Ответы на билеты по дисциплине "Техническая диагностика"
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Гидравлика Задача 8.232 Вариант 1
Z24
: 10 января 2026
Бензин перетекает из открытого левого бака в закрытый правый через цилиндрический насадок диаметром d. Вакуумметрическое давление в правом баке равно рвак. Уровень бензина в баках h1 и h2.
Определить расход бензина и наименьшее давление в сжатом сечении насадка.
200 руб.
Анализ производственной деятельности пк оао «мичуринскагроснабсервис» с разработкой мостового крана
Рики-Тики-Та
: 6 мая 2017
Выводы
1. На основе проведённого анализа деятельности предприятия показано, что существует необходимость механизации и улучшения производственного процесса ремонта двигателей.
2. Представлены технология и режимы обкатки двигателя Д-144.
3. В результате организационной планировки спроектирован мостовой кран для упрощения монтажных работ и уменьшения времени доставки и снижения трудоемкости.
4. На основе конструкторских расчётов и решений спроектирована реконструкция участка обкатки двигателей с ц
825 руб.
Основы теории электрических цепей
nat2744
: 30 сентября 2009
СибГУТИ. ОТЦ. Контрольная работа №4. Вариант 10
Задача 4.1.
Электрическая цепь состоит из источника сигнала, имеющего ЭДС , частоту f = 5 кГц, начальную фазу и внутреннее сопротивление , ЧП, собранного по Г-образной схеме с П и Т входом, и нагрузки (рис. 1).
1. Расчет А-параметров ЧП.
2. Расчет характеристических параметров ЧП.
3. Расчет входных сопротивлений.
4. Анализ прохождения сигнала в системе: источник сигнала – ЧП – нагрузка.
5. Расчет комплексной передаточной функции.
Задача 4.2
100 руб.
Лабораторные работы №4-6 по дисциплине: Теория электрических цепей. Часть 2-я. Вариант №02. 2019 год.
teacher-sib
: 10 февраля 2019
Лабораторная работа No4
по дисциплине: Теория электрических цепей. Часть 2
«Исследование реактивных двухполюсников»
1. Цель работы
Исследование зависимости входного сопротивления реактивного двухполюсника от частоты.
2. Подготовка к выполнению работы
При подготовке к работе необходимо изучить теорию реактивных двухполюсников, методы их анализа и синтеза (параграфы 4.5 и 16.6 элек-тронного учебника).
3. Экспериментальная часть
3.1. Схема реактивного двухполюсника (рисунок 1, 2).
E = 1 В, f =
800 руб.