Ответы на билеты по дисциплине "Техническая диагностика"
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1) Техническая диагностика как наука. Исторические этапы развития. Цели и задачи. Методы и средства. Чувствительность методов капиллярного контроля.
Датчик Холла.
2) Дефекты в металлах и их классификация.
Основные характеристики эхо-метода акустического контроля и дефектоскопов,
действующих на его основе.
Пробное давление при гидроиспытаниях оборудования.
3) Выбор метода неразрушающего контроля.
Акустическая эмиссия при статическом и циклическом нагружении металлов.
Принцип действия усиливающих экранов при радиационном контроле.
4) Гидравлические испытания сосудов давления.
Технология и чувствительность магнитопорошкового метода контроля.
Принцип работы тензорезистора.
5) Физические основы методов и технология радиационной дефектоскопии.
Дефекты сварных соединений.
Виброхарактеристики методов и объектов контроля.
6)Технология капиллярного контроля.
Преобразователи тепловых величин.
Магнитная толщинометрия.
7) Физические основы и методы ультразвуковой дефектоскопии.
Масс-спектрометрический метод течеискания.
Эталонные образцы сравнения при радиографическом контроле.
8) Акустическая эмиссия.
Устройство и принцип работы рентгеновской трубки.
Эксплуатационные дефекты.
9) Физические основы магнитной структуро- и дефектоскопии.
Мостовая схема подключения тензорезисторов.
Характеристики фотоплёнок, используемых в радиационном контроле.
10) Физические основы методов и технология радиационной дефектоскопии.
Выбор метода вибродиагностики.
Магнитная толщинометрия
11) Диагностирования сосудов, работающих под давлением. Методы
течеискания.
Теорема Снеллиуса.
Прогнозирование остаточного ресурса оборудования.
12) Технологии ультразвукового контроля.
Алгоритм проведения технического диагностирования объектов.
Фильтрующие суспензии для капиллярного контроля.
13) Физические основы методов и технология радиационной дефектоскопии.
Контроль механических характеристик сварных соединений сосудов,
работающих под давлением.
Пьезоэлектрические преобразователи.
14) Контроль напряжённо-деформированного состояния объекта на основе тензометрирования.
Чувствительность методов неразрушающего контроля.
Параметры акустической эмиссии.
15) Визуально-измерительный контроль сварных соединений.
Область применения и физические основы радиоволнового контроля.
Пьезоэффект.
16) Контроль сварных соединений сосудов, работающих под давлением.
Технология и оборудование теплового контроля.
Зеркальный метод ультразвукового контроля.
17) Физические основы и методы ультразвуковой дефектоскопии.
Вихретоковый контроль.
Контроль ударной вязкости сварных соединений.
Датчик Холла.
2) Дефекты в металлах и их классификация.
Основные характеристики эхо-метода акустического контроля и дефектоскопов,
действующих на его основе.
Пробное давление при гидроиспытаниях оборудования.
3) Выбор метода неразрушающего контроля.
Акустическая эмиссия при статическом и циклическом нагружении металлов.
Принцип действия усиливающих экранов при радиационном контроле.
4) Гидравлические испытания сосудов давления.
Технология и чувствительность магнитопорошкового метода контроля.
Принцип работы тензорезистора.
5) Физические основы методов и технология радиационной дефектоскопии.
Дефекты сварных соединений.
Виброхарактеристики методов и объектов контроля.
6)Технология капиллярного контроля.
Преобразователи тепловых величин.
Магнитная толщинометрия.
7) Физические основы и методы ультразвуковой дефектоскопии.
Масс-спектрометрический метод течеискания.
Эталонные образцы сравнения при радиографическом контроле.
8) Акустическая эмиссия.
Устройство и принцип работы рентгеновской трубки.
Эксплуатационные дефекты.
9) Физические основы магнитной структуро- и дефектоскопии.
Мостовая схема подключения тензорезисторов.
Характеристики фотоплёнок, используемых в радиационном контроле.
10) Физические основы методов и технология радиационной дефектоскопии.
Выбор метода вибродиагностики.
Магнитная толщинометрия
11) Диагностирования сосудов, работающих под давлением. Методы
течеискания.
Теорема Снеллиуса.
Прогнозирование остаточного ресурса оборудования.
12) Технологии ультразвукового контроля.
Алгоритм проведения технического диагностирования объектов.
Фильтрующие суспензии для капиллярного контроля.
13) Физические основы методов и технология радиационной дефектоскопии.
Контроль механических характеристик сварных соединений сосудов,
работающих под давлением.
Пьезоэлектрические преобразователи.
14) Контроль напряжённо-деформированного состояния объекта на основе тензометрирования.
Чувствительность методов неразрушающего контроля.
Параметры акустической эмиссии.
15) Визуально-измерительный контроль сварных соединений.
Область применения и физические основы радиоволнового контроля.
Пьезоэффект.
16) Контроль сварных соединений сосудов, работающих под давлением.
Технология и оборудование теплового контроля.
Зеркальный метод ультразвукового контроля.
17) Физические основы и методы ультразвуковой дефектоскопии.
Вихретоковый контроль.
Контроль ударной вязкости сварных соединений.
Другие работы
Психология безопасности труда и эргономика
forealkim
: 16 ноября 2023
Оглавление
Введение
Глава 1. Общая характеристика предприятия
Глава 2. Психология безопасности труда и эргономика на примере профессии «воспитатель детского сада»
2.1 Характеристика профессии - воспитатель детского сада
2.2 Принципы профессиографирования воспитателя детского сада
2.3 Субъекта и объекта труда
2.4 Схема экспресс-изучения профессии
Глава 3. Квалификационная характеристика профессии
Заключение
Список литературы
600 руб.
Профилактика Интернет-зависимости у студентов
Lokard
: 19 октября 2013
Содержание:
Введение
ГЛАВА 1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме Интернет-зависимости у студентов
1.1 Понятие Интернет-зависимости, её причины, типы, признаки, последствия
1.2 Психологические особенности студенческого возраста
1.3 Особенности Интернет-зависимости в студенческой среде
ГЛАВА 2. Методологические основы исследования Интернет-зависимости у студентов
2.1 Диагностическая программа исследования
2.2 Анализ результатов диагностической программы
Профилактическа
10 руб.
ФИЗИКА. СПЕЦГЛАВЫ. Контрольная работа. Вариант №5
ankomii
: 8 февраля 2014
705. На высоте, 3 м над центром круглой арены диаметром 10 м висит лампа, сила света которой 250 кд. Принимая лампу за точечный источник, равномерно посылающий свет во всех направлениях. Определить сколько, процентов арены имеет освещённость не менее 6 лк.
Дано: h= 3 м; D = 10 м; I = 250 кд; Е = 6 лк
Найти:
Решение. Записываем закон освещенности: . Расстояние от источника света до точки пола с наименьшей заданной освещенностью . Определяем угол м
100 руб.
Камера металлизации насосных штанг-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 6 июня 2016
Камера металлизации насосных штанг-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
349 руб.