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Quiz sobre Cyd 1er Parcial

Test

Parties jouées 7

À propos de cette activité

Pon a prueba tus conocimientos sobre Cyd en este emocionante juego de preguntas.

Créé par

Spain

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Quiz sobre Cyd 1er Parcial
 

Quiz sobre Cyd 1er ParcialVersion en ligne

Pon a prueba tus conocimientos sobre Cyd en este emocionante juego de preguntas.

par Yeal Ares
1

El límite de fatiga ...

2

Cuál de los siguientes casos es el más adecuado para un montaje en “O”:

3

Para determinar la relación de viscosidad en la lubricación de rodamientos, algunos de los datos que tenemos que tener en cuenta son:

4

En una unión atornillada, la deformación tras el apriete, en el perno es de 0.1 mm y en las placas de 0.03 mm. Tras aplicar una carga externa P a una unión atornillada se ha producido una separación de placas de 0.2 mm. y una deformación permanente en el perno de 0.15 mm. Si dejamos de aplicar la carga P, ¿cómo que la unión?

5

La siguiente figura muestra la gráfica de fuerza-deformación de una unión atornillada con junta de empaquetadura (Fg – Fuerza necesaria para realizar Pg). Si la carga de separación fluctúa entre 0 y P. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

6

En el balance térmico de una transmisión de tornillo sin fin, se tienen en cuenta:

7

La irreversibilidad en un husillo de bolas depende de

8

Indicar que representa la gráfica de fuerza-deformación de la siguiente figura, teniendo en cuenta que es una unión atornillada con junta de empaquetadura (Fg – Fuerza necesaria para realizar Pg).

9

En el montaje de la figura se tienen un eje con un engranaje helicoidal conducido con la fuerza Ft representada. Indicar que tipo de montaje es y dirección de la fuerza axial.

10

En un embrague centrifugo de zapatas externas con articulación centrada, la presión máxima

11

En una inspección electromagnética del cable se detectan fallos localizados como

12

En una transmisión por cadena a que es debido la marcha agitada e irregular de la misma

13

En la figura aparece el diagrama de sólido libre de un elemento mecánico. Las secciones donde hay carga aplicada se identifican con letras y la longitud de cada tramo es L y 2L. El valor del momento flector a la izquierda de la sección c es:

14

El factor de concentración de esfuerzos cuando aparece una discontinuidad geométrica en una pieza trabajando en condiciones de esfuerzos fluctuantes ...

15

En la figura aparece un eje de sección circular maciza con diferentes diámetros en cada uno de los tramos indicados. El eje está sometido a la carga externa que se muestra en color rojo

16

Para el elemento cilíndrico "largo” de las figuras A, B, y C:

17

Las curvas representan las tensiones obtenidas frente a la deformación en los ensayos de tracción y torsión de un acero dúctil (en azul) y un acero frágil (en rojo).

18

Se tiene un elemento mecánico fabricado con material frágil y sometido a una combinación de tracción pura y flexión pura a lo largo de toda su longitud. Las predicciones del factor de seguridad del elemento según los criterios de Mohr y Mohr modificado...

19

Sean 2 piezas A y B con una entalla, fabricadas en el mismo material, la misma solicitación de carga y con la misma forma geométrica. Sin embargo las dimensiones de la pieza B son el doble de las dimensiones de la pieza A:

20

En un elemento cilíndrico a torsión pura fabricado en un material frágil con Suc=6Sut

21

El criterio de Mohr se utiliza para:

22

De los 2 criterios de fallo estático estudiados aplicables a materiales dúctiles:

23

Para el estado tensional plano de un punto P representado en la figura:

24

Indicar que afirmación es cierta respecto a las probetas de la figura, ensayadas a torsión:

25

Las curvas representadas son las obtenidas en los ensayos de tracción y torsión de un mismo acero dúctil

26

Para el elemento cilindrico largo de las figuras A, B y C, fabricado en un material dúctil

27

La expresión del giro entre 2 secciones de un elemento a torsión: tita

28

Para la barra de la figura:

29

Cuando dos entallas coinciden en un mismo lugar, el Kf se halla:

30

Al estudiar el efecto en fatiga a vida infinita de esfuerzos simples en un punto con componente media positiva y una entalla(con sus correspondientes Kt y Kf)

31

En un punto de un elemento sometido a flexión y tracción alternativas, a efectos de fatiga el esfuerzo alterno equivalente se calcula...

32

En un elemento sometido a flexión y torsión fluctuantes, a efectos de fatiga los esfuerzos uniaxiales medio y alterno equivalentes se calculan:

33

De los siguientes métodos propuestos para estudiar el efecto de las tensiones medias en fatiga para un material frágil ¿cuál es el más adecuado?

34

La resistencia de una fundición se ve menos afectada por la presencia de una entalla que la de muchos aceros a pesar de que es un material frágil

35

Para hallar el factor de tamaño en una pieza solicitada flexión fluctuante y con sección cuadrada, que no gira:

36

Para hallar el factor de tamaño en una pieza solicitada a tracción fluctuante y con sección circular:

37

A veces se asume como valor del factor de tamaño kb=0.85

Explicación

...disminuye a medida que aumenta el tamaño de una pieza y empeora su acabado superficial.

Ejes biapoyados con cargas en voladizo.

La velocidad de giro y viscosidad del lubricante

Con una Fi igual a cero y las placas sueltas.

No es evidente, es necesario conocer el límite de fatiga del perno para poder predecirlo

La potencia y el rendimiento.

Ninguna de las anteriores.

Una fuerza P externa aplicada en la que no se pierda la estanqueidad y el perno no se puede volver a utilizar.

Montaje en “X” y “Ka” hacia la abajo

se encuentra en el centro de la zapata.

Todas las anteriores.

Al efecto cadena.

3LRa−Mb

... depende del esfuerzo máximo, la cantidad de material sometido a esfuerzos elevados y el grado de ductilidad y homogeneidad del material.

Todas las secciones comprendidas entre las secciones b y f están sometidas a una mayor carga interna que el resto de secciones del elemento.

En la Figura B, el estado tensional de todos los puntos de la superficie exterior del elemento es el mismo, teniendo sólo una componente de esfuerzo tangencial, que está contenida en el plano perpendicular a la dirección de la carga aplicada.

En el material frágil, las pendientes de las curvas de tracción y torsión en la zona elástica no son iguales y están relacionadas.

coinciden, ya que la línea de carga que pasa por el punto crítico produce el mismo corte con la frontera para ambos criterios

El factor de concentración de esfuerzo Kt en ambas piezas es igual

El criterio de Mohr modificado es apropiado para comprobaciones de fallo del elemento en servicio

predecir el fallo por fractura de un material frágil, siendo más conservador que el de Mohr modificado

El criterio de Von Misses predice el fallo para esfuerzos mayores que el criterio del esfuerzo cortante máximo

Los máximos esfuerzos normales de tracción y compresión en el punto tiene el mismo módulo de valor 20raiz(2) MPa

La figura 1 corresponde a un material dúctil y la 2 a uno frágil

La altura del punto de fluencia en la Curva 2 es algo más de la mitad que la altura del punto de fluencia de la Curva 1(suponiendo que las tensiones estén calculadas en las mismas unidades para ambos diagramas)

El diagrama de variación longitudinal de la carga interna que aparece en las secciones trasversales de A, B y C, viene dado en los 3 casos por una recta horizontal

para que sea aplicable, el momento torsor interno entre las 2 secciones debe ser cte

La fuerza axil en 1 es 20KN de compresión

Kf=Kfa*Kfb

Debe multiplicarse siempre la componente alterna por Kf y, si se trata de un material frágil, también debe multiplicarse la media por Kt

sumando los esfuerzos alternos corregidos de cada caso de carga. La corrección de cada componente consiste en dividirla por los factores de tamaño y carga correspondientes a la carga que los produce.

aplicoVM al estado tensional medio y al estado tensional alterno corregido, obteniendo la componente normal por los factores de tamaño y carga correspondientes a flexión y la componente cortante solo por el factor de tamaño correspondientes a torsión

El criterio de Goodman

Este comportamiento se debe a su estructura interna "entallada"

Se igualan las A95 de la sección de pieza y probeta, se despeja el diámetro equivalente y se aplica la fórmula kb=1.189*d^-0.097 si d>8mm

El factor de tamaño para este caso es la unidad

Esto se hace cuando se está en proceso de diseño, no se conocen las dimiensiones y la pieza trabaja a flexión y/o torsión

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