Главная

Тестовые вопросы по теме «Подшипники качения. Расчет, конструкции подшипниковых узлов»

 

Расчет подшипников качения

 

- Основная причина выхода из строя подшипников качения после длительной работы их в нормальных условиях - …

1. усталостное выкрашивание рабочих поверхностей контактирующих деталей

2. абразивный износ колец и тел качения

3. раскалывание колец и тел качения

4. разрушение сепараторов

 

- Номинальной динамической грузоподъемностью радиального подшипника называется …

1. постоянная центральная осевая нагрузка, которую группа идентичных подшипников сможет выдержать в течение 10000 часов

2. переменная радиальная нагрузка, которую группа идентичных подшипников сможет выдержать в течение расчетного срока службы, исчисляемого в 10 млн. оборотов одного из колец подшипника

3. постоянная нагрузка, которую группа идентичных подшипников при неподвижном внутреннем кольце сможет выдержать в течение расчетного срока службы, исчисляемого в 1 млн. оборотов наружного кольца

4. постоянная радиальная нагрузка, которую группа идентичных подшипников при неподвижном наружном кольце сможет выдержать в течение расчетного срока службы, исчисляемого в 1 млн. оборотов внутреннего кольца

 

- Номинальной динамической грузоподъемностью упорного подшипника называется …

1. постоянная центральная осевая нагрузка, которую группа идентичных подшипников сможет выдержать в течение расчетного срока службы, исчисляемого в 1 млн. оборотов одного из колец подшипника

2. переменная радиальная нагрузка, которую группа идентичных подшипников сможет выдержать в течении расчетного срока службы, исчисляемого в 10 млн. оборотов одного из колец подшипника

3. постоянная нагрузка, которую группа идентичных подшипников при неподвижном внутреннем кольце сможет выдержать в течении расчетного срока службы, исчисляемого в 1 млн. оборотов наружного кольца

4. постоянная радиальная нагрузка, которую группа идентичных подшипников при неподвижном наружном кольце сможет выдержать в течении 10000 часов

 

- Допускаемой статической грузоподъемностью радиального подшипника называется …

1. статическая центральная осевая нагрузка, которой соответствует общая остаточная деформация тел качения и колец в наиболее нагруженной точке контакта, равная 0,001 диаметра тела качения

2. статическая радиальная нагрузка, которой соответствует общая остаточная деформация тел качения и колец в наиболее нагруженной точке контакта, равная 0,0001 диаметра тела качения

3. статическая центральная осевая нагрузка, которой соответствует общая остаточная деформация тел качения и колец в наиболее нагруженной точке контакта, равная 0,01 диаметра тела качения

4. статическая радиальная нагрузка, которой соответствует общая остаточная деформация тел качения и колец в наиболее нагруженной точке контакта, равная 0,0001 диаметра наружного кольца подшипника

 

- Подшипники качения рассчитывают на динами­ческую грузоподъемность при частоте вращения вала:

1) до 1 мин-1

2) от 1 до 10 мин-1

3) свыше 10 мин-1

4) не зависит от частоты вращения вала

 

-  Расчёт шарикоподшипника на долговечность показал, что она в 8 раз меньше требуемой. Тогда динамическая грузоподъёмность подшипника должна быть увеличена...

1. в 2 раза

2. в 3 раза

3. в 4 раза

4. в 8 раз

 

- Роликоподшипник имеет обозначение 7311. Диаметр вала для подшипника равен ...

1. 35 мм

2. 55 мм

3. 73 мм

4. 110 мм

 

- Если при проверочном расчете не выполняется условие p < [p], можно:

1. увеличить диаметр подшипника

2. уменьшить диаметр подшипника

3. увеличить длину подшипника

4. уменьшить длину подшипника

5. заменить материал втулки (вкладыша) на более износостойкий

6. заменить материал вала на более прочный

Выберите правильные рекомендации.

 

- В формуле  для расчета эквивалентной динамической нагрузки подшипника качения параметр V учитывает …

1. характер нагрузки

2. форму тел качения

3. какое кольцо вращается – внутреннее или наружное

4. значение угла контакта шариков и роликов с дорожками качения колец

 

- В формуле  для расчета эквивалентной динамической нагрузки подшипника качения параметр Х -

1. коэффициент радиальной нагрузки

2. коэффициент осевой нагрузки

3. коэффициент вращения

4. проекция на продольную ось х действующей на вал силы

 

- В формуле  для расчета эквивалентной динамической нагрузки подшипника качения параметр Y -

1. коэффициент радиальной нагрузки

2. коэффициент осевой нагрузки

3. коэффициент вращения

4. проекция силы, действующей на вал, на поперечную ось y

 

- В формуле  для расчета эквивалентной динамической нагрузки подшипника качения параметр Кб учитывает …

1. характер нагрузки

2. форму тел качения

3. какое кольцо вращается – внутреннее или наружное

4. значение угла контакта шариков и роликов с дорожками качения колец

 

- В формуле  для расчета эквивалентной динамической нагрузки подшипника качения параметр КТ -

1. коэффициент трения

2. коэффициент долговечности

3. температурный коэффициент

4. кратность пускового момента

 

- В формуле  для расчета долговечности однорядного радиального шарикоподшипника параметр m равен…

1) 3

2) 10/3

3) 8/3

4) 1/3

 

- В формуле  для расчета долговечности однорядного радиально-упорного шарикоподшипника параметр m равен…

1) 3

2) 10/3

3) 8/3

4) 1/3

 

- В формуле  для расчета долговечности однорядного конического роликоподшипника параметр m равен…

1) 3

2) 10/3

3) 8/3

4) 1/3

 

- В формуле  для расчета эквивалентной динамической нагрузки изображенных на рисунке подшипников качения параметр V равен…

1) 0,75

2) 1

3) 1,2

4) 1,5

 

- В формуле  для расчета долговечности изображенных на рисунке подшипников параметр m равен…

1) 3

2) 10/3

3) 8/3

4) 1/3

 

- Для расчета эквивалентной динамической нагрузки изображенных на рисунке подшипников качения используют формулу…

1)  

2)  

3)  

4)  

 

- Осевая составляющая радиальной нагрузки изображенного на рисунке подшипника определяется по формуле…

1)

2)

3)

4)

 

- Осевая составляющая радиальной нагрузки изображенного на рисунке подшипника определяется по формуле…

1)

2)

3)

4)

 

- В прямозубом цилиндрическом одноступенчатом редукторе радиальная нагрузка, действующая на радиальный шарикоподшипник 210, равна 1600Н. Нагрузка на подшипник постоянная и спокойная. Температура 50°С. Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник равна…

1) 608 Н

2) 1328 Н

3) 1600 Н

4) 1920 Н

 

- Радиальная нагрузка на радиальный роликоподшипник с вращающимся наружным кольцом равна 1600Н. Нагрузка на подшипник постоянная и спокойная. Температура 50°С. Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник равна …

1) 608 Н

2) 1328 Н

3) 1600 Н

4) 1920 Н

 

- В прямозубом цилиндрическом одноступенчатом редукторе радиальная нагрузка, действующая на радиальный шарикоподшипник 210 (С=35,1кН), равна 3500Н. Нагрузка на подшипник постоянная и спокойная. Угловая скорость вала 50 рад/с. Температура 50°С. Номинальная долговечность подшипника равна …

1) 3688 ч

2) 10182 ч

3) 20364 ч

4) 35189 ч

 

 

Уплотнения подшипниковых узлов

 

- Уплотнительные устройства подшипниковых узлов при­меняют для ...

1. защиты валов от изнашивания

2. защиты от загрязнения извне и предотвращения вытекания смазки

3. снижения стоимости конструкции

4. повышения мощности

 

- Подшипники качения при числе оборотов свыше 10 мин-1 рассчитывают:

1. на статическую грузоподъемность

2. на динамическую грузоподъемность

3. по допускаемому давлению

4. по критерию теплостойкости

 

- Установите обозначения подшипников; радиальный шарикоподшипник легкой серии с внутренним диаметром 35 мм, радиально-упорный роликовый подшипник легкой серии с внутренним диаметром 35 мм.

1) 207; 7307

2) 207; 7207

3) 307; 8207

4) 207; 8207

5) 207; 7407

 

- Установите обозначения подшипников; радиальный шарикоподшипник легкой серии с внутренним диаметром 25 мм, радиально-упорный роликовый подшипник легкой серии с внутренним диаметром 25 мм.

1) 305; 7205

2) 305; 7305

3) 305; 7405

4) 305; 8305

5) 205; 8305

 

- Для работы в чистой и сухой среде наиболее рационально применять уплотнение ...

1. щелевое

2. сальниковое

3. центробежное

4. лабиринтное

 

- Для работы при высоких скоростях наиболее рациональ­но применять уплотнение ...

1. войлочное

2. лабиринтное

3. сальниковое

4. щелевое

 

- Для работы редуктора в среде повышенной загрязнённо­сти применяют уплотнение...

1. сальниковое

2. манжетное с пыльником

3. щелевое

4. манжетное

 

- Внешние уплотняющие устройства подшипниковых узлов предназначены для …

1. предохранения вытекания смазки из корпуса подшипника

2. защиты подшипника от загрязнения продуктами износа зубьев зубчатых колес

3. защиты подшипника от лишней смазки из корпуса редуктора

4. предохранения масляной ванны редуктора от пыли и грязи

 

- Внутренние уплотняющие устройства подшипниковых узлов используют для …

1. предохранения масляной ванны редуктора продуктами износа подшипников

2. защиты корпуса редуктора от агрессивной внешней среды

3. защиты подшипника от лишней смазки из корпуса редуктора

4. предохранения масляной ванны редуктора от пыли и грязи

 

- Изображенное на рисунке уплотнение называется …

1. кольцевым

2. щелевым

3. войлочным

4. манжетным

 

- Изображенное на рисунке уплотнение называется …

1. кольцевым

2. щелевым

3. войлочным

4. манжетным

 

- Изображенное на рисунке уплотнение называется …

1. лабиринтным

2. щелевым

3. осевым

4. комбинированным

 

- Изображенное на рисунке уплотнение называется …

1. лабиринтным

2. щелевым

3. осевым

4. радиальным

 

- Изображенное на рисунке уплотнение называется …

1. лабиринтным

2. контактным

3. щелевым

4. радиальным

 

- Изображенное на рисунке уплотнение называется …

1. лабиринтным

2. войлочным

3. комплексным

4. комбинированным

 

- Изображенное на рисунке уплотнение называется …

1. мазеудерживающим кольцом

2. брызговиком

3. упорной крышкой

4. маслоотражательной шайбой

 

- Контактное уплотняющее устройство изображено на рисунке …

1) а

2) б

3) в

4) г

 

- Изображенное на рисунке уплотнение применяют при окружных скоростях вала до …

1) 2 м/с

2) 5 м/с

3) 10 м/с

4) 20 м/с

 

- Изображенное на рисунке уплотнение применяют при окружных скоростях вала до …

1) 2 м/с

2) 5 м/с

3) 10 м/с

4) 20 м/с

 

- Самым надежным внутренним уплотнением является …

1. войлочное

2. щелевое без проточек

3. щелевое с проточками

4. лабиринтное

 

- Уплотнение, основанное на действии центробежной силы, изображено на рисунке …

1) а

2) б

3) в

4) г

 

 

Конструкции подшипниковых узлов

 

- Наиболее рациональным способом смазки подшипников качения редуктора с горизонтальными валами при средних нагрузках и скоростях является ...

1. окунание

2. закладывание твёрдой смазки

3. разбрызгивание из общей масляной ванны

4. поливание


 

- Вращение относительно вектора нагрузки внутреннего кольца подшипника качения более благоприятно, чем наружного так как ...

1. улучшается сопротивление усталости

2. упрощается конструкция

3. улучшается сопротивление остаточным деформациям

4. увеличивается мощность

 

- При монтаже (демонтаже) подшипника осевое усилие должно ...

1. быть приложено к сепаратору

2. действовать непосредственно на кольцо, которое устанавливается (снимается)

3. передаваться через тела качения

4. передаваться через кольцо, которое не устанавливается (снимается)

 

- Для монтажа (демонтажа) подшипников качения на вал должен использоваться…

1. резец

2. штамп

3. разводной ключ

4. съёмник

 

- Изображенный на рисунке способ установки шарикоподшипников используется...

1. для длинных валов при их существенных температурных деформациях

2. для валов, нагруженных большими осевыми силами

3. для упрощения сборки

4. для быстроходных валов, подверженных значительным прогибам

 

- Изображенный на рисунке способ установки шарикоподшипников используется…

1. для коротких валов, не подвергающихся значительному нагреву

2. для длинных валов, нагруженных большими осевыми силами

3. для длинных валов при их существенных температурных деформациях

4. для быстроходных валов, подверженных значительным прогибам

 

- Изображенный на рисунке способ установки радиально-упорных подшипников называется …

1. враспор

2. встречно

3. врастяжку

4. вовнутрь

 

- Изображенный на рисунке способ установки радиально-упорных подшипников называется …

1. враспор

2. встречно

3. врастяжку

4. вовнутрь

 

- Достоинством установки вала шестерни конического редуктора на конических подшипниках, поставленных врастяжку, по сравнению со схемой установки враспор является …

1. упрощение сборки подшипникового узла

2. простота регулировки осевых зазоров в процессе эксплуатации

3. бóльшая жесткость подшипникового узла

4. упрощение смазывания подшипникового узла

 

- Изображенный на рисунке способ крепления внутреннего кольца подшипника используется …

1. при действии на подшипник только радиальной нагрузки

2. при закреплении внутреннего кольца подшипника на вал посредством посадки с зазором

3. только для плавающих опор

4. при возможности действия на внутреннее кольцо подшипника только односторонней осевой нагрузки

 

- Изображенный на рисунке способ крепления внутреннего кольца подшипника используется …

1. при действии на подшипник только радиальной нагрузки

2. при закреплении внутреннего кольца подшипника на вал посредством посадки с зазором

3. только для плавающих опор

4. при возможности действия на внутреннее кольцо подшипника небольших осевых нагрузок

 

- Изображенный на рисунке способ крепления внутреннего кольца подшипника используется …

1. при действии на подшипник только радиальной нагрузки

2. при закреплении внутреннего кольца подшипника на вал посредством посадки с зазором

3. только для плавающих опор

4. при возможности действия на внутреннее кольцо подшипника больших осевых нагрузок

 

- Конические разрезные втулки используются в основном для крепления внутренних колец …

1. шарикоподшипников радиальных однорядных

2. шарикоподшипников радиальных сферических двухрядных

3. шарикоподшипников радиально-упорных однорядных

4. роликоподшипников конических однорядных

 

- Если в опорах вала установлены только радиальные подшипники, то подшипником, фиксирующим вал от осевого перемещения и воспринимающим осевую силу, рекомендуется принимать тот, который имеет …

1. наибольшую радиальную нагрузку

2. наименьшую радиальную нагрузку

3. большую динамическую грузоподъемность

4. меньшую динамическую грузоподъемность

 

- Наружное кольцо изображенного на рисунке подшипника закреплено в корпусе от осевого перемещения …

1. посредством посадки с натягом

2. заплечиком

3. прижимной крышкой

4. пружинным кольцом, закладываемым в канавку в корпусе

 

- Деталь 3 изображенного на рисунке подшипникового узла носит название …

1. прижимная крышка

2. стопорная шайба

3. торцовая шайба

4. упорная гайка

 

- Деталь 4 изображенного на рисунке подшипникового узла носит название …

1. прижимная крышка

2. корпус подшипника

3. стакан

4. упорная втулка

 

- Недостатком изображенного на рисунке способа крепления наружного кольца подшипника является …

1. защемление тел качения при затяжке гайки

2. отсутствие стандартного инструмента для завинчивания гайки

3. деформация наружных колец подшипника

4. опасность перекоса гайки в связи с погрешностями резьбы

 

- Осевой зазор δ между наружным кольцом радиального подшипника и крышкой принимают равным …

1) 0,01..0,02 мм

2) 0,2..0,3 мм

3) 1..2 мм

4) 3..4 мм

 

- Осевой зазор δ между наружным кольцом радиального подшипника и крышкой предусматривают с целью …

1. установки распорных колец

2. осевого регулирования наружного кольца подшипника

3. возможности перекоса наружных колец подшипника

4. избежания защемления тел качения

 

- Осевое регулирование наружного кольца изображенного на рисунке радиально-упорного подшипника качения 3 осуществляется …

1. установкой между крышкой 2 и наружным кольцом подшипника 3 распорного кольца

2. путем смещения вала 4 вправо

3. установкой между буртиком вала 4 и внутренним кольцом подшипника 3 распорной втулки

4. прокладками 1 из металла или плотной бумаги

 

- Редуктор с тихоходными зубчатыми передачами (ок­ружная скорость менее 1 м/с) будет работать с длительными остановками. Тогда его подшипники качения рациональнее смазывать ...

1. насосом из общей масляной ванны

2. масляным туманом

3. густой консистентной смазкой

4. разбрызгиванием зубчатыми колёсами


email: KarimovI@rambler.ru

Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21

 

Теоретическая механика   Сопротивление материалов

Прикладная механика  Строительная механика  Теория машин и механизмов

 

 

 

00:00:00

 

Top.Mail.Ru