Выполненные решения заданий и задач. 118

5500
Задание: Прибор для измерения разности давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плавающего в ртути колокола В. Большее давление Р1 подводится под колокол, меньшее Р2 — в пространство над колоколом. При равенстве давлений (Р1=Р2) колокол занимает определенное начальное «нулевое » положение (рис. 1б), из которого под действием разности давлений смещается вверх на расстояние t.  Требуется определить: аналитическую зависимость между подъемом колокола t и разностью давлений (Р1-Р2) при размерах сосуда и колокола, указанных на рис. 1а;максимальную величину измеряемого давления Р1 при заданном давлении Р2, максимальном размере шкалы прибора tmax и диаметрах D1, D2, D3 и D4 при условии, что переход от наименьшего диаметра D4 к большим осуществляется путём последовательного увеличения диаметра на постоянную величину ΔD
5501
Задание: Прибор для измерения разности давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плавающего в ртути колокола В. Большее давление Р1 подводится под колокол, меньшее Р2 — в пространство над колоколом. При равенстве давлений (Р1=Р2) колокол занимает определенное начальное «нулевое » положение (рис. 1б), из которого под действием разности давлений смещается вверх на расстояние t.  Требуется определить: аналитическую зависимость между подъемом колокола t и разностью давлений (Р1-Р2) при размерах сосуда и колокола, указанных на рис. 1а;максимальную величину измеряемого давления Р1 при заданном давлении Р2, максимальном размере шкалы прибора tmax и диаметрах D1, D2, D3 и D4 при условии, что переход от наименьшего диаметра D4 к большим осуществляется путём последовательного увеличения диаметра на постоянную величину ΔD
5502
Задание: Прибор для измерения разности давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плавающего в ртути колокола В. Большее давление Р1 подводится под колокол, меньшее Р2 — в пространство над колоколом. При равенстве давлений (Р1=Р2) колокол занимает определенное начальное «нулевое » положение (рис. 1б), из которого под действием разности давлений смещается вверх на расстояние t.  Требуется определить: аналитическую зависимость между подъемом колокола t и разностью давлений (Р1-Р2) при размерах сосуда и колокола, указанных на рис. 1а;максимальную величину измеряемого давления Р1 при заданном давлении Р2, максимальном размере шкалы прибора tmax и диаметрах D1, D2, D3 и D4 при условии, что переход от наименьшего диаметра D4 к большим осуществляется путём последовательного увеличения диаметра на постоянную величину ΔD​
5503
Задание: Прибор для измерения разности давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плавающего в ртути колокола В. Большее давление Р1 подводится под колокол, меньшее Р2 — в пространство над колоколом. При равенстве давлений (Р1=Р2) колокол занимает определенное начальное «нулевое » положение (рис. 1б), из которого под действием разности давлений смещается вверх на расстояние t.  Требуется определить: аналитическую зависимость между подъемом колокола t и разностью давлений (Р1-Р2) при размерах сосуда и колокола, указанных на рис. 1а;максимальную величину измеряемого давления Р1 при заданном давлении Р2, максимальном размере шкалы прибора tmax и диаметрах D1, D2, D3 и D4 при условии, что переход от наименьшего диаметра D4 к большим осуществляется путём последовательного увеличения диаметра на постоянную величину ΔD​
5504
Задание: Прибор для измерения разности давлений в газах состоит из сосуда А, наполненного до некоторого уровня ртутью, и плавающего в ртути колокола В. Большее давление Р1 подводится под колокол, меньшее Р2 — в пространство над колоколом. При равенстве давлений (Р1=Р2) колокол занимает определенное начальное «нулевое » положение (рис. 1б), из которого под действием разности давлений смещается вверх на расстояние t.  Требуется определить: аналитическую зависимость между подъемом колокола t и разностью давлений (Р1-Р2) при размерах сосуда и колокола, указанных на рис. 1а;максимальную величину измеряемого давления Р1 при заданном давлении Р2, максимальном размере шкалы прибора tmax и диаметрах D1, D2, D3 и D4 при условии, что переход от наименьшего диаметра D4 к большим осуществляется путём последовательного увеличения диаметра на постоянную величину ΔD
5506
Задание Проанализировать литературу по теме, исследовать истоки формирования представлений о космосе , их развитие; рассмотреть разнообразные виды деятельности, связанной с освоением космоса; определить понятие «космическая деятельность » и его связь с социологией космоса; представить существующие методологические подходы социологии космоса и сделать выводы ВВЕДЕНИЕ Социология космоса – новое и неразработанное направление в мировой науке, направленное на изучение социальных структур, образующихся в результате освоения человеком космоса. Актуальность исследования теоретических подходов к этой дисциплине объясняется, во-первых, общей необходимостью развития и становления данного направления в социологии, и, во-вторых, объективной необходимостью развития космической отрасли в целях достижения современного уровня научно-технологического статуса государства на мировой арене. Президент РФ В.В. Путина на заседании Совета безопасности 16 апреля 2019 г. подчеркнул, что в настоящее время российская космическая отрасль переживает кризис: государственные планы не выполняются, затраты бюджета растут, а качество выпускаемой продукции падает. По мнению президента, эти проблемы могут быть преодолены в случае введения эффективного менеджмента. Подготовка управленческих кадров по узкоотраслевому направлению вряд ли может считаться полноценной без социально-научных знаний, в первую очередь, отраслевой социологии1 . Объект исследования данной курсовой работы – освоение космоса человечеством. Предмет исследования – процесс освоения космоса человечеством как космической деятельности и как предмета социологии космоса. Цель исследования – определить теоретические подходы к рассмотрению космической деятельности как предмета социологии космоса. В соответствии с поставленной в работе целью были определены следующие задачи: 1) Проследить историю и логику формирования философских представлений о космосе; 2) Изучить естественнонаучные концепции космоса; 3) Представить очерк истории освоения космоса; 4) Сопоставить космическую политику ведущих держав мира (США, КНР, РФ); 5) Найти отражение процесса освоения космоса в культуре; 6) Определить освоение космоса как космическую деятельность; 7) Рассмотреть Космическую теорию А.Л. Чижевского;
5509
Задание: Разработать математическую модель диффузионного насыщения при цементации, основанную на аналитическом решении 2-го уравнения Фика для полуограниченного образца с граничными условиями 1-го рода, и в режиме численного эксперимента изучить закономерности роста диффузионного слоя в зависимости от температуры и времени. Для этого необходимо:построить распределение углерода по толщине слоя и нарисовать структуру слоя после цементации по указанному режиму (начальное содержание углерода в стали принять равным нулю);исследовать кинетику роста слоя при цементации по указанному режиму и построить график;исследовать влияние температуры на толщину цементованного слоя в указанном интервале температур и построить график.   Исходные данные: Номер вариантаТемпература  цементации, ̊СПродолжительностьцементации, чУглеродный потенциалИнтервал температур, ̊С390061,2920...960
5510
ЗаданиеРазработать математическую модель процесса охлаждения детали типа вала при объемной закалке, основанную на численном методе конечных разностей (явная схема) с граничными условиями 3-го рода. Исследовать влияние технологических факторов на структуру и свойства стали после закалки по указанному режиму (в расчетах деталь следует считать бесконечным цилиндром). Теплотехнические свойства стали и охлаждающей среды считать независимыми от температуры и определять на основании справочных данных. Для этого необходимо:• построить кривые охлаждения детали для центра и поверхности, наложив их на термокинетическую диаграмму стали;• воспроизвести схематично структуру детали после охлаждения в заданных условиях и определить толщину закаленного слоя. Исходные данныеМарка стали30ХДиаметр вала, мм20Температура закалки, ⁰С860Охлаждающая средаВодаТемпература охлаждающей среды, ⁰С25
5511
Задание: Разработать объектно-ориентированную программу для закраски окна алфавитно-цифровой консоли поочерёдно во все цвета фона в порядке убывания их escape-кодов. Закраска окна должна производиться в визуальноразличимом режиме по 2 ряда окна консоли навстречу с краёв. Чередование фонов должно продолжаться до завершения программы при любом консольном вводе или по сигналу ^C. При этом должен быть восстановлен исходный фон с очисткой окна консоли. Программная реализация должна предусматривать разработку манипуляторов потока стандартного вывода для строк escape-последовательностей. Их программный код вместе с классом escape-потока, перегрузкой оператора вывода для его объектов и функцией контроля консольного ввода должен быть сосредоточен в консольном пространстве имён. Цикл перекраски должна кодировать основная функция программы
5512
Задание Разработать технологический процесс изготовления внутреннего кольца магнитного подшипника Сведения об изготавливаемой детали Изготавливаемая деталь (Рис. 1) используется в магнитных подшипниках с целью стягивания пакета пластин из ферромагнетика. Кольца установлены с двух сторон пакета. Соединение пакета осуществляется посредством шпилек. Для корректной сборки пакета на ответственном торце (с допуском на перпендикулярность) предусмотрена гравировка на базовом отверстии, которая позволит определить ответственный торец. Данная деталь изготавливается в условиях серийного производства. Внутреннее кольцо магнитного подшипника изготавливается из проката – листа Б – ПН – 14 ГОСТ 19903-74. Материал заготовки - сталь Ст3кп ГОСТ 14637-89 с интересующими нас свойствами [11]: • предел прочности σв = 360 МПа; • плотность ρ = 7850 кг/м3 ; В качестве заготовки используется лист горячекатаный толщиной 14 с заданными предельными отклонениями, в связи с чем припуски на толщину кольца не определялись (результирующая толщина кольца составляет 12 мм).
5516
Задание____ Разработать цифровое устройство обеспечивающее выполнение следующих функций: формирование кодовых комбинаций в соответствии с индивидуальным заданием, формирование служебных команд и их передача начинается с определенной временной задержкой после нажатия на кнопку «Пуск » , после выдачи указанной совокупности дискретных сигналов с определенной скоростью или после нажатия на кнопку «Стоп » в любой момент времени ЦУ должно перейти в исходное состояние. Разработать импульсный преобразователь напряжения для питания всех элементов ЦУ.___ ВВЕДЕНИЕ Цель работы: разработать принципиальную схему цифрового устройства (ЦУ) и рассчитать его параметры. Цифровое устройство (ЦУ) должно обеспечить выполнение следующих функций: 1) формирование кодовых комбинаций в определенной последовательности в соответствии с индивидуальным заданием каждому студенту (Приложение А) для последующей передачи их по каналу связи. В качестве кодовых комбинаций приведены шестибуквенные слова, которые интерпретируются как служебная команда или пароль; 2) формирование служебных команд и их передача по каналу связи начинается с определенной временной задержкой (tзд) после нажатия на кнопку «Пуск » ; 3) после формирования и выдачи указанной совокупности дискретных сигналов с определенной скоростью или нажатия на кнопку «Стоп » в любой момент времени ЦУ должно перейти в исходное состояние. Также устройство должно содержать импульсный преобразователь напряжения на основе микросхемы MC34063 (или ее аналога) для питания всех элементов ЦУ. Задачи работы: 1. Обосновать и разработать функциональную схему ЦУ. 2. Разработать принципиальные схемы функциональных частей ЦУ и схемы преобразования напряжения питания. 3. Рассчитать потребляемую мощность. 4. Провести моделирование основных узлов схемы в пакете MicroCap. 5. Оформить пояснительную записку, необходимые схемы и чертежи в соответствии с требованиями стандартов и ЕСКД.  
5517
Задание Разработать цифровой графический эквалайзер звуковых частот со следующими характеристиками:Количество полос, Nшт;Диапазон частот D Гц;Тип используемого фильтра, см. таблицу.Метод проектирования, см. таблицу.Ослабление сигнала в полосе заграждения, AsдБ;Диапазон регулирования коэффициента усиления ±Δ дБ;Шаг регулирования усиления 1 дБ;При проектировании фильтров на фильтрах Чебышева и эллиптических фильтрах неравномерность сигнала в полосе пропускания принимать равной 0.001 дБ.Смоделировать работу эквалайзера в Simulink. Сравнить спектры входного и выходного сигналов, убедиться в корректности работы эквалайзера.Для наглядного представления результатов моделирования необходимо подобрать или создать звуковой файл с частотой дискретизации более чем в два раза превосходящей верхнюю частоту регулируемого диапазона.Разработать пользовательский графический интерфейс эквалайзера, позволяющий независимо регулировать коэффициент усиления в каждой полосе фильтра в заданном диапазоне.Сделать выводы.Защитить работу. Для защиты:Продемонстрировать работу эквалайзера преподавателю.Предоставить отчет.
5518
ЗаданиеРазработать цифровой графический эквалайзер звуковых частот со следующими характеристиками:Количество полос, N шт;Диапазон частот D Гц;Тип используемого фильтра, см. таблицу.Метод расчета фильтра, см. таблицу.Ослабление сигнала в полосе заграждения, As дБ;Диапазон регулирования коэффициента усиления ±Δ дБ;Шаг регулирования усиления 1 дБ;При проектировании фильтров на фильтрах Чебышева и эллиптических фильтрах неравномерность сигнала в полосе пропускания принимать равной 0.001 дБ.Смоделировать работу эквалайзера в Simulink. Сравнить спектры входного и выходного сигналов, убедиться в корректности работы эквалайзера. Для наглядного представления результатов моделирования необходимо подобрать/создать звуковой файл с частотой дискретизации более чем в два раза превосходящей верхнюю частоту регулируемого диапазона.Разработать пользовательский графический интерфейс эквалайзера, позволяющий независимо регулировать коэффициент усиления каждого фильтра в заданном диапазоне.Сделать выводы.Исходные данные:№ Вар.N, шт.D, ГцТип фильтраМетод проектированияAs, дБ±Δ дБ156300 - 3 400БИХЧебышева 2 рода120101) Разобивка участок частот на 6 полос с равным количеством октав:2) Проектирование 5 БИХ фильтров в fdatool методом Чебышева 2 рода.  3) Схема моделирования 6-ти полосного эквалайзера в среде Simulink.4) Выводы: С помощью пакета MathLab был построен цифровой графический эквалайзер,с помощью которого можно преобразовывать входящий аудиосигнал в желаемый.Выполненная работа позволила использовать полученные знания из курса цифровой обработки сигналов на практике.
5523
Задание Результаты наблюдения РЛС представлены в виде таблиц в моменты зондирования: элементы разрешения по дальности – элементы разрешения по азимуту. При этом «пустые места » означают отсутствие обнаруженного отсчета, «1 » – обнаруженный отсчет. 1. Провести отбор отметок при сопровождении траекторий с аппроксимацией ее движения полиномом 1-й степени и использовании критерия 2 из 3. Диапазон возможных скоростей движения цели – 200 метров в секунду. Элемент разрешения по дальности – 150 м, по азимуту в данном диапазоне дальностей – 300м. Точность измерения дальности – 50 м, азимута – 60 м. 2. Объяснить логику отбора отметок, логику получения отсчетов, логику получения данных для построения траектории. 3. Рассчитать вероятность ложного обнаружения траектории. Рассчитать нарастающую вероятность правильного обнаружения траектории на интервале наблюдения. 4. При необходимости изменить условия задачи или задаться недостающими параметрами, объяснив мотивы тех или иных решений. 
5527
Задание сдано на отлично.   Рис. 1Даны узлы, расположенные как показано выше на рис. 1, заданы взвешенные расстояния, представленные в матрице М.Матрица M расстояний между узлами0355025454030267035015111055504890501502524707560100251125021454035604510242106560551004055704565012304030507540601201828264860355530180407090100601004028400Задано, что вес каждого узла равен 1. Суммарный вес центра группы уровня h = 2 равен 3, следовательно, каждая группа должна состоять из 3-х узлов нижнего уровня. Суммарный вес центра группы уровня h = 3 равен 9. Требуется построить древовидную иерархическую  сеть минимальной длины, обеспечивающую многоуровневое покрытие исходных узлов.Исходные данные для расчета следующие:N = 9; количество узлов,Zi = 1; веса узлов, которые равны количеству информации, передаваемой узлом за единицу времени,Пh = 1 = 3; пропускные способности центров групп h = 1,Пh = 2 = 9, пропускные способности центров групп h = 2.
5533
Задание Спроектировать и исследовать механизмы гайковырубного автомата. Определить закон движения, провести силовой анализ механизма, спроектировать зубчатую передачу, рассчитать параметры кулачкового механизма. Аннотация Данная расчетно-пояснительная записка содержит подробное описание выполнения задания по курсовому проектированию по теме «Проектирование и исследование механизмов гайковырубного автомата » . В состав курсового проекта входят: данная расчетно-пояснительная записка и 4 листа формата А1 с необходимыми графическими расчетами и зависимостями. Расчетно-пояснительная записка содержит 31 листов машинописного текста. В расчетно-пояснительной записке приведено: проектирование основного механизма компрессора, определение закона движения звена приведения, расчет дополнительной маховой массы, кинетостатический силовой расчет основного рычажного механизма, проектирование кулачкового механизма, проектирование цилиндрической эвольвентной зубчатой передачи, проектирование планетарного редуктора  
5537
Задание Спроектировать прибор для визуального слежения за сближением ракеты с целью, которое происходит на высоте 60 км и в 34 км по горизонту от пункта наблюдения и в плоскости, перпендикулярной линии наблюдения. Слежение должно начинаться при удалении ракеты от цели в 5,6 км. Прибор должен отчетливо уловить отклонения ракеты от цели в 60 м. Длина оптической системы (тонкой) 280 мм. Коэффициент виньетирования k=0,5. Ось окуляра должна быть горизонтальна. Рефракцию в атмосфере не учитывать. Наблюдения ведутся в дневное и сумеречное время суток. Материал призмы БК6. ВВЕДЕНИЕ Призменным монокуляром называется прибор, оптическая система которого представляет собой простую зрительную трубу с призмой или системой призм для перевертывания изображения, благодаря чему весь прибор создает прямое изображение. Основанием для разработки оптической схемы прибора является техническое задание (ТЗ), которое в явном или неявном виде содержит основные характеристики системы, а также требования по достижению определенного качества изображения.  
5538
Задание Цель выполнения домашнего задания – получение практических навыков проектирования синхронного счётчика с использованием характеристических уравнений  JK или D-триггера и программной среды MULTISIM 10.1. Порядок выполнения домашнего задания: 1.       Изобразить блок-схему и граф функционирования счётчика с указанием входных и выходных сигналов в соответствии с вашим вариантом. 2.       Составить таблицу истинности состояний проектируемого устройства в соответствии с вашим вариантом задания. 3.       Определить количество триггеров для выполнения счёта 4.       Записать уравнения счётчика по таблице истинности в СДНФ. 5.       Минимизировать уравнения, полученные в пункте 4 с помощью Logic Converter в среде MULTISIM 10.1. 6.       Составить характеристическое уравнение для JK- триггера или D-триггера 7.       Собрать модель счётчика в среде MULTISIM 10.1 по найденным логическим связям. 8.       Распечатать полученные результаты. 9.       К выходам триггеров подключить Logic Analyzer . Снять и распечатать временные диаграммы счётчика. Генерируемая последовательность цифр: 1, 4, 5, 0, 3, 2, 7 Тип триггера: D
5539
Задание Цель выполнения домашнего задания – получение практических навыков проектирования синхронного счётчика с использованием характеристических уравнений  JK или D-триггера и программной среды MULTISIM 10.1. Порядок выполнения домашнего задания: 1.       Изобразить блок-схему и граф функционирования счётчика с указанием входных и выходных сигналов в соответствии с вашим вариантом. 2.       Составить таблицу истинности состояний проектируемого устройства в соответствии с вашим вариантом задания. 3.       Определить количество триггеров для выполнения счёта 4.       Записать уравнения счётчика по таблице истинности в СДНФ. 5.       Минимизировать уравнения, полученные в пункте 4 с помощью Logic Converter в среде MULTISIM 10.1. 6.       Составить характеристическое уравнение для JK- триггера или D-триггера 7.       Собрать модель счётчика в среде MULTISIM 10.1 по найденным логическим связям. 8.       Распечатать полученные результаты. 9.       К выходам триггеров подключить Logic Analyzer . Снять и распечатать временные диаграммы счётчика. Генерируемая последовательность цифр: 5, 7, 3, 0, 2, 4, 1.     Тип триггера: D.
5540
Задание Ш-1Детали подшипников, работающих в обычных условиях и без значительных ударных нагрузок, изготавливают из заэвтектоидных хромистых сталей марок: ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ.1.       Выберете марку стали для изготовления шариков диаметром 10-15 мм. Назначьте рациональный режим предварительной и окончательной упрочняющей термической обработки, обеспечивающий твердость 61-64 HRC. Постройте график термообработки в координатах температура- время с указанием: критических точек стали, температуры нагрева, времени выдержки, среды охлаждения. Объясните назначение предварительной термической обработки.2.       Опишите структурные превращения, происходящие в стали на всех стадиях упрочняющей термической обработки.3.       Приведите основные сведения об этой стали: химический состав по ГОСТу, механические свойства после выбранного режима термической обработки, технологические свойства, влияние легирующих элементов, требования, предъявляемые к подшипниковым сталям и др.