходит через точку контакта стержня с преградой, так что точка контакта лежит выше центра тяжести стержня (рис. 14). Потерями механической энергии при вращении стержня после удара пренебречь. Рис.1 Другие обозначения: l1 – расстояние от верхнего конца стержня до точки контакта; ω0 – угловая скорость стержня сразу после удара о ребро преграды; V0m – минимальная горизонтальная скорость стержня, а ω0m – соответственно минимальная угловая скорость стержня, при которой он после удара способен коснуться горизонтальной поверхности преграды; φm – максимальный угол поворота стержня после удара; ωК – угловая скорость стержня в момент его удара о горизонтальную поверхность преграды. Расчет следует начинать с определения характерной скорости V0m
6734
Зачтено на максимальный баллП-3 Для пружин и рессор особо ответственного назначения, работающих в условиях динамических и знакопеременных нагрузок, применяют стали 65С2ВА, 60С2ХФА, 60С2Н2А и др. 1. Укажите и обоснуйте режим термической обработки ответственной высоконагруженной рессоры, изготовленной из полосовой стали марки 60С2Н2А для получения σ(0,2) ≥ 1500 Мпа, δ ≥ 5%. Постройте график термообработки в координатах температура – время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени вдержки, среды охлаждения. 2. Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях термической обработки. 3. Приведите основные сведения об этой стали: хим. Состав по ГОСТу, область применения, требования, предъявляемые к этому виду изделий, механические свойства после выбранного режима термической обработки, технологические свойства, влияние легирующих элементов, достоинства, недостатки и др.
6737
Зачтено на максимальный балл​По заданному чертежу детали требуется изобразить форму отливки, определить коэффициент использования материала (КИМ), из нескольких возможных вариантов литья в песчаную форму выбрать наиболее рациональный и для него нарисовать литейную форму и модельный комплект. Все расчёты полностью привести в домашнем задании. С учебной целью упрощения выполнения домашнего задания: 1) усадку материала в результате остывания не учитывать; 2) прибыли, выпоры, холодильники и жеребейки не показывать; 3) при подсчёте КИМ не учитывать объём металла, идущий на заполнение литниковой системы с последующим застыванием в ней; 4) При вычислении объёма отливки величину литейных уклонов учитывать обязательно, но не учитывать величину технологических радиусов скругления, которые, независимо от размеров отливки следует принимать равными 5 мм для наружных поверхностей и 7 мм – для внутренних.
6743
Зачтено на максимальный баллПоследовательность выполнения: 1. Выбрать посадки для соединений: а. внутреннего кольца подшипника с валом (по d); б. наружного кольца подшипника с корпусом (по D); в. крышки с корпусом (по d1) г. распорной втулки с валом (по d2) д. зубчатого колеса с валом (по d3) 2. Построить схемы расположения полей допусков для выбранных посадок по d, D, d1,d2.d3. 3. Рассчитать числовые характеристики выбранных посадок и указать их величины на схемах расположения полей допусков. 4. На выданном эскизе задания для всех указанных на сборке соединений проставить условные расположения посадок. 5. Начертить эскизы следующих деталей: вала, корпуса, распорной втулки, крышки и зубчатого колеса. Указать на них размеры с условным обозначением полей допусков и с соответствующими им предельными отклонениями. На эскизах вала и корпуса указать допуски формы и параметров шероховатости поверхностей, сопрягаемых с подшипниками качения. 6. Выбрать средства контроля деталей соединения по d2.
6753
Зачтено на максимальный баллПроектирование технологического процесса изготовления детали «Втулка опорная » обработкой резанием 3 Анализ данных    3.1 Анализ исходных данных детали, приведенной на исходном чертеже - Тип детали: тело вращения, с соотношением L/d равным 74/92 = 0,804 – жесткая конструкция, т.к. L/d <5; - Тип производства: серийное (5000 экземпляров в год); - Условия эксплуатации: сильные нагрузки (не ниже 400 Мпа). - Степень ответственности: ответственная деталь. 3.2 Выбор материала заготовки -Металлургическое производство: Сталь 25. Материал был выбран, так как он удовлетворяет условиям эксплуатации (предел кратковременной прочности 450МПа) и имеет хорошую обрабатываемость резанием. -Метод обработки давлением: Сталь 15. Материал был выбран, так как он обладает высокой пластичностью, а после горячей объемной штамповки обладает удовлетворительным пределом прочности. -Метод порошковой металлургии: Сталь 30. Материал был выбран, так как он удовлетворяет требованиям данного способа изготовления, а также обладает необходимым пределом прочности. -Метод литья: ВЧ40. Материал был выбран, так как он обладает хорошими литейными свойствами (удовлетворительной пластичностью), а также необходимым пределом прочности. -Метод сварки: Сталь 20. Материал был выбран, так как он обладает удовлетворительными сварочными свойствами (в данной низкоуглеродистой стали менее 0,17-0,24% углерода), а также необходимым пределом прочности. На основе выбранных материалов заготовки составлена матрица выбора типа заготовки, с помощью которой будет выбран материал, обладающий наиболее технологичными свойствами в нашем случае. ​ ​
6755
Зачтено на максимальный балл​Рассматриваются малые колебания механической системы с одной степенью свободы около положения устойчивого равновесия. Механические системы представляют собой плоские механизмы, расположенные в вертикальной плоскости и состоящие из твёрдых тел, нитей, демпферов и упругих элементов. Необходимые числовые данные приведены в таблице и, где это необходимо, на схемах задач. Для всех вариантов на схемах задана обобщённая координата q(t) , отсчитываемая от положения равновесия в невозмущенном состоянии, а в таблице - соответствующие ей начальные условия. На всех схемах номерами 1, 2 обозначены звенья, массу которых необходимо учитывать при составлении дифференциального уравнения, номером 3 - упругий элемент, номером 4 - демпфер. Силы и моменты воздействия упругих элементов на тела пропорциональны удлинению пружин или углу закручивания спиральных пружин. 
6760
Зачтено на максимальный балл   Содержание домашнего задания1. Построить сетевой график выполнения комплекса работ.2. Сформулировать содержание событий, представить перечень событий и работ по форме табл. 1. 3. Рассчитать параметры сетевой модели графическим методом; определить критический путь и его продолжительность. 4. Рассчитать коэффициенты напряженности работ. 5. Построить сетевую модель выполнения комплекса работ в шкале времени. 6. Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени (на одном листе с сетевым графиком). 7. Оптимизировать сетевую модель по времени, сократив продолжительность критического пути Ткр, т.е. длительность цикла выполнения комплекса работ, на одну - две единицы времени. 8. Отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале времени. 9. Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени после оптимизации (на одном листе с сетевым графиком). 10. Оптимизировать сетевую модель по численности исполнителей и их загрузке; отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале времени. 11. Составить смету затрат на выполнение комплекса работ. 2. Исходные данные для выполнения домашнего задания. 1. Комплекс работ, подлежащих выполнению, табл. 2 – 6. 2. Численность исполнителей по профессиям или квалификации, табл. 2 – 6. 3. Продолжительность выполнения работ по вариантам (табл. 7 – 11). 4. Себестоимость часа работы одного исполнителя: инженерно-технических работников - 400 руб./час; рабочих -350 руб./час
6761
​Зачтено на максимальный балл  ​​​.Содержание домашнего задания Построить сетевой график выполнения комплекса работ.Сформулировать  содержание событий, представить  перечень событий и работ по форме табл. 1.Рассчитать параметры сетевой модели графическим методом;  определить критический путь и его продолжительность.Рассчитать коэффициенты напряженности работ.Построить сетевую модель выполнения комплекса работ в шкале времени.Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени (на одном листе с сетевым графиком).Оптимизировать сетевую модель  по времени, сократив продолжительность критического пути Ткр, т.е. длительность цикла выполнения комплекса работ, на одну - две единицы   времени.Отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале   времени.Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени  после оптимизации (на одном листе с сетевым графиком).Оптимизировать сетевую   модель  по  численности исполнителей и их загрузке; отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале  времени.Составить смету затрат на выполнение комплекса работ.2. Исходные данные для выполнения домашнего задания. Комплекс работ, подлежащих выполнению, табл. 2 – 6.Численность исполнителей по профессиям или квалификации, табл. 2-6.Продолжительность выполнения работ по вариантам (табл. 7 – 11).Себестоимость часа работы одного исполнителя: инженерно-технических работников - 400 руб./час; рабочих -350 руб./час. Пункты 1-3 сведены в одну таблицу и приведены ниже. Вариант 2-9 Комплекс работ по выполнению технологической части проекта реконструкции механического цеха на выпуск нового изделия Вариант 2-9Комплекс работ по выполнению технологической части проектареконструкции механического цеха на выпуск нового изделия№ пп  Содержание работПродол-жительность работ  ТijИсполнителиведущий инженерстарший инженеринженер1Получение задания на разработку проекта 111--2Ознакомление с существующим цехом162--3Изучение строительных чертежей цеха162--4Изучение рабочей документации на изделие103--5Изучение технических условий на изделие123--6.Подбор нормативов на проектные работы 142--7Распределение деталей по участкам54--8Разработка производственной структуры цеха63--9Разработка техпроцесса изготовления корпусов8-4-10Разработка техпроцесса изготовления шестерен8-3-11Разработка техпроцесса изготовления кронштейнов7-4-12Разработка техпроцесса изготовления валов и втулок4-3-13Расчет числа единиц оборудования на участке корпусов6--314Расчет числа единиц оборудования на участке изготовления шестерен8--315Расчет числа единиц оборудования на участке изготовления кронштейнов3--316Расчет числа единиц оборудования на участке изготовления валов и втулок4--317Планировка участка корпусов6-2-18Планировка участка шестерен10-3-19Планировка участка кронштейнов4-3-20Планировка участка валов и втулок7-2-21Расчет производственной и общей площади участка корпусов8--422Расчет производственной и общей площади участка шестерен1
6762
​Зачтено на максимальный балл  ​​​Содержание домашнего задания Построить сетевой график выполнения комплекса работ.Сформулировать содержание событий, представить  перечень событий и работ по форме табл. 1.Рассчитать параметры сетевой модели графическим методом;  определить критический путь и его продолжительность.Рассчитать коэффициенты напряженности работ.Построить сетевую модель выполнения комплекса работ в шкале времени.Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени (на одном листе с сетевым графиком).Оптимизировать сетевую модель   по времени, сократив продолжительность критического пути Ткр, т.е. длительность цикла выполнения комплекса работ, на одну - две единицы  времени.Отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале времени.Построить графики загрузки исполнителей по каждой профессии (отдельно) в шкале времени  после оптимизации (на одном листе с сетевым графиком).Оптимизировать сетевую модель по численности исполнителей и их загрузке; отразить результаты оптимизации на сетевом графике в шкале времени.Составить смету затрат на выполнение комплекса работ.Исходные данные для выполнения домашнего задания Комплекс работ, подлежащих выполнению, табл. 2 – 6.Численность исполнителей по профессиям или квалификации, табл. 2 – 6.                                                                         Продолжительность выполнения работ по вариантам (табл. 7 – 11).Себестоимость часа работы одного исполнителя: инженерно-технических работников - 400 руб./час; рабочих -350 руб./час. Вариант 3-10 Комплекс работ по технологической подготовке производства и изготовлению опытного образца изделия 1. Для начала выполнения работ 2,3,4,5  необходимы результаты работы 1. 2. Работы 2,3,4,5 выполняются параллельно. 3. Для начала выполнения работ 21,22  необходимы результаты работы 14.  4. Для начала выполнения работ 23  необходимы результаты работ 17,20,21,22. 
6764
Зачтено на максимальный балл​Составление программы аппроксимации коэффициента силы лобового сопротивления С х а ( М ) , заданного таблично » Цель работы – изучение методов аппроксимации функций, заданных экспериментальными данными для решения различных задач динамики полѐта летательных аппаратов 1. Постановка задачи Разработать алгоритмы и программы аппроксимации аэродинамического коэффициента Сха(М), заданного таблично. 1. Составить таблицу «заданных » значений аэродинамического коэффициента Сха(М)зад в диапазоне 0.1 ≤ М ≤ 3 с шагом 0.1. Значения Сха(М)зад между узловыми точками рассчитать методом линейной интерполяции. Построить график зависимости Сха(М)зад. 2. Определить коэффициенты интерполяционного полинома Ньютона для любых 6, 9 и 15-ти узловых точек и составить таблицы значений аэродинамического коэффициента Сха(М) в диапазоне 0.1 ≤ М ≤ 3 с шагом 0.1. Значения Сха(М) между узловыми точками рассчитать с помощью интерполяционного полинома Ньютона 5, 8 и 14-й степени. Построить графики зависимости Сха(М). 3. Определить коэффициенты аппроксимирующего полинома 3-го, 4-го и 5-го порядка, полученного методом наименьших квадратов для 15-ти узловых точек и составить таблицы значений аэродинамического коэффициента Сха(М) в диапазоне 0.1 ≤ М ≤ 3 с шагом 0.1. Значения Сха(М) рассчитать с помощью аппроксимирующего полинома 3-го, 4-го и 5-го порядка. Построить графики зависимости Сха(М).