Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)»





НазваниеРабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)»
страница4/6
Дата публикации24.02.2015
Размер0.52 Mb.
ТипРабочая программа
100-bal.ru > Химия > Рабочая программа
1   2   3   4   5   6
Тема 1.1


  1. На каких явлениях основаны методы обработки материалов, рассматриваемые в курсе «Техническая физика»?

  2. Назовите основные преимущества обработки методами технической физики?

  3. Что относится к недостаткам методов технической физики?

  4. Какие методы технической физики основаны на прохождении электрического тока в различных средах?

  5. Какие методы технической физики основаны на воздействии на материал заготовки концентрированных лучей или пучков частиц?

  6. Какие методы технической физики основаны на использовании магнитных явлений?


Тема 1.2


  1. Какие из методов технической физики позволяют выполнять размерную обработку?

  2. Какие из методов позволяют воздействовать на структуру материала или свойства поверхностного слоя заготовок?

  3. Какие из методов технической физики позволяют обеспечить наибольшую точность и качество обрабатываемых поверхностей?

  4. Какие методы являются наиболее энергоемкими?

  5. Какие виды рабочей среды используются в методах технической физики?

  6. Какие основные технологические схемы используются для электрофизичесой и электрохимической обработки?


Тема 2.1


  1. Какими свойствами должны обладать электролиты при электрохимической обработке?

  2. Как определить скорость удаления металла с заготовки?

  3. Какое эффективное напряжение между инструментом и заготовкой создается при обработке титановых сплавов?

  4. Какие покрытия используются для инструментов при электрохимической обработке?

  5. Перечислите виды инструментов для резки заготовок электрохимическим методом.

  6. Какими способами производится удаление заусенцев?

  7. Возможно ли изготовление криволинейных поверхностей?

  8. Как перемещается инструмент при электрохимическом точении?

  9. В чем особенность шлифовальных кругов при электрохимической обработке?

  10. Какие параметры шероховатости можно получить при электрохимическом полировании?


Тема 2.2


  1. Как можно добиться снижения износа инструмента при электроэрозионной обработке (ЭЭО)?

  2. Из какого материала изготавливаются инструменты для обработки жаропрочных и твердых сплавов?

  3. Какова форма инструментов при электроконтактном нарезании зубьев?

  4. Каковы основные требования к рабочей жидкости для ЭЭО?

  5. Какова точность отверстий, получаемых ЭЭО?

  6. В чем отличие электроконтактной обработки от ЭЭО?

  7. В чем состоит отличие электроимпульсного от электроискрового режимов ЭЭО?

  8. Какие требования предъявляются к геометрии рабочей части инструментов для ЭЭО?


Тема 2.3


  1. Назовите основные элементы принципиальной схемы установки для электрогидроимпульсной обработки (ЭГИО)?

  2. Какая рабочая среда применяется для ЭГИО?

  3. Назовите основные стадии процесса ЭГИО.

  4. Что является носителем энергии, обеспечивающим механическое воздействие на заготовку при ЭГИО?

  5. Какие технологические операции реализуются с помощью ЭГИО?

  6. Каким образом можно стабилизировать процесс разряда при ЭГИО?


Тема 2.4


  1. В чем суть явления эффекта близости в системе параллельных проводников?

  2. Как осуществляется высокочастотная закалка?

  3. До какой температуры нагреваются стали при индукционном нагреве?

  4. От чего зависит глубина проникновения тока в металл?

  5. Каковы достоинства индукционного нагрева?


Тема 3.1


  1. Какими способами получают тепловые эффекты при лучевой обработке?

  2. Какова точность обработки и шероховатость поверхностей при электронно-лучевой обработке (ЭЛО)?

  3. Что является рабочей средой при ЭЛО?

  4. Какие функции выполняют катод и анод в установке для ЭЛО?

  5. От каких вредных воздействий необходимо защищать персонал при работе на установке для ЭЛО?



Тема 3.2


  1. Какие виды лазеров являются наиболее перспективными для технологических целей?

  2. За счет чего обеспечиваются высокие скорости нагревания и малый объем расплавленного металла при лазерной сварке?

  3. В каких случаях экономически целесообразно применять лазерную сварку?

  4. С какой целью производят лазерное термическое упрочнение деталей?

  5. Какие характеристики светового излучения лазера позволяют сфокусировать его в малое пятно на поверхности заготовки?


Тема 3.3


  1. Что называется плазмой, и какое устройство используется для ее генерации?

  2. Какие различают методы генерации плазмы?

  3. Какие существуют процессы плазменной обработки?

  4. Какова производительность плазменно-механической обработки?

  5. Как плазменная обработка используется при восстановлении изношенных деталей?



Тема 4.1

  1. Перечислите способы реализации магнитно-абразивной обработки (МАО) в зависимости от использования магнитного поля.

  2. При МАО является ли материал заготовки токопроводящим?

  3. За счет чего можно осуществить самозатачивание абразивных зерен?

  4. Как выбирается оптимальная скорость при МАО?

  5. Каким требованиям должны удовлетворять магнитно-абразивные порошки?

  6. Какие виды СОЖ используются при магнитно-абразивной обработке меди и алюминиевых сплавов?

  7. Возможно ли обеспечить упрочнение поверхности заготовки с помощью МАО?

  8. Какова шероховатость поверхности после магнитно-абразивного полирования?


Тема 4.2

  1. Из каких сталей изготавливаются матрицы для формообразующих операций магнитно-импульсной обработки (МИО)?

  2. Как обрабатываются токонепроводящие материалы магнитно-импульсным методом?

  3. Каковы основные достоинства магнитно-импульсной обработки для технологических процессов?

  4. Возможна ли магнитно-импульсная обработка немагнитных материалов?

  5. Какие технологические операции реализуются с помощью МИО?


Тема 5

  1. Какие материалы можно обрабатывать с помощью ультразвука?

  2. Какова частота ультразвуковых колебаний?

  3. Какие эффекты используются в технологических процессах при ультразвуковой обработке?

  4. Какой материал применяется для абразивных зерен при ультразвуковой обработке?

  5. Какова достижимая точность и шероховатость поверхностей при ультразвуковой обработке твердых сплавов?

  6. Как защищается необрабатываемая поверхность при ультразвуковой обработке?

  7. Какие виды ультразвуковых колебаний используются при точении, фрезеровании, сверлении?

  8. Какие материалы можно соединять ультразвуковой сваркой?


Тема 6

  1. Назовите основные комбинированные методы технической физики.

  2. В каких случаях предпочтительнее использовать комбинированные методы?

  3. Существуют ли какие либо особые требования к конструкции и материалу инструментов в случае применения комбинированных методов обработки? Приведите примеры.



Тестовые материалы для контроля знаний
Текущий контроль (приведены несколько типичных тестовых заданий для примера):
1. При электрохимической обработке удаление металла происходит

A. При непосредственном контакте между инструментом и заготовкой.

B. При кратковременном контакте между инструментом и заготовкой.

C. Без непосредственного контакта между инструментом и заготовкой.
2. Основными достоинствами электрохимической обработки являются

A. Низкая энергоемкость.

B. Высокая производительность.

C. Полное отсутствие износа инструмента.
3. Заготовка при обработке соединена

A. С положительным выводом источника тока.

B. С катодом.

C. С отрицательным выводом источника тока.
Тестовые материалы для контроля знаний студентов предложены в базе http://www.tests.nwpi.ru.

6.2. Организация самостоятельной работы студента


№ темы дисциплины

Виды работ

Контроль выполнения самостоятельной работы студента

Оценка результата выполнения самостоятельной работы

Освоение теоретического материала

1.1, 1.2

изучение отдельных тем, отдельных вопросов тем, отдельные положения и т.д.


тестовый контроль


зачет

Закрепление знаний теоретического материала

2.1, 2.2,

2.3, 2.4, 4.1

решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки


тестовый контроль


зачет

Применение полученных знаний и практических навыков для анализа

ситуации и выработки правильного решения

3.1,3.2, 3.3

4.1,4.2, 5, 6


подготовка презентации к групповой дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади», письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т.д.



подготовка презентации к групповой дискуссии


зачет

Применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции, теории, модели

2.1, 2.2,

2.3, 4.1, 5,6


подготовка и написание научных обзоров, статей, контрольной работы, курсового проекта (работы), выпускной, дипломной работы, научно-исследователь-ской работы студента др.



контрольной работы



зачет


6.3. Формы промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тематика контрольной работы

№1 «Выбор метода электрофизической обработки, средств технологического оснащения и определение режимов обработки»


Раздел, тема дисциплины

Тема контрольной работы

Кол-во заданий

Раздел 6.

Комбинированные методы обработки

«Выбор метода электрофизической обработки, средств технологического оснащения и определение режимов обработки»


3
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconПрограмма дисциплины "Электрофизические и электрохимические технологии и оборудование"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconДисциплина: Электрохимические методы исследований
Программа учебного курса «Электрохимические методы исследования» составлена в соответствии со стандартом основной образовательной...
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconПояснительная записка рабочая программа дисциплины «Иностранный язык...
«Физика», магистерские программы «Техническая физика в нефтегазовых технологиях», «Физика наноструктур и наносистем»
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления...
«Техническая физика», магистерская программа «Теплофизика в нефтегазовых и строительных технологиях»
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconПояснительная записка рабочая программа дисциплины «Иностранный язык...
«Физика», 222900. 62 «Нанотехнологии и микросистемная техника», 223200. 62 «Техническая физика»
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа для студентов направления 223200. 68 «Техническая физика»
Степанов Сергей Викторович Подземная гидродинамика и теплофизика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления...
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа составлена в соответствии с требованиями фгос впо...
Физика. Магистерская программа «Техническая физика в нефтегазовых технологиях», «Физика наноструктур и наносистем»
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления...
Содержание: умк по дисциплине «Геокриология и механика грунтов» для студентов направления подготовки 16. 03. 01 Техническая физика,...
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа для студентов направления 011200. 68 «Физика»
Степанов Сергей Викторович Подземная гидродинамика и теплофизика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления...
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления...
Рабочая программа для студентов направления 011200. 68 "Физика" магистерские программы "Физика нефтяного и газового пластов"
Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа для студентов направления 223200. 62 «Техническая физика»

Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа для студентов направления 223200. 62 «Техническая физика»

Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа для студентов направления 223200. 62 «Техническая физика»

Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа для студентов направления 2223200. 62«Техническая физика»

Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления...

Рабочая программа дисциплины «Техническая физика (электрохимические и электрофизические методы обработки)» iconРабочая программа дисциплины В. 3 05 Коррозия и методы защиты изделий
Рабочая программа составлена в соответствии с фгос впо по направлению подготовки 261400 Технология художественной обработки материалов...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск