WorksheetsOSNOVE AUTOMATIZACIJE - PNEUMATIKA
Total questions: 36
Worksheet time: 18mins
Koje su tri veličine stanja plina, od kojih je potrebno poznavati dvije da bi se izračunala treća?
Visina, gravitacija i brzina.
Sila, površina i gustoća.
Kinetička energija, viskoznost i masa.
Tlak, temperatura i volumen.
Kako je definiran specifični tlak (p)?
Kao djelovanje sile (F) na neku površinu (A).
Kao umnožak kinetičke i potencijalne energije.
Kao umnožak gustoće, gravitacije i visine.
Kao umnožak volumena i apsolutne temperature.
Kako se definira hidrostatički tlak?
Kao promjena tlaka s promjenom temperature.
Kao umnožak mase i specifičnog volumena.
Kao sila podijeljena s površinom.
Kao umnožak gustoće, gravitacije i visine.
Koja se mjerna jedinica za tlak, koja nosi ime Pascal (Pa), najčešće rabi kao približna vrijednost od 100.000 Pa?
Celzijus (°C)
Bar (Bar)
Newton (N)
Kelvin (K)
Koliko odgovara nula stupnjeva Celzijusa (°C) u apsolutnoj temperaturi?
Približno 273.15 K.
Približno 373.15 K.
Približno 0 K.
Približno 100 K.
Koji se pojam koristi za promjenu stanja plina pri stalnom tlaku?
Izoterma.
Adijabata.
Izobara.
Izohora.
Koji se pojam koristi za promjenu stanja plina pri stalnom volumenu?
Politropa.
Izohora.
Izobara.
Izoterma.
Kako se tlakovi i temperature odnose pri promjeni stanja pri stalnom volumenu (izohora)?
Tlakovi se odnose proporcionalno temperaturi.
Tlakovi se odnose upravo prop. volumenima.
Tlakovi ostaju nepromijenjeni.
Tlakovi se odnose obrnuto prop. temperaturi.
Kod promjene stanja pri stalnoj temperaturi (izoterma) kako se pri toj promjeni stanja odnose tlakovi i pripadajući volumeni?
Volumen se ne mijenja.
Tlakovi se odnose obrnuto proporcionalno volumenima.
Što je definirano Amagatovim zakonom parcijalnih volumena?
Tlak smjese jednak je zbroju parcijalnih tlakova plinova.
Tlak pojedinog plina jednak je ukupnom tlaku.
Koja je prosječna razina tlaka (u barima) za stlačivanje zraka koja se najčešće primjenjuje u pneumatici?
Između 4 i 15 bara.
Ispod 1 bar.
Iznad 1000 bara.
Između 15 i 20 bara.
Dijelovi klipnog kompresora su cilindar, klip, klipnjača, koljenasto vratilo i koji ventili?
Sigurnosni i ventil za održavanje.
Usisni ventil i tlačni ventil.
Ventili za izjednačavanje.
Ventili za regulaciju brzine i tlaka.
Kako se kondenzat (voda) prikupljena u filtarskom spremniku obično ispušta?
Isključivo ručno na dnu spremnika.
Samo preko sigurnosnog ventila.
Automatskim odvajačima kondenzata ili ručno.
Kondenzat se isparava u sustav.
Na kojem principu radi zauljivač, element pripremne grupe, služeći za podmazivanje zraka?
Principu izoterme.
Principu konstantnog volumena.
Principu Venturijeve cijevi.
Principu konstantne temperature.
Koja jednadžba objašnjava da količina zraka (Q) koja prođe kroz cijev ovisi o poprečnom presjeku cijevi (A) i brzini strujanja (v)?
Opći plinski zakon.
Bernoullijeva jednadžba.
Jednadžba kontinuiteta.
Poissonov zakon.
Ukupna energija struje zraka, prema Bernoullijevoj jednadžbi (za idealne plinove), jest zbroj kojih dviju energija?
Specifične i gravitacijske energije.
Toplinske i unutarnje energije.
Gubici energije i volumen.
Tlačne (potencijalne) i kinetičke energije.
Koji tlak pokazuje obični manometar ugrađen u pneumatski sustav?
Predtlak
Podtlak
Atmosferski tlak
Apsolutni tlak
Tlak koji se mjeri od apsolutne nule (vakuuma) naziva se:
Apsolutni tlak
Podtlak
Manometarski tlak
Predtlak
U kojim okolnostima se tlačenje plina odvija približno adijabatski, bez razmjene topline s okolinom?
kod malog tlaka
kod male temperature
kod velike brzine procesa
bez toplinske izolacije
U kojim okolnostima se tlačenje plina odvija približno izotermno, bez velike promjene temperature?
kod dobre toplinske izolacije
kod sporijih procesa
kod niskih temperatura
kod bržih procesa
Kako se naziva tlak koji je niži od atmosferskog i mjeri se od tlaka okoline (Okolina je na NULA bara)?
Predtlak
Apsolutni tlak
Podtlak
Kritični tlak
U koju skupinu spadaju klipni kompresori?
Istiskivačke (volumetrijske).
Dinamičke kompresore.
Centrifugalne kompresore.
Aksijalne kompresore.
Jedan od glavnih nedostataka stlačenog zraka je:
Sigurnost od požara i opasnost od eksplozije.
Teško postizanje stalnih brzina.
Mala brzina rada izvršnih elemenata.
Nemogućnost skladištenja u spremnicima.
Što se događa s vodenom parom iz zraka tijekom stlačivanja i hlađenja?
Povećava učinkovitost.
Isparava i nestaje.
Pretvara se u ulje.
Kondenzira se.
Zašto se kompresori hlade tijekom rada?
Da se spriječi smrzavanje ventila.
Kako bi se proces približio adijabatskom.
Radi uštede u radu i potrošnji energije.
Kako bi se povećala temperatura zraka.
Što omogućuje otpornost pneumatskih elemenata na preopterećenje?
Njihova velika masa i konstrukcija.
Mogućnost opterećenja do zaustavljanja.
Visoki radni tlakovi koji se koriste u sustavu.
Korištenje specijalnog hidrauličkog ulja.
Za postizanje viših tlakova koriste se:
Jednostupanjski kompresori.
Dvoradni jednostupanjski kompresori.
Dinamički kompresori.
Kompresori s dva ili više stupnjeva.
Što pneumatski cilindri pretvaraju u mehanički rad?
Kinetičku energiju stlačenog zraka.
Potencijalnu energiju vode.
Potencijalnu energiju stlačenog zraka.
Potencijalnu energiju električne struje.
Cilindri pripadaju grupaciji elemenata koji pretvaraju energiju stlačenog zraka u mehanički rad. U koju grupu spadaju?
Procesni elementi.
Dobavljački elementi.
Ulazni elementi.
Izvršni elementi.
Koji od navedenih dijelova služi za povratno kretanje klipnjače kod jednoradnog cilindra vučenog tipa?
Povratna opruga.
Razvodnik.
Turbina.
Aksijalni klip.
Povratno kretanje klipnjače jednoradnog cilindra može se ostvariti djelovanjem sile opruge, zračnog jastuka, te:
Samo djelovanjem opruge.
Djelovanjem elektromotora.
Djelovanjem hidraulične pumpe.
Djelovanjem vanjske sile (težine tereta).
Membranski jednoradni cilindri omogućavaju veće sile uz kraće hodove. Pretežno se koriste cilindri s:
Klipom umjesto membrane.
Niske frekvencije rada.
Tanjurastom ili putujućom membranom.
Duge hodove (preko 150 mm).
Što omogućuju dvoradni cilindri u pogledu kretanja?
Samo rotacijsko gibanje.
Koristan rad u oba smjera (naprijed i natrag).
Koju funkciju imaju prigušenja na kraju hoda pneumatskog cilindra?
Regulacija brzine u sredini hoda.
Izbjegavanje udara klipa na prednji i stražnji poklopac.
Smanjenje sile trenja Ft.
Povećanje volumenskog protoka zraka.
Kretanje klipa dvoradnog cilindra može se podijeliti u tri faze: ubrzanje, zaustavljanje i:
Faza ubrzanja.
Faza jednolike brzine.
Faza zaustavljanja.
Faza inercije.
Klipni radijalni i aksijalni motori (pneumatski motori) postižu maksimalnu brzinu vrtnje oko:
5000 o/min.
1000 o/min.
500 o/min.
50000 o/min.
