Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Зависимость контактной температуры от числа оборотов валка при прокатке 1 заготовки



соответствует:

1. верхнему графику

2.среднему графику

3. нижнему графику

4. не соответствует ни одному из представленных графиков

123. При прокатке заготовки контактная температура валка:

1. Плавно и непрерывно возрастает в интервале от 500 до 600 °С

2. колеблется с амплитудой около 40 °С и частотой около 6 Гц

3. колеблется с амплитудой около 100 °С и частотой около 50 Гц

4. колеблется с амплитудой около 400 °С и частотой около 0,6 Гц

5. остается постоянной и равной половине температуры заготовки

124. Наиболее точной количественной характеристикой деформации для вычисления работы деформации при волочении проволоки, круглого прутка является:

1. вытяжка

2. относительное удлинение

3. относительное обжатие

4. интенсивность деформации

5. осесимметричный сдвиг

125. Наиболее точная количественная характеристика деформации для вычисления удельной работы деформации при волочении проволоки, круглого прутка может быть вычислена по формуле:

1.

2.

3.

4.

5.

126. Формула позволяет при волочении проволоки, круглого прутка вычислить величину, называемую:

1. вытяжкой

2. относительным удлинением

3. относительным обжатием

4. интенсивностью деформации

5. осесимметричным сдвигом

127. Формула позволяет при волочении проволоки, круглого прутка вычислить величину, называемую:

1. вытяжкой

2. относительным удлинением

3. относительным обжатием

4. интенсивностью деформации

5. осесимметричным сдвигом

128. Формула позволяет при волочении проволоки, круглого прутка вычислить величину, называемую:

1. вытяжкой

2. относительным удлинением

3. относительным обжатием

4. интенсивностью деформации

5. осесимметричным сдвигом

129. Скорость деформации при волочении проволоки, круглого прутка может быть вычислена по формуле:

1.

2.

3.

4.

5.

130. При скорости волочения v=40 м/с, длине деформирующего конуса l=0,04 мм, деформации скорости деформации будут порядка:

1.

2.

3.

4.

5.

131. При увеличении обжатия от 0,1 до 0,7 при волочении углеродистой стальной проволоки С=0,9% предел прочности проволоки:

1. практически не изменится, оставаясь примерно равным 1000 МПа

2. увеличится в пределах от 250 до 500 МПа

3. увеличится в пределах от 1500 до 2000 МПа

4. увеличится в пределах от 500 до 1000 МПа

5. увеличится в пределах от 1500 до 2000 МПа

132. При увеличении обжатия от 0,1 до 0,7 при волочении проволоки из железо Армко С=0,02% предел прочности проволоки:

1. практически не изменится, оставаясь примерно равным 1000 МПа

2. увеличится в пределах от 250 до 500 МПа

3. увеличится в пределах от 1500 до 2000 МПа

4. увеличится в пределах от 500 до 1000 МПа

5. увеличится в пределах от 1500 до 2000 МПа

133. При волочении тонкой стальной проволоки в результате влияния скорости деформации предел текучести возрастает:

1. примерно в 1,05 – 1,1 раз

2. примерно в 1,1 -1,3 раз

3. примерно в 1,4 -1,6 раз

4. примерно в 1,6 -2,0 раз

5. примерно в 2 -3 раза

134. При волочении тонкой алюминиевой проволоки в результате влияния скорости деформации предел текучести возрастает:

1. примерно в 1,05 – 1,1 раз

2. примерно в 1,1 -1,3 раз

3. примерно в 1,4 -1,6 раз

4. примерно в 1,6 -2,0 раз

5. примерно в 2 -3 раза

135. Формула выражает:

1. интенсивность деформации при волочении

2. среднюю удельную работу деформации при волочении

3. удельную работу деформации при горячем прессовании (выдавливании)

4. мощность, затрачиваемую на деформирование при волочении

5. действительный предел прочности проволоки после волочения

136. Формула * выражает:

1. интенсивность деформации при волочении

2. среднюю удельную работу деформации при волочении

3. удельную работу деформации при горячем прессовании (выдавливании)

4. мощность, затрачиваемую на деформирование при волочении

5. действительный предел прочности проволоки после волочения

137. Формула

позволяет вычислить:

1. силу деформирования при прессовании

2. мощность, затрачиваемую на деформирование при волочении

3. среднюю удельную работу деформации при волочении

4. работу деформации трения при волочении

5. силу волочения

138. Тепмература деформации при волочении проволоки может быть оценена по формулам:

1.

2.

3.

4.

5. +

139. Наиболее точная количественная характеристика деформации для вычисления работы деформации при прессовании (выдавливании) может быть вычислена по формуле:

1.

2.

3.

4.

5.

140. Формула определяет:

1. Усилие деформирования при горячем прессовании (выдавливании)

2. Среднюю интенсивность деформации при прессовании (выдавливании)

3. Усилие деформирования при волочении

4. Среднюю удельную работу деформации при горячем прессовании (выдавливании)

5. Среднюю интенсивность деформации при волочении

141. Формула определяет:

1. Усилие деформирования при горячем прессовании (выдавливании)

2. Силу трения при прессовании (выдавливании)

3. Усилие деформирования при волочении

4. Среднюю удельную работу деформации при горячем прессовании (выдавливании)

5. Среднюю интенсивность деформации при волочении

142. Формула определяет:

1. Усилие деформирования при горячем прессовании (выдавливании)

2. Силу трения при прессовании (выдавливании)

3. Усилие деформирования при волочении

4. Среднюю удельную работу деформации при горячем прессовании (выдавливании)

5. Среднюю интенсивность деформации при волочении





Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 538 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.011 с)...