Выполненные решения заданий и задач. 252

11801
Условие задачи:  Для изготовления зубчатых колес коробки передач в автомобиле- и тракторостроении широко применяют стали: 15ХФ, 18ХГТ, 20ХГР, 20ХНМ, 25ХГМ и др. после высокотемпературной газовой нитроцементации. 1.     Выберите сталь для изготовления зубчатого колеса диаметром 100 мм, максимальным сечением 30 мм. Назначьте и обоснуйте режимы газовой нитроцементации и последующей термической обработки, обеспечивающие эффективную толщину слоя 0,8-1,0 мм, твердость поверхности 60-63 HRC, сердцевины - 25-32 HRC. Постройте график термообработки, включающий нитроцементацию и последующую термическую обработку в координатах температура-время. 2.     Опишите структурные превращения, происходящие в поверхностном слое и сердцевине детали на всех стадиях термической обработки. 3.     Приведите основные сведения об этой стали: химический состав по ГОСТу, область применения, механические свойства после выбранного режима термической обработки, технологические свойства, влияние легирующих элементов и др. Файл Word, защищен на максимальный балл со схемами и эскизами  
11803
Условие задачи. Плоская гармоническая электромагнитная волна распространяется в вакууме в положительном направлении оси Oy. Вектор плотности потока электромагнитной энергии S  имеет вид: S y t S t k y m ( , )  cos (   2   ). Считая волновое число k и амплитудное значение m S вектора S  известными и действительными величинами, что допустимо для однородной изотропной среды без эффектов поглощения, найти: 2) вектор напряжённости электрического поля E  этой волны как функцию времени t и координат точки наблюдения; 2) вектор напряжённости магнитного поля H  этой волны как функцию времени t и координат точки наблюдения; 3) объёмную плотность энергии w ; 4 средний вектор Пойнтинга S  ; 5) среднее значение S плотности потока энергии, переносимой этой волной; 6) вектор плотности тока смещения см j  ; 7) среднее за период колебаний значение модуля плотности тока смещения   см j  ; 8) величину импульса Kед (в единице объёма). 9) записать волновое уравнение для магнитной и электрической компонент рассматриваемой электромагнитной волны и изобразить схематично мгновенную фотографию этой волны.
11806
Условие задачи: Разработать программу строковый «калькулятор » . На оценку «удовлетворительно » : По запросу с клавиатуры в консольном приложении вводится строка, которая может содержать: знаки операций +,-,*,/; константы (целые или вещественные). Строка задает некоторое правильное математическое выражение (формулу в инфиксной форме), программа вычисляет значение, выдает результат. На оценку «хорошо » : В формуле дополнительно использовать скобки () для задания приоритета операций,  а  также  проверку  правильности  введенного  выражения,  в  случае ошибок ввода выдавать сообщения об ошибках. На оценку «отлично » : В формуле дополнительно использовать имена функций sin, cos, tg, ctg, exp;  а  также  переменную  x.  После  проверки  правильности  формулы запрашивается  значение  переменной  x,  если  переменная  есть  в  формуле,  и вычисляется результат. Например, вводится следующее: cos(x-5)*10/(2*x-5) Программа запрашивает ввод значения x, например, Введите x=5 Результат: 2 Алгоритм программы в виде блок-схем:
11824
Условие: Напряжение ветвей цепи 1 пластинчатого конвейера осуществляют с помощью винта 2 и гайки 3, после чего гайку стопорят фигурной накладкой 4. В результате напряжения ветвей цепи на ось звёздочки 5 действует сила F. Стойка 6 приварена швами N1 к основанию 7, сваренному из швеллеров.  Основание соединено фундаментными болтами 8 с бетонным полом.  Резьба винта 2 - метрическая с крупным шагом. Винт 2 и гайка 3 выполнены из стали 45 улучшенной. Сварка ручная электродами Э - 42. (рис. 1).Определить: 1.1 диаметр dв винта 2, высоту Нг гайки и момент, необходимый для её завинчивания; 1.2 силу пресования бронзовой втулки 9 в стальную трубу 10;  1.3 диаметр dб и требуемый класс прочности болтов 8 при условии, что dб <0.37(b-S),  2. Проверить прочность сварных швов N1, приняв катет шва k=0.8s.  Примечание. Расстояние от оси болта 8 до края стыка с>=1.35dб , а шаг болтов не менее 3dб.  Условие 1 варианта: F = 8кН L = 200мм = 0,2м Номер швеллера из ГОСТ 8240-56 №14  1.1 Определим диаметр dв винта:  1.2 Определим силу прессования бронзовой втулки в стальную трубку. 1.3 Определим диаметр болтов dб и требуемый класс прочности болтов 8 при условии, что dб<0,37(b-S), а число болтов z≥4. Проведем расчет из условия несдвигаемости стыка. Проведем расчет из условия нераскрываемости стыка. Выполним проверку прочности основания. 2. Проверим прочность сварного шва, приняв катет шва δ≈0,8S. Список использованной литературы
11828
УсловиеОтветственные валы изготавливают из улучшаемых легированных сталей (40ХФА, 40ХМФА, 45 ХФ, 38ХН3МФА и др.), упрочненных азотированием.1. Выберите сталь для изготовления коленчатого вала двигателя диаметром шейки 30мм. Укажите режимы предварительной термической обработки и ХТО, обеспечивающие: механические свойства сердцевины σ0.2 ≥ 930 Мпа, δ ≥ 13%, толщину слоя 0,35-0,45 мм. Постройте график термообработки, включающий предварительную термическую обработку и азотирование в координатах температура-время, с указанием температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения. Опишите процесс азотирования, указав его значение, преимущества и недостатки.2. Опишите структурные превращения, происходящие в детали на всех этапах термической обработки. Укажите структуру и твердость стали на поверхности и в сердцевине вала после упрочнения.3. Приведите основные сведения об этом сплаве: химический состав по ГОСТу, область применения, механические и технологические свойства, влияние легирующих элементов, достоинства и недостатки.
11832
Условие:Плоская гармоническая электромагнитная волна распространяется в вакууме в положительном направлении оси Oy. Вектор плотности потока электромагнитной энергии S имеет вид:   . Считая волновое число k и амплитудное значение   вектора известными действительными величинами, что допустимо для однородной изотропной среды без эффектов поглощения, найти: вектор напряжённости электрического поля E этой волны как функцию времени t и координат точки наблюдения;вектор напряжённости магнитного поля H этой волны как функцию времени t и координат точки наблюдения; объёмную плотность энергии w; средний вектор Пойнтинга áSñсреднее значение áSñ плотности потока энергии, переносимой этой волной;вектор плотности тока смещения  среднее за период колебаний значение модуля плотности тока смещения        8) величину импульса K ед (в единице объёма).      9) записать волновое уравнение для магнитной и электрической                 компонент рассматриваемой электромагнитной волны и изобразить схематично мгновенную фотографию этой волны.            
11839
Условие:Плоский диэлектрический конденсатор заражен до разности потенциалов U и расстояние между обкладками равно d.  Диэлектрическая проницаемость меняется между обкладками по закону . Рис. 1.3. Условие задачи 1.3.Построить графически распределение модулей векторов электрического поля E, поляризованноcти P и электрического смещения D между обкладками конденсатора. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на нижней и верхней поверхностях диэлектрика, распределение объёмной плотности связанных зарядов p’(y), максимальную напряжённость электрического поля Е и ёмкость конденсатора на единицу площади.            Функция  для чётных вариантов имеет вид:  .            Функция  для нечётных вариантов имеет вид: .            Здесь – известный параметр.Таблица 2.3. Значение параметров  и n.№ варианта N243/11 По результатам проведённых вычислений построить графически зависимость  в интервале значений y от 0 до d для задачи 1.3.            Все зависимости изобразить на одном графике.
11841
Условие. По горизонтальному стальному трубопроводу, внутренний и наружный диаметры которого D1 и D2 соответственно, движется вода со средней скоростью wf1. Средняя температура воды tж1. Трубопровод изолирован асбестом и охлаждается  посредством естественной конвекции сухим воздухом с температурой tж2.         Определить:1.      Наружный диаметр изоляции D3, мм, при котором на внешней поверхности изоляции устанавливается заданная температура tст3.2.      Линейный коэффициент теплопередачи от воды к воздуху kl, Вт/(м∙К).3.      Потери тепла с одного погонного метра трубопровода ql, Вт/м.4.      Температуру  наружной   поверхности стального трубопровода tст2,0С.         Целесообразно ли в рассматриваемом случае применять для тепловой изоляции асбест, т.е. приводит ли асбестовая изоляция к уменьшению теплового потока с поверхности трубопровода?  Исходные данные NвариантаD1,ммD2,ммWж1,м/сtж1,0Сtж2,0Сtст3,0С1735420,0852282652
11842
Условие. По горизонтальному стальному трубопроводу, внутренний и наружный диаметры которого D1 и D2 соответственно, движется вода со средней скоростью wf1. Средняя температура воды tж1. Трубопровод изолирован асбестом и охлаждается  посредством естественной конвекции сухим воздухом с температурой tж2.          Определить: Наружный диаметр изоляции D3, мм, при котором на внешней поверхности изоляции устанавливается заданная температура tст3.Линейный коэффициент теплопередачи от воды к воздуху kl, Вт/(м∙К).Потери тепла с одного погонного метра трубопровода ql, Вт/м.Температуру   наружной  поверхности стального трубопровода tст2,0С.         Целесообразно ли в рассматриваемом случае применять для тепловой изоляции асбест, т.е. приводит ли асбестовая изоляция к уменьшению теплового потока с поверхности трубопровода?