ПредишенСледващото

напречната щам. Носете подходящи математически изрази,

разширяване на физическите чувството за принадлежност към техните стойности. Посочете на мерните единици.

2. Оставя дефиниция: а) нормално стрес, Ь) на допирателната (тангенциални напрежения). Дайте подходящ математически израз, разширяване на физическото чувството за принадлежност към техните стойности. Посочете на мерните единици.

3. Оставете дефиниция: а) еластична компресия деформация право-разтягане, б) еластична деформация срязване практика. Дайте подходящ математически израз, разширяване на физическото чувството за принадлежност към техните стойности.

4. Определяне на модула на еластичност Е на материала. Разширете своя физически смисъл, въведете мерна единица.

5. Списък на основните видове деформации. Какви са най-лесните видове тях могат да бъдат намалени.

6. Каква е разликата между еластичната деформация на пластмасата?

7. Какво е особеността на гума деформация? Какво органи той е наличен?

8. Определяне на момента на сила. Носете подходящо математически израз, разширяване на физическото чувството за принадлежност към им стойности, изберете единици.

9. Запишете основния състояние на равновесие на орган, имащ ос на въртене.

10. Определяне съотношение на Поасон. донесе подходящо

математически израз, разширяване на физическия смисъл на нейните съставни единици.

Посочете на мерните единици.

11. Определяне на материал силата. Запис основно условие за безопасност.

12. Каква е причината за разликата между технически и теоретични силата? Кои от

тях най-много и защо?

13. Основните видове фрактура на материали. Как те се различават?

14. Формулиране на "мощност гледна точка, на" състоянието на микропукнатини поникване.

Обяснения правят с подходящ график.

15. Това са основните механични характеристики на материалите могат да бъдат определени от

16. Дай определението на твърдост на материала. Списък на основните методи за

определяне, получаване на подходящ математически израз, разширяване

физическата чувството за принадлежност към техните стойности. Посочете на мерните единици.

17. Както взаимосвързани основните механични характеристики на материала на модула:

Jung, срязване модул и съотношение на Поасон. донесе подходящо

математически израз, разширяване на физическия смисъл на нейните съставни единици.

18. Какво се нарича издръжливостта на материала, за какво се измерва? това зависи

издръжливост на материала на прилаганата стреса? въвеждат

съответния математически израз, разширяване на физическия смисъл на принадлежност към

19. Как издръжливостта на материала на температурата? донесе подходящо

математически израз, разширяване на физическия смисъл на нейните съставни единици.

20. Какъв е физичния смисъл на "крехкост температура TXP"

21. Проба "ORTOS - М" - основен материал за силиконови подложки първоначалната дължина 10 mm се подлага на относителна опън щам на 1.5. Определяне на Полученото където дължината на пробата.

22. Проба "ORTOS - М" - основен материал за силиконови подложки първоначалната дължина 20 mm се подлага на разтегляне до дължина от 30 mm. Определя се стойността на относителната деформация на пробата.

23. Проба "ORTOS - М" - основен материал за силиконови подложки подложени на относителна опън щам на 1,5, при което получената дължината на пробата е 50 мм. Определяне на първоначалната дължина на образеца.

26. Това, което е модул на дентина на зъба, когато напрежение 250 МРа на Юнг, относителното количество на деформация е 1,5%

27. За производство на елементите на тел, използвани в зъбни протези

неръждаема стомана. Cut тел дължина L = 100 мм

Той има твърдост к = 5 MN / m. определяне на дължината на проводник по отношение на твърдост 1.5 пъти

по-голям напречен разрез 75 мм в дължина.

28. За производството на елементите на жицата, използвана в стоматологията протезен

неръждаема стомана. Cut тел дължина L = 90 мм

Той има твърдост к = 3 MN / m. Определя дължина на тел скованост 1.5 пъти по-малък напречно сечение 75 мм в дължина.

29. За производството на елементи тел в протезен стоматология използва неръждаема стомана. Cut дължина проводник L = 100 mm има твърдост к = 6 MN / m. определяне на твърдостта на парче тел дължина 50mm е едно и също напречно сечение.

30. За производството на елементи тел в протезен стоматология използва неръждаема стомана. Cut дължина проводник L = 100 mm има твърдост к = 8 MN / m. Определяне твърдостта на дължината на проводник на сегмента

200 мм е едно и също напречно сечение.

31. За производството на елементи тел в протезен стоматология използва неръждаема стомана. Cut дължина проводник L = 100 mm има твърдост к = 9 MN / m. определи продължителността на тел скованост 1,5 пъти по-голямо напречно сечение и 1,5 пъти дължината.

32. Това, което ще бъде твърдостта на двете успоредни свързани секции на сплав тел, куки, използвани за производството на зъбни протези Двете сегменти с еднаква дължина на проводник, но на различно напречно сечение. Напречното сечение на първия сегмент е два пъти по-голям от него. Коравината на първата от сегменти К1 = 4 MN / м.?

33. Това, което ще бъде твърдостта на две последователно свързани сегменти на проводник сплав, използвана за производство телени протези? Двата сегмента от същия проводник напречно сечение, но на различни дължини. Дължината на първия сегмент два пъти. от секунда. Коравината на първия сегмент К1 = 5 милиНютона / m.?

34. Цилиндрична проба с първоначална дължина от 10 mm, направени от сплав на злато 900-ната проба се подлага на тестове опън. Така дължината му се увеличава до 10.8 mm, а диаметърът се намалява от 7 mm до 6.8 mm. съотношение на Поасон сплав определите.

35. При натоварване, пробата е удължен в надлъжна посока от 2 пъти, и напречно деформира 1.5. Определяне на съотношението на Поасон за материала.

36. Колко пъти беше удължен модел в надлъжна посока, ако това е крос-деформиран от 1,3 пъти. Коефициент на Поасон е 0.25.

37. Колко пъти да се деформира пробата в напречна посока, когато надлъжната

той е разширен 1,8 пъти? Коефициент на Поасон е 0.25.

38. Под въздействието на механично напрежение от 120 МРа, проба от еластомер

Той беше удължен три пъти. Какво е модул на срязване за този материал?

39. Колко пъти е разширена извадка от еластомер, когато са подложени на механични

180 МРа напрежение, когато модулът на срязване за този материал е 30 МРа.
40. Определяне на модула на срязване на стоманата, ако модул на Юнг за него е 200 GPa и

Коефициент на Поасон е 0.3.

41. Определяне на модула на еластичност Е от стомана, ако модулът на срязване за това е равно на G = 80 GPa и

съотношение на Поасон е 0.25.

42.Na фигура схематично представена с две мост поддържа на двустранна природен зъби А и Б. концентрирана сила F равна на 900 N се прилага в точка В. Определяне опорна сила реакция и ако а = 4 см, В = 2 cm

Билетите за първия семестър - 6


43.Na фигура схематично представена с две мост поддържа на двустранна природен зъби А и Б. концентрирана сила F равна на 720 N се прилага в точка В. Определяне на реакционната сила в опора, когато а = 4 см, В = 2 cm

Билетите за първия семестър - 6


44. Фигурата показва схематично мост с две двустранни крака на природен зъби А и Б. концентрирана сила F равна на 780 N се прилага в точка В. Определяне на напречна сила Q в напречно сечение с координатната х = 3 см, измерено от точка А: Ако = 4 см, б = 2 cm

Билетите за първия семестър - 6


45. Фигурата показва схематично мост с две двустранни опори

за природен зъби А и Б. концентрирана сила F равна на 960 N се прилага в точка В.

Определяне на напречна сила Q в напречно сечение с координатната х = 5 см, измерено от точката

А, ако а = 4 см, б = 2 cm

Билетите за първия семестър - 6


46. ​​Фигурата показва схематично мост с две двустранни крака на природен зъби А и Б. концентрирана сила F равна на 700 N се прилага в точка В. Определяне огъващият момент М (х) в секцията с координати х = 6 см, измерено от точка А ако а = 4 см и Ь = 3 cm.

Билетите за първия семестър - 6

47. Фигурата показва схематично мост с две двустранни крака на природен зъби А и Б. концентрирана сила F равна на 840 N се прилага в точка В. Определяне огъващият момент М (х) в раздела с координатните х = 3 см, измерено от точка А ако а = 4 см и Ь = 3 cm.

Билетите за първия семестър - 6

48. Фигурата показва схематично мост с две двустранни крака на природен зъби А и Б. концентрирана сила F равна на 700 N се прилага в точка В. Определяне на разстоянието от базовата зъб, в който огъващият момент се максималната си стойност, ако а = 4 cm и Ь = 3 cm.
Билетите за първия семестър - 6

49. Фигурата показва схематично мост с две двустранни крака на природен зъби А и Б. концентрирана сила F, която е равна на 450 N, се прилага в точка В. Определяне на разстоянието от базовата зъб, в който огъващият момент е настроен на М = 2.1 Н. т. ако а = 1 cm, и

Билетите за първия семестър - 6

50. Фигурата показва графики на потенциална енергия W [J]

Билетите за първия семестър - 6

fosforokeramicheskogo проба материал, използван за производството на изкуствен

зъбите на дължината на пукнатината в две напрежения: 0,2 МРа и 0,6 МРа.

Определяне на минималната продължителност на фрактурата, от която то ще расте.

Пробата се подлага на напрежение от 0,6 МРа.
51. Фигурата показва графики на потенциална енергия W [J]

fosforokeramicheskogo пробен материал, използван за направата на изкуствени зъби, дължина на крак на две напрежения: 0,2 МРа и 0,6 МРа.

Билетите за първия семестър - 6

Определяне на минималната продължителност на фрактурата, от която то ще расте.

Пробата се подлага на напрежение от 0,2 МРа.

52. Фигурата показва графики на потенциална енергия W [J]

fosforokeramicheskogo пробен материал, използван за направата на изкуствени зъби, дължина на крак на две напрежения: 0,2 МРа и 0,6 МРа.

Билетите за първия семестър - 6

Определяне на максималната дължина на пукнатината. от която той няма да растат.

Пробата се подлага на напрежение от 0,2 МРа.
53. Цифрата показва зависимостта на логаритъма на напрежение трайността на материала

Билетите за първия семестър - 6

при различни температури: 350 K, 300 К, 250 K
Определяне на устойчивостта на материала при температура 250 К и 90 МРа механичен стрес.


54. Цифрата показва зависимостта на логаритъма на напрежение трайността на материала

при различни температури: 350 K, 300 К, 250 K

Билетите за първия семестър - 6

Определяне на устойчивостта на материала при 350 К и 30 МРа механично напрежение


55. Цифрата показва зависимостта на логаритъма на напрежение трайността на материала

при различни температури: 350 K, 300 К, 250 K

Билетите за първия семестър - 6

Определяне на устойчивостта на материала при температура 300 К и 50 МРа стрес.

Билетите за първия семестър - 6

Колко пъти модула на еластичност по-голяма якост на опън.


Билетите за първия семестър - 6

Колко пъти протегна образец до скъсване.

Билетите за първия семестър - 6

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!