Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
10.62 Mб
Скачать

Раздел 3. Приведение параметров механической части электропривода.

1.3.1 По какому выражению будет определяться суммарный момент инерции электропривода, показанного на рисунке?

А.

Б.

В.

Г.

1.3.2 Дана кинематическая схема механической части электропривода и выражение для приведенного момента инерции. К какому из трёх валов механизма было выполнено приведение моментов инерции?

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. Вид выражения для приведенного момента инерции не зависит от точки приведения моментов инерции

1.3.3 Дано выражение для приведенного момента инерции механической части электропривода. Определить количество передаточных механизмов в кинематической цепи.

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. В данной кинематической цепи передаточные механизмы отсутствуют

1.3.4 Дано выражение для приведенного момента инерции механической части электропривода. Определить количество передаточных механизмов в кинематической цепи.

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. В данной кинематической цепи передаточные механизмы отсутствуют

1.3.5 При подъеме груза G момент сопротивления, приведенный к валу двигателя Д (Р – редуктор с передаточным числом и к.п.д. η), определится как

А . ;

Б. ;

В. ;

Г. ;

1.3.6 Дана кинематическая схема механической части электропривода (JД=0,525 кг*м2, J1=0,01 кг*м2, J2=0,1 кг*м2, JМ=10 кг*м2, iр=1,25). Определите приведенный к валу двигателя момент инерции.

А. 12

Б. 6,99

В. 4,03

Г. 3,14

1.3.7 Дана кинематическая схема механической части электропривода (JД=0,525 кг*м2, J1=0,02 кг*м2, J2=0,3 кг*м2, JМ=8 кг*м2, iр=1,6). Определите приведенный к валу двигателя момент инерции.

А. 12

Б. 4,03

В. 3,8

Г. 3,14

1.3.8 Дана кинематическая схема механической части электропривода (JД=0,7 кг*м2, J1=0,03 кг*м2, J2=0,2 кг*м2, JМ=15 кг*м2, iр=2). Определите приведенный к валу двигателя момент инерции.

А. 12

Б. 6,99

В. 4,53

Г. 3,14

1.3.9 Двигатель поднимает и опускает груз массой 1000 кг через одноступенчатый редуктор с передаточным отношением, равным 10 и коэффициентом полезного действия, составляющим 90 %. Радиус барабана – 100 мм. Рассчитать момент, развиваемый двигателем при подъёме груза.

А. 111 Н*м

Б. 100 Н*м

В. 0 Н*м

Г. -100 Н*м

1.3.10 Двигатель поднимает и опускает груз массой 1000 кг через одноступенчатый редуктор с передаточным отношением, равным 10 и коэффициентом полезного действия, составляющим 90 %. Радиус барабана – 100 мм. Рассчитать момент, развиваемый двигателем при спуске груза.

А. -111 Н*м

Б. -100 Н*м

В. 0 Н*м

Г. 100 Н*м

1.3.11 Двигатель совершает вертикальное перемещение груза массой 1000 кг через двухступенчатый редуктор с постоянной скоростью, равной 3 м/с. определите частоту вращения двигателя. Параметры кинематической цепи приведены на рисунке.

А. 360 рад/с

Б. 36 рад/с

В. 0,3 рад/с

Г. 50 рад/с

1.3.12 Двигатель совершает вертикальное перемещение груза массой 1000 кг через двухступенчатый редуктор. Частота вращения вала двигателя постоянна и равна 120 рад/с. Определите скорость вертикального перемещения груза. Параметры кинематической цепи приведены на рисунке.

А. 0,3 м/с

Б. 5 м/с

В. 1,2 м/с

Г. 12 м/с

1.3.13 Электродвигатель выполняет вертикальное перемещение груза массой 100 кг через одноступенчатый редуктор. Каким должен быть диаметр барабана, чтобы при частоте вращения двигателя 150 рад/с, скорость вертикального перемещения груза составляла 2,5 м/с. Параметры кинематической цепи показаны на рисунке.

А. 0,2 м

Б. 5 м

В. 1,2 м

Г. 1 м

1.3.14 Электродвигатель выполняет вертикальное перемещение груза массой 100 кг через одноступенчатый редуктор. Каким должно быть передаточное отношение редуктора, чтобы при частоте вращения двигателя 150 рад/с, скорость вертикального перемещения груза составляла 2 м/с. Параметры кинематической цепи показаны на рисунке.

А. 10

Б. 75

В. 18,75

Г. 140

1.3.15 Электродвигатель выполняет вертикальное перемещение груза массой 100 кг через одноступенчатый редуктор. Каким должен быть диаметр барабана, чтобы при при скорости вертикального перемещения груза, равной 3 м/с, частота вращения двигателя составляла 200 рад/с. Параметры кинематической цепи показаны на рисунке.

А. 0,24 м

Б. 5 м

В. 1,2 м

Г. 3 м

1.3.16 Электродвигатель выполняет вертикальное перемещение груза массой 100 кг через одноступенчатый редуктор. Каким должно быть передаточное отношение редуктора, чтобы при скорости вертикального перемещения груза, равной 4 м/с, частота вращения двигателя составляла 250 рад/с. Параметры кинематической цепи показаны на рисунке.

А. 10

Б. 125

В. 31,25

Г. 140

1.3.17 Относительно какого элемента механической части электропривода можно выполнять операцию приведения?

А. только относительно вала двигателя

Б. только относительно исполнительного механизма

В. только относительно входного вала передаточного механизма

Г. относительно любого элемента механической части электропривода, подлежащего анализу

1.3.18 На основании какого физического закона осуществляется операция приведения при анализе механической части электропривода?

А. Закон Гука

Б. Закон сохранения энергии

В. Закон Ома

Г. Закон электромагнитной индукции

1.3.19 С какой целью осуществляется операция приведения моментов и сил?

А. для определения механической нагрузки двигателя, создаваемой исполнительным механизмом

Б. для упрощения кинематической схемы механической части электропривода

В. для повышения динамических показателей электропривода

Г. для определения типа системы управления

1.3.20 Какую расчётную схему называют жёстким приведённым механическим звеном?

А. одномассовую расчётную схему

Б. двухмассовую расчётную схему

В. многомассовую расчётную схему

1.3.21 Какой параметр характеризует инерционные свойства элемента механической части электропривода при его вращательном движении?

А. Масса

Б. Момент инерции

В. Электромагнитный момент

Г. ЭДС

1.3.22 Какой параметр характеризует инерционные свойства элемента механической части электропривода при его поступательном движении?

А. Масса

Б. Момент инерции

В. Электромагнитный момент

Г. ЭДС

1.3.23 На что нужно умножить моменты инерции вращающихся элементов механической части электропривода для выполнения операции приведения?

А. На квадрат передаточного числа

Б. На квадрат радиуса приведения

В. На величину, обратную квадрату передаточного числа

Г. На величину, обратную радиусу приведения

1.3.24 На что нужно умножить массы поступательно движущихся элементов механической части электропривода для выполнения операции приведения?

А. На квадрат передаточного числа

Б. На квадрат радиуса приведения

В. На величину, обратную квадрату передаточного числа

Г. На величину, обратную радиусу приведения

26