Физика
-
- 1721.
Проектирование воздушных линий электропередач
Курсовой проект пополнение в коллекции 10.05.2012 СхемаУчастокUIлTmaxFМарка проводаr0x0lRX?UкВАч/годмм2Ом/кмОм/кмкмОмОм%1EA11576,628580076,628АС-2400,1210,435101,214,350,579EB115132,8946000132,894435,20318,7053,453EC11531,695330028,81336,54,41715,8780,631ЕD115101,7665200101,766404,8417,44,6862ED115165,3065200266,921АС-3000,0870,42939,0513,39716,7533,431ЕC115101,6153300266,92136,4013,16715,6160,817DC115-38,226520063,38972,1116,27430,936-1,465EA11576,628580076,628100,874,290,5EB115132,8944500120,813433,74118,4473,2163EA11576,628580076,628АС-3300,0870,429100,874,290,5ED115336,4256500305,84139,0513,39716,7532,921DB115132,8946500132,89460,2085,23825,8290,843EC11531,695590031,69536,4013,16715,6166,661
- 1721.
Проектирование воздушных линий электропередач
-
- 1722.
Проектирование двигателя
Дипломная работа пополнение в коллекции 23.09.2011 В двухмассовой электромеханической системе в начальный момент времени вторая масса движется вниз, а двигатель начинает разгоняться в противоположенную сторону. При закрытии зазора вторая масса начинает разгоняться вверх, двигатель же тормозиться и кратковременно переходит в четвертый квадрант. Далее привод разгоняется с колебаниями по амплитуде вокруг заданного момента. Наличие зазора и упругости значительно увеличивает динамические нагрузки в механической части привода. Снизить нагрузки можно путем уменьшения ускорения в зазоре, т.е. на время выбора зазоров уменьшить задание, а затем разгоняться до номинальной скорости. Кроме того, изменением коэффициента обратной связи по току можно добиться такой жесткости механической характеристики, при которой демпфирующая способность будет максимальна
- 1722.
Проектирование двигателя
-
- 1723.
Проектирование закрытой системы теплоснабжения микрорайона города Томск
Курсовой проект пополнение в коллекции 15.09.2010 Давление в обратном коллекторе тепловой сети в источнике (положение точки О1) выбирается так, чтобы предотвратить явления кавитации в сетевом насосе (больше 10 15 м) и обеспечить залив систем отопления близко расположенных к источнику зданий, обычно 25 35 м. Далее от этой точки откладываются потери напора по участкам в соответствии с гидравлическим расчетом в направлении от источника к дальнему потребителю. Располагаемый напор у последнего потребителя принимается в зависимости от типа теплового пункта. Необходимо обеспечить располагаемый перепад давлений в ИТП не менее требуемого для работы элеваторного узла (8 15 м), при этом расчетная потеря давления в отопительной системе не должна превышать 15 кПа (1,5 м вод. ст.). При безэлеваторном подключении систем отопления располагаемый напор на вводе должен быть не менее удвоенных расчетных потерь напора в местной системе, но не менее 10 м вод. ст. Для ЦТП принимается располагаемый напор 25 м, при непосредственном присоединении систем отопления ? 5 м. Строится линия потерь давления в подающей магистрали. В закрытых системах теплоснабжения она является зеркальным отображением пьезометрической линии обратной магистрали. В открытых системах потери давления в подающей линии больше потерь давления в обратной линии из-за наличия горячего водоразбора у абонентов.
- 1723.
Проектирование закрытой системы теплоснабжения микрорайона города Томск
-
- 1724.
Проектирование и анализ работы вентильных преобразователей электрической энергии
Курсовой проект пополнение в коллекции 11.07.2012
- 1724.
Проектирование и анализ работы вентильных преобразователей электрической энергии
-
- 1725.
Проектирование и диагностика режимов электроэнергетической системы
Дипломная работа пополнение в коллекции 12.06.2011
- 1725.
Проектирование и диагностика режимов электроэнергетической системы
-
- 1726.
Проектирование и изготовление учебно-лабораторного стенда на базе преобразователя частоты Danfoss VLT-5004
Дипломная работа пополнение в коллекции 02.05.2012 Расчёт защитного заземления лабораторного стенда1. Общие сведения Безопасность персонала, обслуживающего электрические установки, зависит от правильного выполнения заземляющих устройств. Защитным заземлением называется соединение корпуса оборудо-вания с заземляющим устройством. Такая система защиты применяется в сетях с ИНТ трансформатора. В сетях с заземлённой нейтральной точкой(ЗНТ) применяют зануле- ние корпуса оборудования, а нулевой провод заземляется. Заземляю- щее устройство состоит из металлических труб или угольников, заби-ваемых в землю на глубину 2-3м, соединённых полосой на сварке. Заземлители распологают вблизи поверхности земли, либо на глуби-не, что обеспечивает стабильность сопротивления заземления. Заземление для установок до 1000В выполняют как выносное рядное, выносное замкнутое или контурное. Сопротивление заземляющего устройства зависит от длины, распо-ложения и количества заземлителей, удельного сопротивления грунта,которое определяется видом грунта и климатическими факторами. Допустимое сопротивление заземляющего устройства в установках до 1000В составляет 4 Ом. Сопротивление растеканию тока одиночного заземлителя:ЗаземлительВеличина сопротивления Rо, ОмСхемаТруба, угольник у поверхности земли Труба, угольник на глубине Взаимное экранирование электродов системы заземления учитывается коэффициентом использования заземлителей , а необходи-мое число электродов-заземлителей определяется зависимостью:гдеR - общее сопротивление заземляющего устройства, Ом.По программе расчёт заземления выполняется для двух видов грунта: суглинок с удельным сопротивление 80 Ом*м;песок с удельным сопротивлением 120 Ом*м. При выборе системы заземления учитывается ценовой балл.2. Программа расчёта заземления технологического оборудования2.1. Исходные данные Допустимое сопротивление заземления [Rз] = 4 Ом 4 Наименование грунтасуглинок Табличное удельное сопротивление грунта, Ом*м80 Климатический коэффициент (1,2-1,3)1,2 Длина заземлителя (2-3м)3 Диаметр заземлителя или размер уголка (0,045-0,06м)0,06 Величина заглубления электродов (0,5-0,7м)0,7 Ширина соединительной полосы (0,05-0,1м)0,1 2.2. Расчёт защитного заземления Расположение электродаЗаземлительЗаземлитель заземлителя - на глубине - у поверхности Сопротивление одиночного электрода Rо, Ом 25,226,9Заземление выносное (рядное) Длина соединительной полосы, м15,917,3 Расстояние между заземлителями а (а/l = 1), м33 Необходимое число заземлителей n66 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - трубы)5626 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - угольники)5222Заземление контурное или выносное замкнутое Длина соединительной полосы, м26,327,8 Расстояние между заземлителями а (а/l = 1), м33 Необходимое число заземлителей n89 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - трубы)8634 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - угольники)81303. Расчёт заземления технологического оборудования при удельном сопротивлении грунта 120 Ом*м Наименование грунтапесок Табличное удельное сопротивление грунта, Ом*м120Заземление выносное (рядное) Длина соединительной полосы, м34,537,4 Расстояние между заземлителями а (а/l = 1), м33 Необходимое число заземлителей n1213 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - трубы)11751 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - угольники)10944Заземление контурное или выносное замкнутое Длина соединительной полосы, м45,948,8 Расстояние между заземлителями а (а/l = 1), м33 Необходимое число заземлителей n1516 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - трубы)15160 Ценовой балл заземляющего устройства (электроды - угольники)14253 Выбор заземляющего устройстваРасположение заземлителейу поверхности(на глубине или у поверхности)Вид заземляющего устройствавыносное рядное(выносное рядное, выносное замкнутое, контурное)Исполнение заземлителей-электродовугольники(трубы, угольники) Конструктивные характеристикиУдельное сопротивление грунта, Ом*м80120Длина соединительной полосы, м17,337,4Расстояние между заземлителями,м33Необходимое число заземлителей n 613
- 1726.
Проектирование и изготовление учебно-лабораторного стенда на базе преобразователя частоты Danfoss VLT-5004
-
- 1727.
Проектирование и наладка электрооборудования игрового центра
Курсовой проект пополнение в коллекции 25.05.2012 Наименование ЭП и узла присоединенияКол-воРн, кВтКсCos фtg фPp, кВтQp, кварSp, кВАIp, А1234567891011ЩС11Пинсеттер дорожек 1-212,20,580,61,331,280,771,496,762Пинсеттер дорожек 3-412,20,580,61,331,280,771,496,763Пинсеттер дорожек 5-612,20,580,61,331,280,771,496,764Автоматические детские бортики дор.1-210,10,50,24,900,050,010,050,235Автоматические детские бортики дор.3-410,10,50,24,900,050,010,050,236Автоматические детские бортики дор.5-610,10,50,24,900,050,010,050,237Мониторы дорожек 1-660,90,750,42,290,680,270,733,30Итого ЩС1127,80,5970,8730,564,6532,605,3324,22ЩС28Сушилка для рук20,450,60,51,730,270,140,301,379Холодильный шкаф40,40,70,71,020,280, 200,341,5510Гастрономическая машина10, 190,80,422,160,150,060,160,7511Электромармит11,50,80,90,481,21,081,617,3412Электроводонагреватель120,60,720,961,20,861,486,7213Сокоохладитель10,170,70,451,980,120,050,130,5914Холодильник10,30,70,61,330,210,130,241,1115Посудомоечная машина21,80,80,581,401,440,841,667,5716Стерилизатор110,30,33,180,30,090,311,4217Телевизор10,70,750,51,730,530,260,592,67Итого ЩС22716,30,6350,850,6110,36,3012,1230,29ЩС3158,510,6690,840,655,6963,716,8016,9918Пинсеттер дорожек 7-812,20,580,61,331,280,771,496,7619Пинсеттер дорожек 9-1012,20,580,61,331,280,771,496,7620Пинсеттер дорожек 11-1212,20,580,61,331,280,771,496,7621Автоматические детские бортики дор.7-810,10,50,24,900,050,010,050,2322Автоматические детские бортики дор.9-1010,10,50,24,900,050,010,050,2323Автоматические детские бортики дор.11-1210,10,50,24,900,050,010,050,2324Мониторы дорожек 7-1260,90,750,42,290,680,270,733,30Итого ЩС3127,80,5970,8730,564,6532,605,3324,22ЩС425Холодильник10,30,70,71,020,210,150,261,1726Соковыжималка10,20,480,51,730,10,050,110,4927Аппарат д/приготовления чая10,150,60,33,180,090,030,090,4328Кофемашина10,80,60,33,180,480,140,502,2829Телевизор30,70,50,750,880,350,260,441,9930Компьютер20,40,30,80,750,120,100,150,70Итого ЩС492,550,5280,880,541,3460,721,533,82ЩС531Пинсеттер дорожек 13-1412,20,580,61,331,280,771,496,7632Пинсеттер дорожек 15-1612,20,580,61,331,280,771,496,7633Пинсеттер дорожек 17-1812,20,580,61,331,280,771,496,7634Пинсеттер дорожек 19-2012,20,580,61,331,280,771,496,7635Автоматические детские бортики дор.13-1410,10,50,24,900,050,010,050,2336Автоматические детские бортики дор.15-1610,10,50,24,900,050,010,050,2337Автоматические детские бортики дор.17-1810,10,50,24,900,050,010,050,2338Автоматические детские бортики дор. 19-2010,10,50,24,900,050,010,050,2339Мониторы дорожек 13-2080,90,750,42,290,680,270,733,30Итого ЩС51610,10,590,870,565,983,376,8617,16ВСЕГО6436,80,610,860,5822,3313,0025,8364,59
- 1727.
Проектирование и наладка электрооборудования игрового центра
-
- 1728.
Проектирование и расчет системы электроснабжения
Контрольная работа пополнение в коллекции 06.06.2011
- 1728.
Проектирование и расчет системы электроснабжения
-
- 1729.
Проектирование и расчет системы электроснабжения карьера
Курсовой проект пополнение в коллекции 21.08.2012 Вдоль трассы кабельных траншей должны быть нанесены опознавательные знаки, выполненные в виде пикетных столбиков или надписей на стенах зданий. Знаки устанавливаются на прямых участках трассы через каждые 100 м и, кроме того, у каждой кабельной муфты, на всех углах и поворотах, у входов в здания, в местах пересечения кабелей с железнодорожный полотном и автодорогами. При осмотре гибких кабелей обращают внимание на целостность его защитной оболочки, отсутствие завалов, примерзания или возможность наезда транспортных средств и механизмов на трассу прокладки кабеля. Ремонт кабелей производят после отключения от сети и разрядки от остаточных электрических зарядов. Соединение гибких кабелей должно производиться вулканизацией с последующей проверкой на диэлектрическую прочность в течение 5 мин. Испытательное напряжение должно превышать номинальное напряжение кабеля не менее чем в три раза. Соединение гибких кабелей напряжением до 1 кВ, которые во время работы часто отсоединяют от рабочих машин, выполняют с помощью штепсельных муфт с розеткой, смонтированной на стороне источника питания.
- 1729.
Проектирование и расчет системы электроснабжения карьера
-
- 1730.
Проектирование и расчет электрического освещения
Методическое пособие пополнение в коллекции 10.12.2010 Нормированные значения освещенности должны быть обеспечены в течение всего времени эксплуатации осветительной установки. Однако, в связи с тем, что период эксплуатации имеет место постоянное уменьшение освещенности, начальная освещенность должна быть принята больше нормированной, а именно, равна последней, умноженной на коэффициент запаса, значения которого регламентированы нормами. Этот коэффициент учитывает снижение светового потока источников света к концу срока службы, запыление светильников, старение последних, т.е. ухудшение характеристик, не восстанавливаемых очисткой, и снижение коэффициентов отражения стен и потолка помещения. Необходимый коэффициент запаса зависит от количества и характера пыли в воздухе, степени старения данного типа источников света (в связи с чем для газоразрядных ламп коэффициент запаса повышается), типа светильников, и, конечно периодичности очистки последних. В зависимости от указанных обстоятельств значение коэффициента запаса может находиться в пределах 1,3 … 2 и принимается по табл. П6.
- 1730.
Проектирование и расчет электрического освещения
-
- 1731.
Проектирование и эксплуатация компрессорных станций
Дипломная работа пополнение в коллекции 13.01.2012 Технологическая схема КС представляет собой технологическую обвязку основных объектов станции, которая объединяет данные объекты в одно целое и придает им определенные функциональные возможности. К основным технологическим объектам относятся; компрессорный цех, установка очистки газа, установки охлаждения газа, узел подключения КС к газопроводу, установка подготовки газа топливного, пускового, импульсного и собственных нужд.
- 1731.
Проектирование и эксплуатация компрессорных станций
-
- 1732.
Проектирование измерительного микроскопа
Дипломная работа пополнение в коллекции 19.03.2012 Микроскоп - оптическая система для получения увеличенных изображений микро объектов с целью их измерения и изучения параметров. С помощью микроскопов определяют форму, размеры, строение и многие другие характеристики микрообъектов, а также микроструктуру объектов. Микроскопы находят широкое применение в медицине, ювелирной промышленности и других областях техники, где необходимо наблюдать и исследовать объекты, невидимые невооружённым глазом. По своему функциональному назначению микроскопы делятся на наблюдательные и измерительные.
- 1732.
Проектирование измерительного микроскопа
-
- 1733.
Проектирование измерительного преобразователя тока в напряжение на основе трансформатора тока и операционного усилителя
Дипломная работа пополнение в коллекции 22.08.2011
- 1733.
Проектирование измерительного преобразователя тока в напряжение на основе трансформатора тока и операционного усилителя
-
- 1734.
Проектирование конденсационной парогазовой электростанции
Дипломная работа пополнение в коллекции 06.08.2012
- 1734.
Проектирование конденсационной парогазовой электростанции
-
- 1735.
Проектирование контактной сети
Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2011 Такой вид секционирования выполняют в следующих случаях:
- на двухпутных и многопутных электрифицированных участках контактная сеть каждого главного пути, как на перегонах, так и на станциях должна быть выделена в отдельную секцию;
- к контактной подвеске каждого главного пути допускается присоединить подвески одно-трех смежных с ним станционных электрифицируемых путей, остальные станционные электрифицируемые пути, примыкающие к каждому из главных, выделяют в отдельную секцию;
- пути для производства погрузочно-разгрузочных работ, осмотра крышевого оборудования, отстоя и экипировки э.п.с. снабжения водой пассажирских вагонов и налива цистерн, путей электродепо выделяют в отдельную секцию независимо от числа электрифицируемых путей;
- для обеспечения плавки гололеда на проводах контактной сети в одной из горловин станции предусматривают установку секционных изоляторов в контактные подвески станционных путей, примыкающих к главным, т.к. по условиям плавки гололеда контактная подвеска в пределах цепи тока плавки должна иметь эквивалентное сечение, обеспечивающее одинаковый нагрев проводов.
- 1735.
Проектирование контактной сети
-
- 1736.
Проектирование контактной сети
Курсовой проект пополнение в коллекции 31.07.2012 где h - высота опоры, м; hпт - высота пяты консоли, м; zп - габарит подвески, м; zкон - длина плеча нагрузки консоли, м; zкр - длина плеча нагрузки кронштейна, м; zпр - длина плеча нагрузки провода (ПЭ), м; hн, hк, hпр - расстояние от условного обреза фундамента (УОФ) до несущего троса, контактного провода и провода линии ПЭ соответственно, м; hоп - расстояние от УОФ до середины опоры, м; nN - количество подвесок; nкон - количество консолей; nпр - количество проводов ПЭ; nкр - количество кронштейнов; Рiвх - нагрузка на провода контактной сети от ветра, предающаяся на опорные устройства, даН; Рiиз - ветровая нагрузка действующая на опору от изменения направления ветра i(Риз=Ранк при отводе провода на анкеровку; Риз=Ркр при изменения направления провода на кривой; Риз=Рз - при изменении направления провода на зигзагах), даН; Роп - нагрузка от ветра на опору, даН.
- 1736.
Проектирование контактной сети
-
- 1737.
Проектирование линии связи на базе электрического кабеля
Дипломная работа пополнение в коллекции 05.11.2011 .2 Уточнение конструкции симметричного электрического кабеля связи реконструируемой линии
- 1737.
Проектирование линии связи на базе электрического кабеля
-
- 1738.
Проектирование осветительной установки телятника на 520 голов
Курсовой проект пополнение в коллекции 29.04.2010 Питание осветительной сети осуществляется переменным напряжением 380/220 В [1], с заземленной нейтралью. В помещениях предусматриваем только группы рабочего освещения, для группы дежурного освещения нет необходимости (дежурное освещение предусматривается в животноводческих помещениях для наблюдения за животными в ночное время). Разбиваем осветительную сеть на 4 группы. В первую группу и четвертую входят светильники секций хранения. Они включены в отдельные и при том в разные группы для удобства управления освещением, так как закладка овощей и их выгрузка может производится как одновременно в обе части хранилища так и по очереди. Во вторую группу включены светильники расположенные в камерах смешения, навесах, электрощитовой, а так же светильники уличного освещения расположенные в данной части здания. В третью группу включены оставшиеся светильники правой половины здания и светильники грузового коридора. Компоновка групп таким образом позволяет управлять освещением в зависимости от того, какие технологические операции производятся в хранилище. Так же на компоновку повлияло то что здание имеет большие размеры.
- 1738.
Проектирование осветительной установки телятника на 520 голов
-
- 1739.
Проектирование отопительной котельной для теплоснабжения
Дипломная работа пополнение в коллекции 29.10.2006 измеренияЗначениеНоминальная теплопроизводительностьГкал/час30Диапазон регулирования%10-100Ротационная форсунка:Диаметр распыливающего стаканамм200Частота вращения стаканаоб/мин5000Вязкость мазута перед форсункойВУ8Давление мазута перед форсункойкгс/см22Электродвигатель:ТипАОЛ2-31-2М101МощностькВт3Частота вращенияоб/мин2880Автономный вентилятор первичного воздуха (форсуночный):Тип30 ЦС-85Производительностьм3/час3000Давление воздухамм вод. ст.850Тип электродвигателяАО-2-52-2МощностькВт13Частота вращенияоб/мин3000Аэродинамическое сопротивление горелки по первичному воздуху не менеекгс/см2900Температура первичного воздухаС10-50Диаметр патрубка первичного воздухамм320Воздухонаправляющее устройство вторичного воздуха:Тип коробаС обычным прямым подводом воздухаШирина коробамм580Сопротивление лопаточного аппаратакгс/см2250Газовая часть:Тип газораздающей частиПериферийная с двусторонним подводомЧисло газовыдающих отверстийшт21Диаметр газовыдающих отверстиймм18Сопротивление газовой частикгс/см23000-5000Диаметр устья горелкимм725Угол раскрытия амбразуры60Габаритные размерыДиаметр присоединительного фланцамм1220Длинамм1446Высотамм1823Массакг869
- 1739.
Проектирование отопительной котельной для теплоснабжения
-
- 1740.
Проектирование отопительно-производственной котельной сельскохозяйственного назначения
Курсовой проект пополнение в коллекции 24.12.2010 Вырабатываемый в котле К пар используется для подогрева сетевой воды в подогревателе ПС (Дпс). Конденсат этого пара через охладитель конденсата ОК подается в деаэратор питательной воды ДР 1. В этот же деаэратор поступает конденсат греющего пара подогревателя сырой воды ПСВ и подогревателя химочищенной воды ПХВ, а также добавка химочищенной воды mхов и отсепарировавшийся пар из расширителя непрерывной продувки СНП. Небольшой расход пара необходимый для подогрева этих потоков до 102...104 С, подается в деаэратор Др1 через редукционную установку РУ. Подпитка тепловой сети осуществляется деаэрированной водой, подаваемой насосом сырой воды НСВ через ПСВ, химводочистку ХВО, охладитель деаэрированной воды ОДВ в деаэратор ДР2 и оттуда подпиточным насосом НПод подпиточным насосом в обратную магистраль перед сетевым насосом НС. Некоторое количество редуцированного пара используется на нагрев подпиточной воды в деаэраторе ДР2 (), на технологические нужды (Dт), на паровое отопление ( )и на собственные нужды (Dсн).
- 1740.
Проектирование отопительно-производственной котельной сельскохозяйственного назначения