Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики





НазваниеЗаконы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики
страница4/6
Дата публикации11.12.2014
Размер0.57 Mb.
ТипЗакон
100-bal.ru > Математика > Закон
1   2   3   4   5   6

Модуль 4
1. Среди перечисленного оборудования выделите аппараты:

  • центрифуги;

  • фильтры;

  • теплообменники;

  • мельницы.

2. Среди перечисленного оборудования выделите машины:

  • оборудование для упаривания растворов;

  • реакторы;

  • насосы;

  • нефтеперегонное оборудование.

3. Приведите пример (схему) простейшего реакционного аппарата


1 2



3 4

4. Приведите пример (схему) простейшего выпарного аппарата

1 2


3
5. Приведите пример (схему) простейшего аппарата высокого давления


1 2

3
6. Укажите значение коэффициента Пуассона для сталей

  • 0,1

  • 0,3

  • 0,5

  • 0,7

7. Какой предел из перечисленных относится к «сверхвысокому давлению»

  • 1.0– 6.4 МПа;

  • 10 – 500 МПа;

  • 500 – 10000 МПа;

  • 10000 – 40000 МПа.

8. Какое из перечисленных выражений не относится к «условию прочности»

  • σ≤[σ]

  • [P]≥PГИ

  • σ≤[σ]Т/1.1

  • P/[P] ≤1

9. Какое из перечисленных выражений не относится к «условию устойчивости»

  • P/[P]≤ 1

  • P/[P]+F/[F]≤ 1

  • P/[P]+F/[F]+M/[M]≤ 1

  • PГИ/[P]≤ 1

10. Укажите лишнее в перечне способов закрепления основания (опоры) колонны в фундаменте

  • жесткая заделка;

  • упругое защемление;

  • шарнирное опирание;

  • свободное опирание (в кольце).

11. Какие наиболее опасные сечения проверяются при прочностных расчетах колонн

  • в верхнем сечении корпуса;

  • в середине корпуса;

  • в нижнем сечении корпуса колонны;

  • в верхнем сечении опоры при приварке ее к днищу или корпусу.

12. Назовите правильный вариант крепления тарелок в цельносварном колонном аппарате

  • на кольце жесткости по внутреннему диаметру аппарата;

  • на опорной балочной конструкции секторами;

  • между фланцевыми соединениями;

  • этажерочным способом на стойках.

13. Выберите лишнее в перечне типов оросительных устройств колонных аппаратов

  • форсуночный;

  • насадочный;

  • звездочный;

  • желобчатый.

14. В предлагаемом ряду стандартных обозначений типов массообменных тарелок выберите клапанную прямоточную тарелку

  • ТСК-1;

  • ТСЖК;

  • ТСО;

  • ТКП.

15. Как определяется суммарный расчетный изгибающий момент от действия ветровой и сейсмической нагрузок при рабочих условиях

  • М=Мв+0.3Мс;

  • М=Мвс;

  • М=Мв+0.8Мс;

  • М=Мв+0.6Мс.

16. Как выбираются диаметры люков для цельносварных колонных аппаратов

  • по диаметру аппарата;

  • по стандартному ряду;

  • по габариту обслуживающего персонала;

  • по ширине стандартного сектора массообменной тарелки.

17. Укажите лишнее в перечне способов укрепления выреза отверстия в сплошной стенке

  • отбортовкой;

  • накладным кольцом;

  • кольцом жесткости;

  • приварным штуцером.

18. Укажите материал, который не применяется при обтюрации аппаратов высокого давления

  • никель;

  • медь;

  • алюминий;

  • латунь.

19. Выберите оптимальный (экономичный) способ изготовления корпуса аппарата высокого давления

  • многослойные с концентрическим расположением слоев;

  • витые из профильной ленты;

  • спирально-рулонированные;

  • рулонированные;

  • многослойные, армированные проволокой.

20. В каком случае толщина стенки аппарата высокого давления будет больше при одинаковых условиях работы

  • монолитный аппарат;

  • многослойный;

  • сварной из литых блоков.

21. Выберите формулу для расчета толщины плоского днища аппарата высокого давления по методу предельных нагрузок

  • S= 0.58D√ P/[σ]

  • S= 0.45D √P/[σ]

22. По какой формуле определяется толщина стенки выпуклого днища аппарата высокого давления

  • S=PD/(2φ[σ] – 0.5P); • S= PD/(4φ[σ] –P)*D/(2H)

23. Выберите лишнее в перечне наиболее широко применяемых типов затворов для аппаратов высокого давления

  • плоская металлическая прокладка;

  • двойной конический затвор;

  • байонетный затвор;

  • «дельта» затвор.

24. Какие из перечисленных конструкционных материалов не применяются для изготовления корпусов шнековых аппаратов высокого давления

  • сталь углеродистая;

  • сталь высколегированная;

  • сталь обыкновенного качества;

  • алюминий.

25. Укажите диапазон изменения числа циклов при малоцикловом нагружении

  • 10≤N≤103

  • 103≤N≤105

  • N≥105

26. От действия каких физических параметров не подсчитывается число циклов нагружения аппарата:

  • Pв

  • Qпер

  • Mс

  • Mветр

  • [P]

27. Каким коэффициентом при расчете на малоцикловое нагружение учитывается конструкция обечайки, узла, элемента аппарата

•ζ ; •ξ; •η; •n; •m; •k
28. Что определяет коэффициент ξ при расчете на малоцикловое нагружение

  • форму конструктивного элемента;

  • тип сварного шва;

  • тип сварочного электрода.

29. Укажите минимальное значение перепада температур для углеродистых сталей, которое учитывается при малоцикловом нагружении

  • 50С; • 10 0С; • 50 0С; • 15 0С;

30. Выберите из предлагаемого ряда оптимальный (экономичный) материал уплотнительной прокладки при Р=0,5 МПа и Т= 150С:

  • паронит;

  • асбестовый картон;

  • резина;

  • нержавеющая сталь.

31. Выберите из предлагаемого ряда оптимальный (экономичный) материал уплотнительной прокладки при Р=3 МПа и Т= 4500С:

  • медь М1;

  • асбестовый картон;

  • резина;

  • нержавеющая сталь.


Итоговый экзамен по дисциплине проводится в две ступени:

- тестовый экзамен (30 закрытых заданий, каждое задание оценивается в 1 балл), на котором студент должен набрать не менее 26 баллов – оценка «удовлетворительно»;

- письменный экзамен – 4 часа (по одному из двух вариантов).

1 вариант: Экзаменационный билет включает четыре вопроса (по одному из каждого модуля) из приводимого ниже перечня. Ответ на каждый вопрос оценивается из 5 баллов.

2 вариант: выдается индивидуальное творческое задание на конструирование и расчет аппарата, по которому экзаменуемый составляет эскиз аппарата, расчетную схему, блок-схему расчета и приводит алгоритм расчета в виде последовательности расчетных формул, определяет вес аппарата и подбирает стандартную опору. (Примеры творческих заданий представлены ниже)

Студент на письменном экзамене может набрать до 20 баллов.

Результат экзамена (максимум 50 баллов) определяется как сумма тестовой и письменной частей.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ по дисциплине
Основы расчета и конструирования машин и аппаратов

Модуль 1

  • Какие требования предъявляются к аппаратам и сосудам химических производств?

  • Чем выгодно применение стандартных и нормализованных деталей, узлов, аппаратов и сосудов?

  • Что определяет конструктивное совершенство аппаратов и сосудов?

  • Чем характеризуются эксплуатационные достоинства оборудования?

  • От чего зависит способ изготовления аппарата или сосуда?

  • Какое влияние оказывает технология изготовления на форму, толщину стенок и стоимость оборудования?

  • Влияние проводимых процессов на конструкцию аппарата.

  • Какие сосуды и аппараты подведомственны ГОРТЕХНАДЗОРу?

  • Правила регистрации сосудов, трубопроводов и грузоподъемных машин. Сроки их освидетельствования.

  • Какие существуют нормы пробных давлений при гидравлическом испытании сосудов?

  • Каким образом выполняются правила ГОРТЕХНАДЗОРа РФ при проектировании, расчете, изготовлении и испытаниях сосудов, аппаратов, трубопроводов и грузоподъемных машин?

  • Какие марки углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, сплавов и цветных металлов наиболее широко применяются в химическом машиностроении?

  • Какой состав имеют металлы и сплавы наиболее широко применяемые?

  • Какое влияние оказывают легирующие добавки на свойства сталей?

  • На основании каких нормативных материалов выбираются конструкционные материалы?

  • Как рассчитываются допускаемые напряжения для конструкционных материалов из пластмасс?

  • Выбор конструкционных материалов (пластмасс) для различных агрессивных сред.

  • Определение значений модуля упругости и разрушающих напряжений для композитных материалов.


Модуль 2

  1. Как определяются допускаемые напряжения?

  2. Вывод уравнения Лапласа.

  3. Вывод расчетных формул для определения толщины стенки цилиндрической обечайки и конического днища.

  4. Вывод расчетных формул для определения толщины стенки сферической и эллиптической обечаек.

  5. Типы конических обечаек и днищ и области их применения.

  6. Плоские днища и крышки, области их применения. Укрепление плоских днищ и крышек.

  7. Расчет плоских днищ и крышек

  8. Какие конструкции предохранительных мембран применяются в сосудах и аппаратах?

  9. Как рассчитывается толщина предохранительной мембраны?

  10. Способы укрепления отверстий.

  11. Напишите формулы для определения наибольшего допустимого диаметра отверстия.

  12. Напишите основное условие укрепления отверстий. Напишите формулу для определения допустимого расстояния между центрами двух соседних отверстий.

  13. Особенности конструктивного и проверочного расчетов для пластин из пластмасс и композиционных полимерных материалов (в том числе металлопластиковые).

  14. Определение расчетных давлений и давлений для сосудов из пластмасс и композитных материалов.

  15. Расчет величин толщин стенок и прогибов пластин из полимеров.

  16. Классификация фланцевых соединений.

  17. Области применения фланцевых соединений.

  18. Какие расчетные давления рекомендованы для обеспечения необходимой герметичности фланцевых соединений аппаратов, работающих под вакуумом и с ядовитыми, огне- и взрывоопасными веществами?

  19. Расчетная схема одного из фланцевых соединений с последовательным приведением к PIпр и МQпр.

  20. Запишите формулы для определения расчетного усилия в болтах, диаметра и числа болтов.

  21. Запишите формулы для расчета толщины фланца.

  22. Какие различия имеются в методиках расчета плоских приварных, свободных и фланцев с конической втулкой.

  23. Сущность конструктивного и проверочного расчетов фланцев.

  24. Особенности расчета фланцевых соединений из пластмасс, исходя из уравнений совместности линейных и угловых деформаций.

  25. Конструктивный расчет размеров фланцевого соединения из пластмасс.

  26. Расчет толщин стенок из пластичных материалов, ребер жесткости при различных схемах их расположения и заделки.

  27. Конструктивные особенности боковых стенок вертикальных цилиндрических емкостей из пластмасс.

  28. Расчет несущих и ограждающих конструктивных элементов стенок из пластмасс (стойки, пояса и цилиндрические панели).

  29. Классификация опорных устройств.

  30. Расчет опор для вертикальных аппаратов (лапы, стойки).

  31. Расчет цилиндрических опор.

  32. Классический метод расчета опор горизонтальных аппаратов.

  33. Инженерный метод расчета опор горизонтальных аппаратов.


Модуль 3

  1. Какие обечайки называются короткими и средними, а какие длинными? Геометрическое условие.

  2. Прочностное условие при расчете на наружное давление.

  3. Напишите вывод расчетных формул для определения толщины стенки средней и длинной цилиндрических обечаек, работающих под наружным давлением в области упругой деформации.

  4. Осевое сжатие цилиндрических оболочек.

  5. Уравнение для учета совместного действия наружного давления, осевой сжимающей силы и изгибающего момента.

  6. Напишите вывод расчетной формулы для определения толщины стенки обечайки, укрепленной кольцами жесткости на расстоянии .

  7. Как рассчитываются цилиндрические обечайки, работающие под действием осевой сжимающей силы, изгибающего момента и наружного давления?

  8. Запишите формулы для расчета на устойчивость сферических и эллиптических днищ.

  9. Случаи применения и основные конструктивные особенности колец и ребер жесткости.

  10. Напишите формулы для расчета условия укрепления кольцами жесткости.

  11. Напишите формулы для расчета условия укрепления ребрами жесткости.

  12. Определение расчетных параметров колец жесткости.

  13. Изобразите распределение всех сил и моментов, действующих на единичный элемент обечайки.

  14. Уравнения совместности линейных и угловых деформаций.

  15. Как учитываются дополнительные напряжения, возникшие в стенке обечайки от действия краевых сил и моментов?

  16. Какие конструктивные мероприятия снижают влияния краевых сил и моментов?

  17. Определение значений цилиндрических жесткостей для плоских крышек и днищ.

  18. Геометрические и прочностные условия при расчетах на устойчивость цилиндрических обечаек, работающих под Рнар(для обечаек из пластмасс).

  19. Расчет толщин стенок гладких цилиндрических обечаек средней длины и длинных из пластмасс, работающих под наружным давлением.

  20. Проверочный прочностной расчет на устойчивость для гладких цилиндрических обечаек средней длины и длинных (из пластмасс).

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики icon1. Законы Ньютона
Вселенной. Они позволяют объяснить и даже предсказать многие явления. Так, опираясь только на фундаментальные законы классической...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconЗаконы Ньютона и законы сохранения вещества и энергии, термодинамику и кинетику процессов
Направление подготовки 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Законы Ньютона в литературе”, “Законы Ньютона в природе и технике”, портрет Ньютона
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconУчебно-методический комплекс
Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, уравнения движения, законы сохранения, основы релятивистской...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconЗаконы. Физические теории. Качественные задачи по теме «Законы сохранения в механике»
Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания. Научные гипотезы. Физические законы. Физические...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconКонспект урока физики в 9 классе по теме "Законы Ньютона"
Цель урока: закрепить основные понятия, рассматриваемые в законах механики Ньютона
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconУрок: «Законы геометрической оптики». Цели: Повторить законы геометрической...
Сегодня на уроке мы повторим законы геометрической оптики. Но прежде, чем начать повторение я хочу, что бы вы сказали, что вы видите...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconУрок физики и астрономии в 11 классе урок семинар по теме: «Солнце и законы физики»
Цель: изучить материал по теме «Солнце, его строение, эволюция и влияние на жизнь на Земле» (астрономия). Познакомить учащихся понятием...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconЗаконы развития. Внешние законы
Цель подготовки к вступительному экзамену по специальности 10. 02. 04. – Германские языки состоит в приобретении соискателями знаний,...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Закрепить законы и основные формулы темы: «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Цель: изучить законы логики, формировать умение применять логические законы при упрощении логических выражений
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Образовательные: повторить законы арифметических действий; проверить умение использовать данные законы при решении примеров
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconЗаконы жизни класса Задачи
...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconЗаконы (законопроекты) о поправках в законы, принятые
Шестнадцатое заседание областной Думы пятого созыва состоялось 27 июня 2013 года в г. Тюмени. На заседании присутствовали 38 депутатов....
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconЛитература. 22
Так как именно в этом месте в то время зародились основные и универсальные законы, нормы, концепции управления человеческим обществом...
Законы Ньютона и законы сохранения, законы статики и динамики, элементы механики жидкостей и газов, законы термодинамики iconБиофизика Темы рефератов
Термодинамические системы, их классификация. Законы термодинамики и их применения в биологии


Школьные материалы


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