發布時間:2012-05-25 共1頁
一、單項選擇題 |
1.以下機電產品中,按設備用途分類屬于通用機械的是( )。 |
正確答案:C |
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2.機器生產的工藝過程是指( )。 |
正確答案:C |
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3.由于加工過程中的種種原因,實際上不可能把零件做得絕對準確并同理想的幾何參數完全相符,總會產生一些偏離。這種偏離就是( )。 |
正確答案:C |
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4.以下關于鑄造的4個必要工作步驟中,表述不正確的是( )。 |
正確答案:A |
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5.下列機構中,能將直線運動變為回轉運動的是( )機構。 |
正確答案:C |
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二、多項選擇題 |
6.下列形位公差符號中,屬于形狀公差的項目有( )。 |
正確答案:ABE |
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7.下列關于生產類型的表述中,正確的有( )。 |
正確答案:ABC |
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8.下列各傳動機構中,( )等傳動機構為不可逆傳動機構(即主動件與被動件不能交換)。 |
正確答案:ACD |
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9.T列關于液壓與機械傳動的描述中,正確的是( )。 |
正確答案:AB |
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10.下列液壓控制閥中,用于控制液壓系統液流壓力的閥是( )。 |
正確答案:BC |
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三、簡答題 |
11.試述數控機床中開環、閉環與半閉環伺服系統的組成、控制原理和應用特點。 |
正確答案: 開環伺服系統由步進電動機驅動線路和步進電動機組成。數控裝置根據輸入指令,經過運算發出脈沖指令給步進電動機驅動線路,從而驅動工作臺移動一定距離。這種伺服系統比較簡單,工作穩定,容易掌握使用,但精度和速度的提高受到限制,現只用于經濟型數控機床。 閉環伺服系統由比較線路、伺服放大線路、伺服電動機、速度檢測器和裝在工作臺上的位置檢測器組成。這種系統對工作臺實際位移量進行自動檢測并與指令值進行比較,用差值進行控制。這種系統定位精度高,但系統復雜,調試、維修較困難,價格較貴,常用于高精度和大型數控機床。 半閉環伺服系統的工作原理和組成與閉環伺服系統相似,只是位置檢測器不裝在工作臺上,而是裝在伺服電動機的軸上。這種伺服系統所能達到的精度、速度和動態特性優于開環伺服系統,其復雜性低于閉環伺服系統,為大多數中小型數控機床所采用。 |
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12.某起重機,只有兩種交變載荷狀態P1和P2(P1>P2),所對應的應力幅分別為σl和σ2,已知對應上述兩個應力的疲勞破壞循環次數分別為。設計時考慮載荷P1和P2出現的頻率分別為20%和80%。每年的載荷循環總次數按2404次/年考慮。 試問: 1.該起重機的設計壽命為多少年? 2.該起重機投入使用后,由于工作條件發生變化,年載荷循環總次數比設計時考慮的增加了20%,起吊大載荷的頻率也由原來的20%提高到40%。目前該起重機已使用4年。按實際工況,該起重機的總使用壽命為多少年?剩余使用壽命為多少年? 注:計算過程中,精確到小數點后第1位。 |
正確答案: 1.各職能符號的名稱和作用: 1--單向定量液壓泵(油缸)。將帶動它工作的電動機輸入的機械能轉換為流動油液的壓力能。 2--直動溢流閥。溢出液壓系統中多余的液壓油(流回油箱),并使液壓系統保持一定的壓力。此外,還可用來防止系統過載,起安全保護作用。 3--三位四通電磁換向閥。利用閥芯在閥體孔中作相對運動,使油路接通或切斷,從而改變油流方向。 4--液控單向閥。單向閥的作用是只允許油液往一個方向流動,不能反方向流動。液控單向閥能使被單向閥閉鎖的油路重新接通,即液控單向閥是能夠對閉鎖方向進行控制的單向閥。 5--單桿活塞液壓缸。將液壓能轉變為直線運動的機械能。 2.系統的功能: (1)使單桿活塞液壓缸的活塞往復運動;(2)使液壓缸鎖緊。 系統的工作過程如下: 當換向閥處于左位時,壓力油經液控單向閥I進入液壓缸左腔,同時壓力油力進入液控單向閥Ⅱ的控制油口K2,打開閥Ⅱ,使液壓缸右腔的回油經閥Ⅱ和換向閥回油箱,活塞向右運動。 當換向閥處于右位時,壓力油經液控單向閥Ⅱ進入液壓缸右腔,同時壓力油也進入液控單向閥I的控制油口K1,打開閥I,使液壓缸左腔的回油經閥I和換向閥回油箱,活塞向左運動。 當換向閥處于中位時,液壓泵排出的壓力油直接流回油箱。由于控制壓力油的壓力卸除,閥I和閥Ⅱ都被關閉。液壓缸因兩腔油液被封死而被鎖緊。 |
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13.一臺國產4磁極鼠籠式三相異步電動機,PN=30KW,UN=380V,△接法;額定負載下運行時,S=0.02;電動機的TQ/TH=1.2。采用Y-△降壓起動。試問:當負載轉矩為額定轉矩的60%和25%時,電動機能否起動。 注:計算過程中,精確到小數點后第1位。 |
正確答案: 在我國,標準工業用電頻率為50Hz。4磁極電動機,P=2。 因此,電動機旋轉磁場轉速: n1=60f/P=(60×50)/2=1500(r/min) 電動機的額定轉速: nN=n1(1-S)=1500×(1-0.02)=1470(r/rain) 電動機的額定轉矩: TN=9550PN/nN=9550×30/1470=194.9(N?m) 電動機的起動轉矩: TQ=1.2×TN=1.2×194.9=233.9(Nm) 采用Y-△降壓起動時的起動轉矩: TQY=1/3TQA=1/3×233.9=78(N?m) 在負載轉矩為額定轉矩的60%的情況下起動,有 TQY/TN×60%=78/194.9×60%=0.7<1 在負載轉矩為額定轉矩的25%的情況下起動,有 TQY/TN×25%=78/194.9×25%=1.6>1 可見,在負載轉矩為額定轉矩的60%的情況下起動,由于起動轉矩小于負載轉矩而不能起動;在負載轉矩為額定轉矩的25%的情況下起動,由于起動轉矩大于負載轉矩,所以能起動。 |