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Estratto del documento

Raccolta domande orale Sepe

  1. Rendimento slitta
  2. Tipi di rendimento
  3. Cuscinetti volventi: pro e contro
  4. Diagramma lubrificazione cuscinetti (curva stribeck, zona A,B,C)
  5. Dimensionamento cuscinetti di strisciamento
  6. Schema pressione assiale e radiale cuscinetto
  7. Pressione hertziana dimostrazione
  8. Effetto di intaglio Smax=kt*Snop
  9. Da cosa dipende Kt (geometria) + grafico e definizione di q
  10. Diagramma di Haigh
  11. Pollard, formula e teoria
  12. Rendimento piano inclinato x3
  13. Rendimento inverso del piano inclinato
  14. Alberi scanalati (accoppiamenti di forma)
  15. Flessione ruote dentate (azioni scambiate)
  16. Viti di manovra (cosa sono, rendimenti con forze d’attrito e forze / momento torcente)
  17. Snervamento trave, perché per de saint venant non avviene il collasso ed invece fisicamente avviene (con de saint venant studio sulla trave indeformata ma dal punto di vista fisico sbaglia poiché si aggiungono delle coppie flettenti dovute alla deformazione e quindi separo in due parti la deformata della trave appoggiata appoggiata)
  18. Differenza fra chiavette e linguette (con relativi vantaggi e svantaggi)
  19. Dimensionamento linguetta
  20. Verifica ad usura, perché si verifica il pignone? (perché l’albero ruota più velocemente e quindi ci sono più contatti)
  21. Una ruota dentata si realizza mediante laminazione o fucinatura?
  22. Numero minimo di denti (interferenza) x2
  23. Effetto della tensione media; condizioni di carico per ricavare il diagramma di Goodman
  24. Verifica di Lewis
  25. Durata base dei cuscinetti
  26. Effetti di intaglio
  27. Effetto di intaglio a fatica
  28. Sensibilità all’intaglio; perché cresce all’aumentare della sigma di rottura?
  29. Alberi scanalati, perché si utilizzano?
  30. Rendimento perno-cuscinetto
  31. Trasmissione a cinghia
  32. Flessione rotante
  33. Grado di ricoprimento. Come incide l’interasse?
  34. Modulo normale e trasversale
  35. Durata corretta di un cuscinetto volvente. Quando askf è 1?
  36. Cuscinetti a strisciamento. Che cos’è la lubrificazione idrodinamica?
  37. Curva di Stribeck x2
  38. Diagramma di Goodman Smith
  39. Modello Eulero-Smith
  40. Modello Eulero-Eytelwein (cinghie)
  41. Fattore di amplificazione nella verifica ad usura
  42. Viti di manovra
  1. Dimensionamento giunzioni ad attrito v ≤ v₀ = Fun/γ
  2. Come si aumenta la rugosità superficiale? (mediante sabbiatura)
  3. Stato limite ultimo e di esercizio
  4. Giunzione trave-colonna
  5. Triangoli di deformazione
  6. Dove si calcola il rendimento del filetto? (sul diametro medio, quindi si può dire che il rendimento non è costante da punto a punto del filetto)
  7. A cosa serve calcolare il rendimento del filetto?
  8. Come sono limitati ϕ e θ? Che succede se ϕ e θ sono uguali?
  9. Come ricavare i valori caratteristici per il limite a fatica in assenza di diagrammi sperimentali?
  10. Scrivere le reazioni dei limiti di fatica
  11. Calcolo ad usura per ruote dentate x2
  12. Cuscinetti a strisciamento
  13. Effetto della tensione media sulla vita a fatica
  14. Recipiente in pressione
  15. Albero intagliato soggetto a flessione (come definisco Kf)
  16. Bulloni (viti di manovra, rendimento, triangoli di deformazione); quando vai a serrare i bulloni la vite si allunga e le flange si accorciano, perché? Cosa succede se applico forza esterna e calcola l’aliquota della forza esterna che si ripartisce su vite e flange in funzione delle rigidezza o cedevolezze e dello spostamento (con la rappresentazione quella con le molle)
  17. Carico di punta
  18. Instabilità euleriana (carico di punta, de saint venant sbaglia perché confonde deformata con indefor
  19. Cerchi di Mohr (?)
  20. Calcola il baricentro e il momento d’inerzia (e in generale meccanica delle masse)
  21. Dimostrazione momento d’inerzia
  22. De saint venant
  23. Calcolo freccia di una trave appoggiata appoggiata con coppia al centro
  24. Freccia dovuta ai cuscinetti; la forza dove è applicata
  25. Stato pluri-assiale per Von Mises
  26. Verifica del serbatoio
  27. Come dimensionare un perno
  28. Lunghezza linguetta
  29. Velocità ascisse curva di stribeck (cumulativa)
  30. Come si sceglie un cuscinetto volvente
  31. Relazione Hagih-Wohler
  32. Coefficiente d’intaglio sperimentale; da cosa dipende? (materiale, tipo di carico e tipo d’intaglio)
  33. Effetto d’intaglio teorico
  34. Kt teorico dipende dal materiale? No, perché?
  35. Quanto vale K sperimentale per materiali fragili? E quanto per quelli duttili? (rispettivamente Ksper=Kt, Ksper=1)
  36. Perché Ksper=Kt nei materiali fragili?
  37. Teoria di Hertz per ruote dentate
  38. Cos’è il profilo a evolvente?

σy = E εy, γ = εxε, -εzε , σz = E εz, γ = -εzε1yε1

α (relazione di Poisson Viane)

ν xx =

Neutra: per x asse di simm. su sez. pulsassibili oros

Ex = σx = , σz =

ε = E 1[σx γ (σy + σz)]

Homogatione di sezioni in un solitudine del genere:

ρy o suz di Viano : ->0 óxeσy=>0

σz = εz E, l'instre del λοιμός:

Ixx =0 xz = 0 Izz = 0 Ixy = 0

Le tensioni non li o son generali su di sfori normale:

σx = c, εx = s

Pσμ

In xy distonza

alla suscifica menso · infili:

Tot. dormule e delto fammile prima:

li terranno πco

coshaha

Ptot =

Sforz normale:

Sot. Plr inmion la lunghezza delle

P l

liue e S

la legge di Houn σ =εS

P S S S P

ε L tore A - Π L δ L

Es. 4

TROVA G:

Essendo il fig. simmetrica su y:

In blu: XG = 0 (⋄ giac. su y)

y0 = Sx / A , Az = z4,8 = 256 cm2

Az = 32·8 = 256 cm2

Sx = A1 (z9) + A2 (a1) = 4286,4

yo = Sx / A = Sx / A1 + Az = 10,5 ; C (0; 10,9)

Calcolo Iy:

IGxx = 8(zl)3 / 12 = 9526 cm4 - IGxx = 32(8)3 / 12 = 87365 cm4

Ix = IGxx + A1 d1 = 9526 + 256 (20)2 = 36076 cm4

Ix = IGxx + A3 d2 = 1365 + 256 (1) = 55467 cm4

Ix = Ix + Ixx = 95277 cm4

Es. 5

TROVA G:

A1 = b·a = ab , A2 = (b - 2a) a

A3 = ae1

Sx = A1 o + A2 a / 2 + A3 c / 2

A = A1 + A2 + A3, ab + ab - 2a + a·c =

= 2·ab - 2a2 + ac = a [2b - 2a + c]

Sy = A1 a / 2 + A2 a / 2 + A3 (d - a / 2)

xG = Sy - A = A1 a1 / 2 + A2 a1 / 2 + A3 (d - a / 2)

a [2b - 2a + c]

yG = Sx / A

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
47 pagine
4 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dade9816 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Costruzione di macchine e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Sepe Raffaele.