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A. Régularité
B. Cohérence
C. Continuité
D. Fréquence
A. se déformer en permanence sous stress mécanique
B. subir une déformation élastique
C. Fracture sous des charges extrêmes
D. déforme dû aux forces électromagnétiques
A. Production de chaleur chaudière
B. Horse à la chaudière
C. Potentiel thermique du brûleur
D. Produit de chaleur du brûleur
A. Configuration du ventilateur centrifuge
B. Configuration du ventilateur axial
C. Configuration du ventilateur à grande vitesse
D. Configuration du ventilateur de vortex
A. Désintigration
B. Épuisement de l'oxygène
C. Atomisation
D. Pulvérisation conique
A. Résistance à la traction
B. Résistance au cisaillement
C. Élasticité
D. La flexibilité
A. convection
B. Conduction en régime permanent
C. diffusion constante
D. advection
A. lisser
B. glisser
C. Fade de frein
D. Force Fade
A. soudure
B. effrontement
C. Soudage
A. Soufflement de la tension
B. fatigue
C. seuil de fracture
D. Force d'élasticité
A. percer
B. broyeur
C. tour
A. délais
B. lignes de strie
C. rationalisation
D. lignées
A. Effet de Poisson
B. Effet de beuglement
C. Effet Newton
D. Effet d'accordéon
A. 500 kg / m ^ 3
B. 4000 kg / m ^ 3
C. 1 kg / m ^ 3
D. 1000 kg / m ^ 3
A. Fondation
B. capillarité
C. tension superficielle
A. Pour augmenter le flux d'air
B. Pour éliminer le bruit
C. Pour minimiser les vibrations
D. Pour réduire les frictions
A. Vrai
B. FAUX
A. Surchauffer
B. Chaleur latente
C. Chaleur sensible
D. Chaleur thermique
A. Association pour le service d'équipement mécanique
B. Normes américaines pour l'équipement mécanique
C. Société Américaine des Ingénieurs en Mécanique
D. Association des sciences et génie des matériaux
A. Vitesse radiale
B. Élan
C. Inertie
D. Couple
A. Générateur
B. volant
C. moteur
A. pincer
B. glisser
C. plonger
D. ascenseur
A. viscosité
B. fluidité
C. flottabilité
D. tension fluide
A. m ^ 3 / s
B. kg / m ^ 3
C. pas de dimensions
D. Pascal deuxième
A. module de cisaillement
B. Le rapport de Pascal
C. module en vrac
D. Module d'Young
A. Dénominateur d'expansion
B. Dérivé d'expansion
C. Estimation de l'expansion
D. Coefficient d'extension
A. Accrue de la souplesse
B. Métal durci
C. La fatigue du métal
D. Métal adouci
A. Kinéstique
B. Newtonien
C. Motif
D. Cinématique
A. Vrai
B. FAUX
A. FAUX
B. Vrai
A. La température absolue du corps
B. la température absolue de l'environnement
C. la différence de températures entre le corps et son environnement
A. casting
B. forgeage
C. formant
D. soudage
A. Énergie cinétique et énergie potentielle
B. Énergie utilisée et énergie inutilisée
C. Énergie mécanique et énergie électrique
D. Énergie statique et énergie dynamique
A. Vrai
B. FAUX
A. Force
B. Élasticité
C. Rigidité
D. La flexibilité
A. Thermique, osmose et linéaire
B. Vapeur, flamme et hydronique
C. Tactile, friction et combustion
D. Conduction, convection et rayonnement
A. Pièces mobiles
B. Actifs
C. Dynamique
D. Statique
A. serrer
B. gigue
C. moule
D. mourir
A. Des pressions plus élevées peuvent être dérivées
B. Des pressions inférieures peuvent être dérivées
C. Des volumes inférieurs peuvent être dérivés
D. Un volume plus élevé peut être dérivé
A. Roue en carnot
B. Roue Ericsson
C. Pelton Wheel
A. Crémaillère
B. Équipement épicyclique
C. Engrenage hélicoïdal
D. Engrenage conique
A. six
B. un
C. quatre
D. trois
A. printemps
B. train
C. pendule
D. Slider-Brank
A. Mouvement
B. Travail
C. Action
D. Mouvement
A. cisaillement
B. compression
C. normal
D. tension
A. Farenheit
B. Watt
C. Btu
D. Ampère
A. température
B. pression
C. volume
A. surface exposée à l'air
B. Matériau du dissipateur thermique
C. Pression mécanique sur le dissipateur thermique
A. Angle de tranche
B. Angle de frappe
C. Angle de levier
D. Angle de râteau
A. Pliage
B. Fracasse
C. Casse
D. Croustillant
A. Glycol
B. Molybdate
C. Nitrite
D. Ammoniac
A. Pour créer un avantage mécanique.
B. Pour établir des ratios géométriques
C. Pour soulever des objets lourds
D. Les leviers et les poulies ne sont pas considérés comme des machines simples.
A. Inertie
B. Accélération
C. Équilibre
D. Élan
A. pour mesurer la pas de vis
B. Pour vérifier l'épaisseur de la clairance
C. pour mesurer la rugosité de surface
D. Pour mesurer le rayon de la tige circulaire
A. effet transversal
B. Changement de matériaux en vrac
C. Effet de Young
D. Effet de Poisson
A. constante de liaison
B. avantage mécanique
C. facteur de vitesse
A. pression
B. chaleur
C. température
D. volume
A. Installer des plaques supplémentaires
B. Augmenter la puissance à moteur
C. Augmenter la température delta
D. Augmenter le régime moteur
A. allumage de compression
B. allumage hydraulique
C. Spark Ignition
A. Ouvertures inclinées
B. Espace mort
C. Dents enracinées
D. Contrecoup
A. Contrainte de cisaillement
B. Stress principal
C. Von mises stress
D. Coulomb-mohr
A. Coupe orthogonale
B. Coupure diagonale
C. Coupure perpendiculaire
D. Coupure latérale
A. Simulation CAO
B. Analyse SWOT
C. Matlab Simulaatine
A. JL / TTHETA
B. Tl / jtheta
C. Ltheta / jt
A. .433 lbs
B. 16,24 livres
C. 64 livres
D. 8,33 lb
A. 5 psi
B. 50 psi
C. 15 psi
D. 1 psi
A. Résolution vectorielle
B. Évaluation vectorielle
C. Calcul vecteur
D. Calcul vecteur
A. La deuxième loi de la thermodynamique
B. La troisième loi de la thermodynamique
C. La première loi de la thermodynamique
D. La quatrième loi de la thermodyamique
A. Force adhésive
B. Résistance à la traction
C. Résistance au cisaillement
D. Force de cohésion
A. L'accélération est constante
B. La vitesse est nul
C. La vitesse est constante
A. Bloc et saigner
B. Fermé et ventilé
C. S'arrêter et bloquer
D. Normalement ouvert normalement fermé
A. Radians par seconde
B. kg / m ^ 2
C. kg.m ^ 2
D. NEWTON METER
A. FAUX
B. Vrai
A. Augmentation de la vitesse
B. augmentation de volume
C. diminution de la vitesse
A. Ductilité élevée
B. Haute ténacité
C. Dureté élevée
D. Rigidité élevée
E. Force de cisaillement élevée
A. 1 heure
B. 24 heures
C. 8 heures
D. 12 heures
A. Propane et gaz naturel
B. Charbon et bois
C. Gaz naturel et huile à carburant
D. Essence et mazout
A. 0%
B. 50%
C. 100%
D. 25%
A. Une pompe de déplacement positif
B. Une pompe centrifuge à étape
C. Une pompe centrifuge à plusieurs étapes
D. Une pompe de recrocture
A. Le lien le plus court peut tourner complètement par rapport à un lien voisin.
B. La longueur de la manivelle est supérieure à la longueur de culbuteur.
C. Le mécanisme contient plus d'un degré de liberté.
D. La courbe du coupleur suit un chemin symétrique.
A. La température résultante du processus d'échange de chaleur
B. L'énergie thermique perdue grâce au fonctionnement du système
C. La différence de température entre l'alimentation et le retour d'un côté du système
D. La différence de température entre les deux côtés échangeant de l'énergie thermique
A. Électricité et vapeur
B. Vapeur et gaz
C. Gaz et électricité
D. Chauffage et refroidissement
A. Contrainte axiale égale et opposée sur deux plans mutuellement perpendiculaires, les plans étant exempts de cisaillement
B. Cisaillement pur
C. Contrainte axiale égale sur deux plans mutuellement perpendiculaires, les plans étant exempts de cisaillement
D. Stress uniaxial uniquement
A. Le faisceau devient 8x plus rigide.
B. Le faisceau devient 6x plus rigide.
C. Le faisceau devient 4x plus rigide.
D. Le faisceau devient 2x plus rigide.
A. Chaleur sensible
B. Surchauffer
C. Chaleur latente
D. Énergie thermodynamique
A. Un deuxième joint tare-joint pour fournir une redondance contre l'échec
B. Joints joints fabriqués avec des tolérances spéciales
C. Joints toriques fabriqués à partir de matériau HNBR pour éviter la défaillance
D. Anneaux supplémentaires qui aident à prévenir l'extrusion du joint torique
A. Facteur de compressibilité
B. facteur de volume
C. rapport idéal
D. Ratio de Boyle
A. Cycle de Boyle
B. Brayton Cycle
C. Cycle de rankine
A. indéfini
B. maximum
C. le minimum
A. 0,05 ± 0,01
B. 0,05 ± 0,01
C. .05 ± 0,01
D. .05 ± .01
A. Culotte
B. Tuyau d'échier
C. Pipe à plat
D. Run sur latéralement
A. Kelvins par ohm
B. Ohms
C. Joules par Kelvin
D. Kelvins par watt
A. 2 psi
B. .433 psi
C. .866 psi
D. .216 psi
A. La jambe gratuite
B. Le pied pondéré
C. Le pied doux
D. La jambe légère
A. Tension
B. Torsion
C. Pliant
D. Compression
A. Pour éviter la surcharge du moteur
B. Pour soulager la pression excessive
C. Pour décharger tous les cylindres
D. Pour diminuer la capacité du compresseur
A. Thomas Truss
B. Trust
C. Archivage
D. Poste royal
A. Velocimétrie de l'image des particules
B. Dynamique des fluides computationnelle
C. cinématique des particules
A. X - axe: contrainte normale, axe y - axe: contrainte normale
B. X - Axe: contrainte de traction, axe Y - Stress de cisaillement
C. X - Axe: contrainte normale, Axe Y - Stress de cisaillement
D. X - axe: contrainte, axe y - déformation
A. Casting centrifuge
B. Casting d'investissement
C. Coulée de neige fondante
D. Casting de coquille