Геометрические параметры кшм: Кривошипно-шатунный механизм. Геометрические параметры ПД — Студопедия

Тест по устройству автомобиля

 

 

Задание #1

Вопрос: МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ:

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) пуска2) смазки3) питания4) охлаждения5) корреляции;6) газораспределения

7) кривошипно-шатунный

Задание #2

Вопрос: СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) пуска2) смазки3) питания4) охлаждения5) газораспределения6) кривошипно-шатунный

Задание #3

Вопрос: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КШМ:

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) ход поршня2) рабочий объем3) степень сжатия4) длина двигателя5) ширина двигателя

6) объем камеры сгорания7) полный объем цилиндра

Задание #4

Вопрос: РАБОЧИЙ ОБЪЕМ:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) объем над поршнем при его положении в НМТ 2) объем над поршнем при его положении в ВМТ 3) сумма полного объема и объема камеры сгорания 4) объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ

Задание #5

Вопрос: СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) компрессия 2) максимальное давление в цилиндре 3) отношение рабочего объема цилиндра к его полному объему 4) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания 5) отношение объема камеры сгорания к рабочему объему цилиндра

Задание #6

Вопрос: ЕСЛИ УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ, ТО УВЕЛИЧИТСЯ:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) полный объем 2) рабочий объем 3) степень сжатия 4) КПД двигателя  5) склонность двигателя к детонации

 

 

Задание #7

Вопрос:ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ

ДВИГАТЕЛЕ ЗА 1 ЦИКЛ:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 1 2) 3 3) 2 4) 4

Задание #8

Вопрос: ТИПЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:

1) тепловой 2) электрический 3) ветряной 4) газотурбинный 5) поршневой 6) четырехтактный

7) реактивный 8) двухтактный

Задание #9

Вопрос: ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) объем над поршнем при его положении в НМТ 2) объем над поршнем при его положении в ВМТ 3) сумма полного объема и объема камеры сгорания 4) сумма рабочего объема и объема камеры сгорания 5) объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от

ВМТ к НМТ

Задание #10

Вопрос: ДВИГАТЕЛЬ — ЭТО:

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа:

__ агрегат

__ преобразующий

__ термохимическую

__ энергию

__ топлива

__ в

__ механическую

__ работу

Задание #11

Вопрос: РАБОЧИЙ ЦИКЛ — ЭТО:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:

__ ряд последовательных

__ периодически повторяющихся процессов

__ в результате которых

__ тепловая энергия топлива

__ преобразуется

__ в механическую работу

Задание #12

Вопрос: ОБЪЕМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) разница между полным и рабочим объемами 2) объем над поршнем при его положении в НМТ 3) объем над поршнем при его положении в ВМТ 4) сумма полного объема и объема камеры сгорания 5) объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от

ВМТ к НМТ

Задание #13

Вопрос: ЛИТРАЖ ДВИГАТЕЛЯ:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) емкость системы смазки 2) емкость системы охлаждения 3) расход топлива в литрах на 100 км 4) сумма полных объемов всех цилиндров 5) сумма рабочих объемов всех цилиндров

 

 

Задание #14

Вопрос: ТАКТЫ РАБОЧЕГО ЦИКЛА:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) впуск 2) сжатие 3) выпуск 4) сгорание 5) расширение

Задание #15

Вопрос: РАБОТА КШМ:

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:

__ поршень

__ поршневой палец

__ шатун

__ коленчатый вал

__ маховик

Задание #16

Вопрос: В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ СЖИМАЕТСЯ:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) воздух 2) горючая смесь 3) рабочая смесь

Задание #17

Вопрос: В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ  В КОНЦЕ СЖАТИЯ ПОДАЕТСЯ:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) топливо 2) воздух 3) горючая смесь 4) рабочая смесь

Задание #18

Вопрос: В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ  СМЕСЬ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) от искры 2) от сжатия

Задание #19

Вопрос: В КАРБЮРАТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕСЖИМАЕТСЯ:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) воздух 2) горючая смесь 3) рабочая смесь

Задание #20

Вопрос: В КАРБЮРАТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ  СМЕСЬ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) от искры 2) от сжатия

Задание #21

Вопрос: ПОРЯДОК РАБОТЫ РЯДНОГО 4-ЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) 1 — 2 — 3 — 4  2) 1 — 3 — 4 — 2  3) 1 — 2 — 4 — 3  4) 1 — 4 — 3 — 2  5) 1 — 4 — 2 — 3

Задание #22

Вопрос: МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) серый чугун 2) углеродистая сталь 3) легированная сталь 4) алюминиевый сплав

5) высокопрочная легированная сталь

Задание #23

Вопрос: МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАТУНОВ

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) серый чугун 2) углеродистая сталь 3) легированная сталь 4) алюминиевый сплав

5) алюминиевый сплав

Задание #24

Вопрос: ДЕЗАКСАЖ:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) уплотнение камеры сгорания 2) ограничение частоты вращения 3) смещение оси поршневого пальца относительно оси цилиндра

Задание #25

Вопрос: ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА МОКРОГО ТИПА, ТАК КАК ОНА:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) контактирует с топливом 2) омывается горячими газами 3) смазывается моторным маслом

4) запрессовывается в блок со смазкой 5) омывается охлаждающей жидкостью

Задание #26

Вопрос: БАЗОВОЙ ДЕТАЛЬЮ КШМ И ВСЕГО ДВИГАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шатун 2) маховик 3) головка блока 4) коленчатый вал 5) блок цилиндров

Задание #27

Вопрос: МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННОГО СПЛАВА ВКЛАДЫШЕЙ

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) сталь 2) медь 3) свинцовистая бронза 4) оловянистый алюминиевый сплав

Задание #28

Вопрос: ОТВЕРСТИЯ В КОЛЕНЧАТОМ ВАЛУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ

ПОДАЧИ К ШАТУННЫМ ПОДШИПНИКАМ:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) масла 2) воздуха 3) охладителя 4) картерных газов 5) горючей смеси

Задание #29

Вопрос: КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ФИКСИРУЕТСЯ ОТ ОСЕВОГО СМЕЩЕНИЯ:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) стопорной шайбой 2) упорными кольцами 3) упорными вкладышами 4) хвостовиком

Задание #30

Вопрос: МАТЕРИАЛ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) сталь 2) чугун 3) титан 4) алюминиевый сплав

Задание #31

Вопрос: МАСЛОСЪЕМНОЕ КОЛЬЦО СЛУЖИТ ДЛЯ:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) упрочения поршня 2) уменьшения массы поршня 3) уменьшения расхода масла на угар

4) снятия излишка масла со стенок 5) снижения детонации

Задание #32

Вопрос: КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) серого чугуна 2) легированной стали 3) низкоуглеродистой стали 4) среднеуглеродистой стали 5) модифицированного чугуна

Задание #33

Вопрос: ФОРМА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:

1) числом цилиндров 2) тактностью двигателя 3) способом воспламенения

4) материалом изготовления 5) расположением цилиндров 6) способом смесеобразования

7) порядком работы цилиндров 8) максимальной мощностью двигателя

Задание #34

Вопрос: МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГРМ) ПРЕДНАЗНАЧЕН

Д Л Я ________________________ ВПУСКА СВЕЖЕГО ЗАРЯДА И ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ.

Задание #35

Вопрос:

КЛАПАНЫ ОТКРЫВАЮТСЯ:

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) рычагом 2) пружиной 3) коромыслом 4) давлением газа 5) давлением масла 6) разряжением в цилиндре 7) кулачком распределительного вала

Задание #36

Вопрос: ДЕТАЛИ ПРИВОДА ГРМ:

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:

1) цепь 2) валы 3) ремень 4) шестерни 5) пружины 6) толкатели 7) рычаги 8) клапаны 9) замки пружин

Задание #37

Вопрос: УВЕЛИЧЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР В КЛАПАНАХ ПРИВОДИТ К:

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) стуку клапанов 2) улучшению газообмена 3) ухудшению газообмена 4) увеличению мощности 5) уменьшению мощности 6) неплотному закрытию клапанов 7) прогоранию кромок головок клапанов

Задание #38

Вопрос: НЕДОСТАТОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР В КЛАПАНАХ ПРИВОДИТ К:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) стуку клапанов 2) улучшению газообмена 3) улучшению газообмена 4) неплотному закрытию клапанов 5) прогоранию кромок головок клапанов

Задание #39

Вопрос: ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЕНСАТОРЫ ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) требуют регулировки 2) не требуют регулировки 3) автоматически регулируют зазор при пуске двигателя 4) работают от давления масла

Задание #40

Вопрос: МОМЕНТЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНОВ, ВЫРАЖЕННЫЕ В УГЛАХ ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НАЗЫВАЮТСЯ___________________________ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

Задание #41

Вопрос: СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ СЛУЖИТ ДЛЯ:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) хранения топлива 2) воспламенения бензина 3) хранения сжатого воздуха 5) приготовления горючей смеси 6) подачи горючей смеси в цилиндр

Задание #42

Вопрос: ФИЛЬТРАЦИЯ БЕНЗИНА ПРОИСХОДИТ В:

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) бензонасосе 2) топливозаборнике 3) трубопроводе 4) фильтре грубой очистки 5) фильтре тонкой очистки 6) фильтре жесткой очистки 7) фильтре жесткой очистки

Задание #43

Вопрос: КОЛИЧЕСТВО ПОДАВАЕМОЙ ИЗ КАРБЮРАТОРА ГОРЮЧЕЙ

СМЕСИ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ:                   

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) воздушной заслонки 2) дроссельной заслонки 3) клапана экономайзера

4) поршня ускорительного насоса 5) уровня топлива в поплавковой камере

Задание #44

Вопрос: ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ БЕНЗИНА В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) положением поплавка 2) работой экономайзера 3) работой ускорительного насоса

4) положением воздушной заслонки 5) положением дроссельной заслонки

 

Задание #45

Вопрос:  СИСТЕМА ПУСКА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) обедняет смесь 2) обогащает смесь 3) прикрывает воздушную заслонку 4) открывает воздушную заслонку 5) закрывает дроссельную заслонку 6) приоткрывает дроссельную заслонку

Задание #46

Вопрос: РАБОТА ФОРСУНКИ ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕТСЯ:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) топливной рампой 2) регулятором давления 3) электронным блоком управления

4) датчиком массового расхода воздуха 5) датчиком скорости движения

Задание #47

Вопрос: ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ:

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) )управляет работой форсунок 2) управляет работой бензонасоса 3) управляет работой системы зажигания 4) контролирует состояние топливного фильтра

5) анализирует сигналы, полученные с датчиков 6) информирует водителя об исправности системы 7) получает сигналы с датчиков состояния двигателя

Задание #48

Вопрос: КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) ускоряет процесс выпуска ОГ 2) изменяет химический состав газов

3) переводит вредные компоненты газов в безвредные

Задание #49

Вопрос: УВЕЛИЧЕННЫЙ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫЗОВЕТ

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) буксование сцепления 2) неполное его выключение 3) ускоренный износ накладок 4) износ выжимного подшипника 5) затрудненное переключение передач

Задание #50

Вопрос: НЕДОСТАТОЧНЫЙ СВОБОДНЫХ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫЗОВЕТ:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) буксование сцепления 2) неполное его выключение 3) ускоренный износ накладок

4) износ выжимного подшипника 5) затрудненное переключение передач

Задание #51

Вопрос: КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СЛУЖИТ ДЛЯ_________ КРУТЯ-

ЩЕГО МОМЕНТА ПО ВЕЛИЧИНЕ И НАПРАВЛЕНИЮ, А ТАК-

ЖЕ ДЛИТЕЛЬНОГО__________ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ТРАНС-

МИССИИ.

Задание #52

Вопрос: СИНХРОНИЗАТОР СЛУЖИТ ДЛЯ

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) блокировки дифференциала 2) безударного включения передач 3) предотвращения одновременного включения двух передач; 4) предотвращения самопроизвольного выключения передачи 5) предотвращения случайного включения передачи заднего

хода.

 

Задание #53

Вопрос: МЕЖКОЛЕСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) упрощение конструкции трансмиссии 2) увеличение проходимости автомобиля

3) плавность трогания автомобиля с места 4) уменьшение радиуса поворота автомобиля

5) снижение потерь мощности при прохождении поворотов 6) вращение ведущим одноосным колесам с разными скоростями при прохождении поворотов

Задание #54

Вопрос: ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПОВОРОТА САТЕЛЛИТЫ_______НА СВОИХ ОСЯХ.

Задание #55

Вопрос:БЛОКИРОВКА КОНИЧЕСКОГО МЕЖКОЛЕСНОГО ДИФФЕ-

РЕНЦИАЛА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) сателлиты прекращают вращение на своих осях 2) увеличивается крутящий момент на всех колесах 3) полуосевые шестерни жестко связаны друг с другом 4) одноосные колеса автомобиля вращаются как одно целое 5) одноосные колеса автомобиля вращаются с разными частотами

Задание #56

Вопрос: Выберите верно указанные позиции на рисунке

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) 5 – сателлиты 2) 9 – крестовина 3) 3, 6 – сателлиты 4) 1, 8 — опорные шайбы 5) 2, 7- опорные шайбы 6) 5 — полуосевые шестерни 7) 3, 6 — полуосевые шестерни

Задание #57

Вопрос: НОМЕРА ПОЗИЦИИ И НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) Хвостовик 2) Шатунная шейка 3) Щека 4) Коренная щейка

Задание #58

Вопрос:

НОМЕРА ПОЗИЦИИ И НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПОРШНЯ

 

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа:

1) Днище поршня 2) Канавки для колец 3) Отверстия для слива масла 4) Юбка поршня

5) Маслосъемное кольцо 6) Компрессионное кольцо 7) Замок кольца

__ 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7

 

 

 

Задание #59

Вопрос: НОМЕРА ПОЗИЦИИ И НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГРМ

Укажите соответствие для всех 10 вариантов ответа:

1) 5 2) 15 3) 18 4) 19 5) 20 6) 21 7) 25 8) 30 9) 28 10) 29

__ Натяжной ролик__ Передний корпус подшипников распределительного вала;__ Распределительный вал__  Сухари клапана__ Тарелка клапана;__  Наружная пружина клапана;__  Направляющие втулки __  Регулировочная шайба__  Сальник клапана__ Толкатель клапана

Задание #60

Вопрос:НОМЕРА ПОЗИЦИИ И НАЗВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИНХРОНИЗАТОРА КПП

Изображение:

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) 1 2) 2 3) 8 4) 3

__ Блокирующее кольцо__ Ступица__ Скользящяя муфта__ Сухарь

 

 

 

 

 

ТЕМА №1: «КИНЕМАТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА»


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему ТЕМА №1: «КИНЕМАТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА». Презентация на заданную тему содержит 26 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации» Образование» ТЕМА №1: «КИНЕМАТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА»

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

ТЕМА №1: «КИНЕМАТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА» РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 1. АНАЛИЗ КШМ 2. КИНЕМАТИКА ПОРШНЯ



Слайд 2

Описание слайда:

Цель кинематического анализа КШМ Это позволит: оценить возможность функционирования КШМ с заданными геометрическими размерами; получить информацию о компоновочном решении, габаритных параметрах элементов КШМ и всего ДВС; определить влияние кинематических параметров КШМ на характеристики рабочих процессов ДВС; подготовить исходные данные для оценки нагрузок на детали KШМ.


Слайд 3

Описание слайда:

Назначение КШМ


Слайд 4

Описание слайда:

Назначение КШМ


Слайд 5

Описание слайда:

Упрощенное представление КШМ


Слайд 6

Описание слайда:

Поршень совершает возвратно-поступательное движение. При наличии зазоров и соответствующей нагрузке он также совершает качательное движение относительно поршневого пальца. Коленчатый вал совершает вращательное движение. Верхняя часть шатуна — поршневая головка движется вдоль оси цилиндра и качается относительно оси пальца. Нижняя часть шатуна — кривошипная головка вращается относительно оси коленчатого вала и оси шатунной шейки. Элементы стержня шатуна совершают сложное движение.


Слайд 7

Описание слайда:

Типы КШМ При компоновке автотракторных ДВС в основном применяют следующие три кинематические схемы KШM: 1 — центральную (аксиальную), 2 – смещенную (дезаксиальную), 3 — с прицепным шатуном (для V-образного ДВС).


Слайд 8

Описание слайда:


Слайд 9

Описание слайда:

В первом случае ось цилиндра не пересекает ось коленчатого вала ДВС. Это позволяет при компоновке ДВС изменить расстояние между коленчатым и распределительным валами при нижнем расположении последнего в блок-картере. В первом случае ось цилиндра не пересекает ось коленчатого вала ДВС. Это позволяет при компоновке ДВС изменить расстояние между коленчатым и распределительным валами при нижнем расположении последнего в блок-картере. Во втором случае ось поршневого пальца смешается относительно оси поршня.


Слайд 10

Описание слайда:

Геометрические параметры: Геометрические параметры: r — радиус кривошипа коленчатого вала; lш — длина шатуна; λ – критерий кинематического подобия центрального КШМ; a — дезаксаж — смешение осей цилиндра (пальца) относительно оси коленчатого вала; к — относительный дезаксаж;


Слайд 11

Описание слайда:


Слайд 12

Описание слайда:

Кинематика КШМ цилиндра с главным шатуном не отличается от кинематики КШМ в рассмотренных ранее схемах. Кинематика КШМ цилиндра с главным шатуном не отличается от кинематики КШМ в рассмотренных ранее схемах. ɣ — угол развала


Слайд 13

Описание слайда:

Допущения при выводе аналитического выражения для определения кинематики КШМ


Слайд 14

Описание слайда:

Вывод аналитического выражения для определения кинематики поршня Для описания возвратно — поступательного движения поршня необходимо получить зависимости его перемещения хt, скорости vt и ускорения jt в функции времени t. Перемещение поршня xt определяется двумя гармоническими составляющими: xI — смещением от поворота кривошипа на угол φ и xII — смещением от поворота шатуна на угол β.


Слайд 15

Описание слайда:

Вывод аналитического выражения для определения кинематики поршня


Слайд 16

Описание слайда:

Вывод аналитического выражения для определения кинематики поршня


Слайд 17

Описание слайда:

Вывод аналитического выражения для определения кинематики поршня


Слайд 18

Описание слайда:

Вывод аналитического выражения для определения кинематики поршня


Слайд 19

Описание слайда:


Слайд 20

Описание слайда:


Слайд 21

Описание слайда:


Слайд 22

Описание слайда:


Слайд 23

Описание слайда:


Слайд 24

Описание слайда:


Слайд 25

Описание слайда:


Слайд 26

Описание слайда:




Tags ТЕМА №1: «КИНЕМАТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА»

Похожие презентации

Презентация успешно отправлена!

Ошибка! Введите корректный Email!

Email

Вклад параметров геометрического дизайна в характеристики коленного имплантата: противоречивое влияние соответствия на кинематику и контактную механику

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронное письмо: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день? ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

. 2015 июнь;22(3):217-24.

doi: 10.1016/j.knee.2015.02.011. Epub 2015 17 марта.

Марзие М Ардестани 1 , Мехран Моазен 2 , Чжунмин Джин 3

Принадлежности

  • 1 Государственная ключевая лаборатория проектирования производственных систем, Школа машиностроения, Сианьский университет Цзяотун, Сиань, Китай. Электронный адрес: [email protected].
  • 2 Медицинская и биологическая инженерия, Школа инженерии, Халлский университет, Халл, Великобритания.
  • 3 Государственная ключевая лаборатория проектирования производственных систем, Школа машиностроения, Сианьский университет Цзяотун, Сиань, Китай; Институт медицинской и биологической инженерии, Школа машиностроения, Лидский университет, Лидс, Великобритания.
  • PMID: 25795548
  • DOI: 10.1016/j.колено.2015.02.011

Бесплатная статья

Marzieh M Ardestani et al. Колено. 2015 июнь

Бесплатная статья

. 2015 июнь;22(3):217-24.

doi: 10.1016/j.knee.2015.02.011. Epub 2015 17 марта.

Авторы

Марзие М Ардестани 1 , Мехран Моазен 2 , Чжунмин Джин 3

Принадлежности

  • 1 Государственная ключевая лаборатория проектирования производственных систем, Школа машиностроения, Сианьский университет Цзяотун, Сиань, Китай. Электронный адрес: [email protected].
  • 2 Медицинская и биологическая инженерия, Школа инженерии, Халлский университет, Халл, Великобритания.
  • 3 Государственная ключевая лаборатория проектирования производственных систем, Школа машиностроения, Сианьский университет Цзяотун, Сиань, Китай; Институт медицинской и биологической инженерии, Школа машиностроения, Лидский университет, Лидс, Великобритания.
  • PMID: 25795548
  • DOI: 10.1016/j.колено.2015.02.011

Абстрактный

Задний план: Суставная геометрия коленного имплантата оказывает конкурирующее влияние на кинематику и контактную механику тотального эндопротезирования коленного сустава (ТКА), так что геометрия с более низким контактным давлением будет накладывать больше ограничений на кинематику коленного сустава. Геометрические параметры, которые могут вызывать этот конкурирующий эффект, еще недостаточно изучены. Это исследование было направлено на количественную оценку основных взаимосвязей между геометрией имплантата в качестве входных данных и показателями его производительности в качестве выходных данных.

Методы: Параметрические размеры имплантата с фиксированной опорой в виде крестообразной опоры были рандомизированы для создания нескольких имплантатов с нарушенной геометрией. Показатели эффективности (т. е. максимальное контактное давление, передне-задний диапазон движений [A-P ROM] и внутренний-внешний диапазон движений [I-E ROM]) каждой рандомизированной конструкции рассчитывались с использованием анализа методом конечных элементов. Относительный вклад отдельных геометрических переменных в показатели эффективности затем определялся с точки зрения индексов чувствительности (SI).

Результаты: Ключевыми параметрами являются дистальный или задний лучи бедренной и большеберцовой костей и фронтальный радиус бедра. В сагиттальной плоскости дистальная кривизна бедренной и большеберцовой костей влияла на оба контактных давления, т. е. SI = 0,57; SI=0,65 и A-P ROM, т.е. SI=0,58; SI=0,6 соответственно. Однако задняя кривизна бедренных и большеберцовых имплантатов в меньшей степени влияла на контактное давление, т.е. SI=0,31; SI=0,23 и большее влияние на ПЗУ IE, т.е. SI=0,72; СИ=0,58. Примечательно, что во фронтальной плоскости фронтальный радиус бедренного имплантата влиял как на контактное давление (SI=0,38), так и на I-E ROM (SI=0,35).

Заключение: Результаты этого исследования показали, как изменения в соответствии бедренной и большеберцовой кости могут повлиять на показатели производительности.

Ключевые слова: Контактная механика; Моделирование методом конечных элементов; Кинематика; Анализ главных компонентов; Тотальное эндопротезирование коленного сустава.

Copyright © 2015 Elsevier B.V. Все права защищены.

Похожие статьи

  • Конструкции тотального эндопротезирования коленного сустава с задней стабилизацией и с сохранением крестообразной связки: соответствие влияет на надежность конструкции в популяции пациентов.

    Ардестани М.М., Моазен М., Маней Э., Джин З. Ардестани М.М. и др. мед. инж. физ. 2015 Апрель; 37 (4): 350-60. doi: 10.1016/j.medengphy.2015.01.008. Epub 2015 18 февраля. мед. инж. физ. 2015. PMID: 25703743

  • Модификации конструкции бедренного компонента при мультирадиусном тотальном эндопротезировании коленного сустава приводят к более высокому латеральному заднему бедренно-большеберцовому смещению.

    Пфитцнер Т., Мовис П. , Штейн П., Боет Х., Трепчински А., фон Рот П., Дуда Г.Н. Пфитцнер Т. и соавт. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2018 июнь;26(6):1645-1655. doi: 10.1007/s00167-017-4622-7. Epub 2017 27 июня. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2018. PMID: 28656456

  • Изменение тибиофеморального соответствия предлагает измененную кинематику и износоустойчивость индивидуального тотального эндопротезирования коленного сустава с задней стабилизацией.

    Ко Ю.Г., Сон Дж., Квон ОР., Квон СК., Кан К.Т. Ко Ю.Г. и др. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2019 апр; 27 (4): 1213-1223. doi: 10.1007/s00167-018-5045-9. Epub 2018 5 июля. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2019. PMID: 29974167

  • Биомеханика медиального одномыщелкового сустава в сочетании с пателлофеморальным эндопротезированием коленного сустава.

    Heyse TJ, El-Zayat BF, De Corte R, Scheys L, Chevalier Y, Fuchs-Winkelmann S, Labey L. Heyse TJ и соавт. Колено. 2014;21 Приложение 1:S3-9. doi: 10.1016/S0968-0160(14)50002-6. Колено. 2014. PMID: 25382365 Рассмотрение.

  • Имплантат с подвижной или фиксированной опорой при одномартериальном эндопротезировании коленного сустава.

    Мациолис Г., Тоц С., Генгенбах Б., Перка К. Мациолис Г. и соавт. Ортопад. 2007 Декабрь; 36 (12): 1106-12. doi: 10.1007/s00132-007-1159-3. Ортопад. 2007. PMID: 17955209 Рассмотрение. Немецкий.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Сравнение кинематики и кинетики ультраконгруэнтных и медиально-осевых конструкций для тотального эндопротезирования коленного сустава с помощью анализа нескольких тел.

    Путаме Г., Терзини М., Ривера Ф., Кеббах М., Бадер Р., Биньярди К. Путаме Г. и др. Научный представитель 2022 г. 23 февраля; 12 (1): 3052. doi: 10.1038/s41598-022-06909-x. Научный представитель 2022. PMID: 35197496 Бесплатная статья ЧВК.

  • Сравнение контактного напряжения между датчиком и реальной полиэтиленовой вставкой при тотальном эндопротезировании коленного сустава: анализ методом конечных элементов.

    Сонг С.Дж., Ким К.И., Пак Ч. Сонг С.Дж. и др. Энн Трансл Мед. 2020 ноябрь;8(21):1424. doi: 10.21037/атм-20-3011. Энн Трансл Мед. 2020. PMID: 33313169 Бесплатная статья ЧВК.

  • Исследование методом конечных элементов сохранения нормальной кинематики коленного сустава по отношению к дизайну протеза при индивидуальной медиальной эндопротезировании коленного сустава с учетом особенностей пациента.

    Koh YG, Park KM, Kang KT. Ко Ю.Г. и др. Биомед Рез Инт. 2020 18 марта; 2020:1829385. DOI: 10.1155/2020/1829385. Электронная коллекция 2020. Биомед Рез Инт. 2020. PMID: 32258105 Бесплатная статья ЧВК.

  • Влияние дизайна компонентов на паттерны большеберцово-бедренных контактов in vivo во время стояния на коленях после тотального эндопротезирования коленного сустава: систематический обзор и метаанализ.

    Линч Дж.Т., Скарвелл Дж.М., Гэлвин Ч.Р., Смит П.Н., Перриман Д.М. Линч Дж.Т. и др. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2021 Фев; 29(2):446-466. doi: 10.1007/s00167-020-05949-y. Epub 2020 3 апр. Knee Surg Sports Traumatol Artrosc. 2021. PMID: 32242268

  • Оптимальный дизайн тотального эндопротезирования коленного сустава для конкретного пациента для улучшения характеристик износа.

    Koh YG, Jung KH, Hong HT, Kim KM, Kang KT. Ко Ю.Г. и др. Дж. Клин Мед. 2019 19 ноября; 8 (11): 2023. doi: 10.3390/jcm8112023. Дж. Клин Мед. 2019. PMID: 31752389Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

Полнотекстовые ссылки

Эльзевир Наука Белая роза Исследования онлайн

Укажите

Формат: ААД АПА МДА НЛМ

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Пожалуйста, попробуйте еще раз

Отправить по номеру

qml.

qchem — документация PennyLane 0.28.0

active_space (электроны, орбитали[ mult, …])

Построить активное пространство для заданного количества активных электронов и активных орбиталей.

atom_basis_data (имя, атом)

Создание параметров базового набора по умолчанию для атома.

притяжение_интеграл (r, основа_а, основа_б[ …])

Возвращает функцию, которая вычисляет интеграл ядерного притяжения для двух сокращенных функций Гаусса.

матрица_притяжения (основные_функции, сборы, r)

Возвращает функцию, вычисляющую матрицу электронно-ядерного притяжения для заданного набора базисных функций.

базис_ротация (один_электрон, два_электрона[ …])

Возвращает сгруппированные коэффициенты и наблюдаемые молекулярного гамильтониана и унитарные числа вращения базиса, полученные с помощью метода группирования вращения базиса.

клифорд (генераторы, поликсопы)

Вычислите оператор Клиффорда из набора генераторов и операторов Паули-Х.

Contracted_norm (л, альфа, а)

Вычисление константы нормализации для сокращенной функции Гаусса.

core_matrix (основные_функции, заряды, r)

Возвращает функцию, которая вычисляет базовую матрицу для заданного набора базисных функций.

разложить (hf_file[ сопоставление, ядро, активный])

Разлагает молекулярный гамильтониан на линейную комбинацию операторов Паули, используя инструменты OpenFermion.

diff_hamiltonian (mol[ cutoff, core, active])

Возвращает функцию, которая вычисляет гамильтониан кубита.

дипольные_интегралы (моль[ ядро, актив])

Возвращает функцию, вычисляющую интегралы дипольного момента по молекулярным орбиталям.

дипольный_момент (моль[ отсечка, ядро, активный])

Возвращает функцию, вычисляющую наблюдаемый дипольный момент кубита.

dipole_of (символы, координаты [ имя, …])

Вычисляет оператор электрического дипольного момента в базисе Паули.

электрон_интегралы (моль [ ядро, актив])

Возвращает функцию, которая вычисляет одно- и двухэлектронные интегралы в базисе молекулярных орбиталей.

электрон_отталкивание (la, lb, lc, ld, ra, rb, …)

Вычисление интеграла отталкивания электронов между четырьмя примитивными функциями Гаусса.

возбуждения (электроны, орбитали [ delta_sz])

Генерация одиночных и двойных возбуждений из эталонного состояния Хартри-Фока.

возбуждения_на_провода (одиночные, двойные [ провода])

Сопоставьте индексы, представляющие одиночные и двойные возбуждения, сгенерированные с помощью функции excitations() , с проводами, на которые будет воздействовать шаблон унитарно-связанного кластера (UCCSD).

расширение (la, lb, ra, rb, alpha, beta, t)

Рекурсивно вычислить коэффициенты разложения Эрмита по Гауссу для двух функций Гаусса.

разложить на множители (two_electron[ tol_factor, tol_eigval])

Вернуть двухэлектронный интегральный тензор в форме двойного множителя.

fermionic_dipole (моль[ отсечка, ядро, актив])

Возвращает функцию, которая строит наблюдаемый фермионный дипольный момент.

fermionic_hamiltonian (mol[ cutoff, core, …])

Возвращает функцию, вычисляющую фермионный гамильтониан.

fermionic_observable (константа [ один, два, …])

Создайте фермионную наблюдаемую из молекулярных орбитальных интегралов.

gaussian_kinetic (la, lb, ra, rb, alpha, beta)

Вычисление кинетического интеграла для двух примитивных функций Гаусса.

gaussian_moment (li, lj, ri, rj, alpha, beta, …)

Вычислите интеграл одномерного мультипольного момента для двух примитивных функций Гаусса.

gaussian_overlap (la, lb, ra, rb, alpha, beta)

Вычисление интеграла перекрытия для двух примитивных функций Гаусса.

hermite_moment (альфа, бета, т, порядок, г)

Рекурсивное вычисление интеграла моментов Эрмита.

hf_energy (моль)

Возвращает функцию, вычисляющую энергию Хартри-Фока.

hf_state (электроны, орбитали)

Сгенерируйте вектор числа занятий, представляющий состояние Хартри-Фока.

jordan_wigner (оп)

Преобразование фермионного оператора в кубитовый оператор с помощью отображения Джордана-Вигнера.

кинетический_интеграл (базис_а, базис_б[ нормализация])

Возвращает функцию, которая вычисляет кинетический интеграл для двух сокращенных функций Гаусса.

кинетическая_матрица (основные_функции)

Возвращает функцию, которая вычисляет кинетическую матрицу для заданного набора базисных функций.

среднее поле (символы, координаты [ имя, …])

Создает файл, из которого можно извлечь электронную структуру среднего поля молекулы.

mol_basis_data (имя, символы)

Генерирует базисный набор параметров по умолчанию для молекулы.

mol_data (идентификатор[ тип_идентификатора])

Получите символы и геометрию соединения из базы данных PubChem.

mol_density_matrix (n_electron, c)

Вычисление матрицы молекулярной плотности.

молекулярно_гамильтониан (символы, координаты)

Генерация кубитного гамильтониана молекулы.

момент_интеграл (базис_а, базис_б, порядок, idx)

Возвращает функцию, вычисляющую интеграл мультипольного момента для двух сжатых гауссианов.

moment_matrix (basis_functions, order, idx)

Возвращает функцию, которая вычисляет матрицу мультипольных моментов для набора базисных функций.

Nuclear_attraction (la, lb, ra, rb, alpha, …)

Вычисление интеграла ядерного притяжения между примитивными функциями Гаусса.

ядерная_энергетика (заряды, г)

Возвращает функцию, вычисляющую энергию ядерного отталкивания.

наблюдаемый (fermion_ops[ init_term, …])

Строит фермионную многочастичную наблюдаемую, математическое ожидание которой можно измерить в PennyLane.

one_particle (matrix_elements[ core, …])

Генерирует FermionOperator, представляющий заданный одночастичный оператор, необходимый для построения многочастичных наблюдаемых кубитов.

оптимальный_сектор (qubit_op, генераторы, …)

Получить оптимальный сектор, содержащий основное состояние.

перекрытие_интеграл (базис_а, базис_б[ нормализация])

Возвращает функцию, которая вычисляет интеграл перекрытия для двух сокращенных функций Гаусса.

матрица_перекрытия (основные_функции)

Возвращает функцию, которая вычисляет матрицу перекрытия для заданного набора базисных функций.

номер_частицы (орбитали)

Вычислите наблюдаемое число частиц \(\hat{N}=\sum_\alpha \hat{n}_\alpha\) в базисе Паули.

примитив_норма (l, альфа)

Вычисление константы нормализации для примитивной функции Гаусса.

qubit_observable (o_ferm[ отсечение])

Преобразование фермионной наблюдаемой в наблюдаемую кубита Пеннилейна.

read_structure (filepath[ outpath])

Читает структуру многоатомной системы из файла и возвращает список с символами атомов в молекуле и одномерный массив с их позициями \([x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots] \) в атомных единицах (боровский радиус = 1).

отталкивание_интеграл (базис_а, базис_б, …[ …])

Возвращает функцию, которая вычисляет интеграл межэлектронного отталкивания для четырех сокращенных функций Гаусса.

repulsion_tensor (базис_функции)

Возвращает функцию, вычисляющую тензор отталкивания электронов для заданного набора базисных функций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *