Выполненные решения заданий и задач. 164

7664
Надо исправлять фокусы ! В задачах 1,2,3 и 4 по заданному уравнению определить тип кривой, привести кканоническому виду и построить кривую, найти координаты фокусов. Дляэллипса и гиперболы найти эксцентриситет, для гиперболы составить уравнениеасимптот (асимптоты нарисовать пунктиром); для параболы найти значениепараметра, составить уравнение директрисы.В задаче 5 определить тип кривой, привести ее уравнение к каноническому видуи построить кривую (см. таблицу 1). В задаче 6 составить уравнение кривойвторого порядка по её рисунку (см. таблицу 2). Задача 1. Составить уравнение поверхности, полученной вращением данной кривой вокруг данной оси. Построить эту поверхность методом сечений. Задача 2. Привести уравнение поверхности к каноническому виду. Определить тип поверхности. Построить эту поверхность методом сечений Задача 3. Определить типы данных поверхностей. Построить обе поверхности методом сечений в одной системекоординат. Составить уравнение проекции линии пересечения на данную координатную плоскость. Построить их линию пересечения.
7667
Название изобретения - Кремниевый датчик давления с внешней и внутренней защитой от перегрузок Область техники, к которой относится изобретение: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению давления электрическими методами на основе пьезорезисторного эффекта в полупроводниках. Формула изобретения Датчик измерения разности давлений, содержащий корпус, в котором выполнены две полости, заполненные несжимаемой электроизоляционной жидкостью, и загерметизированные воспринимающей давление профилированной мембраной, расположенной с зазором относительно корпуса, между полостями в корпусе герметично закрепленную разделительную мембрану, в каждой из полостей имеется отверстие для подвода воспринимаемого давления P1 и P2 к обеим сторонам кремниевого чувствительного элемента, отличающегося тем, что в нем со стороны жесткого центра сформировано углубление в стеклянном пьедестале, а с планарной стороны сформирован упор из стекла размещенного на выступах из поликремния.
7668
Название пунктаСтр.1.Расчет источника гармонических колебаний.3 1.1.Определить все токи, показания вольтметра и амперметра электромагнитной системы.3 1.2.Составить и рассчитать баланс мощностей.6 1.3.Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной    обмотки трансформатора ТР и построить их волновую диаграмму.6 1.4.Представить исходную схему ИГК относительно первичной обмотки трансформатора эквивалентным источником (напряжения или тока). Определить его параметры и значение тока в первичной обмотке трансформатора. Сравнить значение тока со значением, полученным в п. 1.1.8 1.5.Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp ТР из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1=5В, U2=10В, а коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно из указанного диапазона: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q – номера индуктивностей ТР).102.Расчет четырехполюсника.11 2.1.Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторную диаграмму токов и напряжений.11 2.2.Записать мгновенные значения u1 = u3= uвх, iвх и uвых определить сдвиг по фазе между выходным и входным напряжениями, а так же отношение их действующих значений.14 2.3.Определить коэффициенты четырехполюсника в форме матрицы А, характеристические параметры, их численные значения для частоты ω ИГК. По известным коэффициентам матрицы А и входному напряжению uвх определить входной ток iвх и выходное напряжение uвых в режиме холостого хода на частоте ИГК.14 2.4.Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к выходным зажимам четырехполюсника, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе. Если при заданных значениях элементов схемы не удается получить требуемый результат (это должно быть теоретически обосновано), то для его достижения следует подключить реактивное сопротивление к входным зажимам параллельно четырехполюснику. В обоих случаях при этом необходимо определить входное сопротивление (проводимость), входной ток и добротность колебательного контура. Сравнить эти результаты с полученными в п.2.116 2.5Определить передаточные функции четырехполюсника: ,17 2.6Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить результат с полученным в п.2.317 2.7Построить годограф – линию семейства точек комплексной передаточной функции при разных частотах в диапазоне частот от 0 до ∞ на комплексной плоскости.19 2.8Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи для входного тока и выходного напряжения. Показать связь этих характеристик с передаточными функциями, АЧХ.213.Расчет переходных процессов классическим методом.24 Переключатель Кл перевести в положение 2 в момент времени, когда входное напряжение , , т.е в момент начала положительного импульса напряжения . Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения , где k = 0, 1, 2, 3, … 3.1.Рассчитать и построить графики изменения тока и напряжения
7669
Название пунктаСтр.1.Расчет источника гармонических колебаний.5 1.1.Определить все токи, показания вольтметра и амперметра электромагнитной системы.5 1.2.Составить и рассчитать баланс мощностей.7 1.3.Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной    обмотки трансформатора ТР и построить их волновую диаграмму.7 1.4.Представить исходную схему ИГК относительно первичной обмотки трансформатора эквивалентным источником (напряжения или тока). Определить его параметры и значение тока в первичной обмотке трансформатора. Сравнить значение тока со значением, полученным в п. 1.1.8 1.5.Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp ТР из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1=5В, U2=10В, а коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно из указанного диапазона: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q – номера индуктивностей ТР).92.Расчет четырехполюсника.10 2.1.Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторную диаграмму токов и напряжений.10 2.2.Записать мгновенные значения u1 = u3= uвх, iвх и uвых определить сдвиг по фазе между выходным и входным напряжениями, а так же отношение их действующих значений.12 2.3.Определить коэффициенты четырехполюсника в форме матрицы А, характеристические параметры, их численные значения для частоты ω ИГК. По известным коэффициентам матрицы А и входному напряжению uвх определить входной ток iвх и выходное напряжение uвых в режиме холостого хода на частоте ИГК.13 2.4.Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к выходным зажимам четырехполюсника, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе. Если при заданных значениях элементов схемы не удается получить требуемый результат (это должно быть теоретически обосновано), то для его достижения следует подключить реактивное сопротивление к входным зажимам параллельно четырехполюснику. В обоих случаях при этом необходимо определить входное сопротивление (проводимость), входной ток и добротность колебательного контура. Сравнить эти результаты с полученными в п.2.115 2.5Определить передаточные функции четырехполюсника: ,16 2.6Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить результат с полученным в п.2.316 2.7Построить годограф – линию семейства точек комплексной передаточной функции при разных частотах в диапазоне частот от 0 до ∞ на комплексной плоскости.18 2.8Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи для входного тока и выходного напряжения. Показать связь этих характеристик с передаточными функциями, АЧХ.183.Расчет переходных процессов классическим методом.22 Переключатель Кл перевести в положение 2 в момент времени, когда входное напряжение , , т.е в момент начала положительного импульса напряжения . Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения , где k = 0, 1, 2, 3, … 3.1.Рассчитать и построить графики изменения тока и напряжения
7670
Название пунктаСтр.1.Расчет источника гармонических колебаний.5 1.1.Определить все токи, показания вольтметра и амперметра электромагнитной системы.6 1.2.Составить и рассчитать баланс мощностей.7 1.3.Записать мгновенные значения токи и напряжения первичной    обмотки трансформатора Т1 и построить их волновую диаграмму.7 1.4.Представить исходную схему ИГК относительно первичной обмотки трансформатора эквивалентным источником (напряжения или тока). Определить его параметры и значение тока в первичной обмотке трансформатора. Сравнить значение тока со значением, полученным в п. 1.1.8 1.5.Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp ТР из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1=5В, U2=10В, а коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно из указанного диапазона: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q – номера индуктивностей ТР).92.Расчет четырехполюсника.10 2.1.Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторную диаграмму токов и напряжений.11 2.2.Записать мгновенные значения u1 = u3= uвх, iвх и uвых определить сдвиг по фазе между выходным и входным напряжениями, а так же отношение их действующих значений.13 2.3.Определить передаточные функции: W(s)=Uвых(s)/Uвх(s), W(jω)= Uвых(s)/Uвх(s).13 2.4.Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить при заданном . Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.14 2.5Построить годограф – линию семейства точек комплексной передаточной функции при разных частотах в диапазоне частот от 0 до ∞ на комплексной плоскости.173.Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.18 3.1.Рассчитать законы изменения тока и напряжения частотным методом, представив напряжение в виде ряда Фурье до 5-й гармоники: , где k-целое начетное число.18 3.2.Построить графики в одном масштабе времени один под другим, где и – суммарные мгновенные значения.19 3.3.Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1., полную (кажущуюся) мощность, а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, реактивную мощность, коэффициенты формы кривых .20 3.4.Заменить несинусоидальные кривые эквивалентными синусоидами.214.Расчет переходных процессов классическим методом.22 4.1.Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи для входного тока и выходного напряжения. Показать связь этих характеристик с передаточными функциями, с АЧХ.22 4.2.Рассчитать и построить графики изменения тока и напряжения четырехполюсника при подключении его к клеммам с напряжением в момент с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале , где T – период изменения напряжения .26 4.3.Рассчитать и построить графики напряжения на выходе и на емкостях, а также токи на входе и в индуктивностях в квазиустановившемся режиме на интервале методом припасовывания. Сравнить результаты
7671
Название работы: Программирование с использованием классов. Графика. Обработка события нажатия клавиши мыши. Наследование. Полиморфизм. Программирование с использованием метаклассов. Создание контейнеров. Использование исключений при программировании в среде Delphi. Часть 1. Программирование с использованием классов. Графика. Обработка события нажатия клавиши мыши. Наследование. Полиморфизм. Задание: Разработать иерархию классов Delphi. Разместить определение классов в отдельном модуле. Разработать программу, содержащую описание трех графических объектов: правильный треугольник, треугольная пирамида, треугольная призма (прозрачная). Реализуя механизм полиморфизма, привести объекты в синхронное вращение вокруг их вертикальных осей. Параметры задаются с использованием интерфейсных элементов. В отчете показать иерархии используемых классов Delphi и разработанных классов, граф состояния пользовательского интерфейса и объектную декомпозицию. Часть 2. Программирование с использованием метаклассов. Создание контейнеров. Использование исключений при программировании в среде Delphi. Задание: Моделировать стек, в качестве элементов которого могут использоваться целые и вещественные числа. Операции: добавление элемента, удаление элемента, печать элементов стека. Создать класс - потомок, который содержит процедуру сортировки элементов стека. Тестировать полученную модель. В отчете представить структуру использованных классов и обосновать выбранную структуру представления данных
7672
Название работы: С++. Текстовая обработка. Файлы. Программирование с использованием классов. Простые объекты. Часть 1. Текстовая обработка. Задание: Дана последовательность строк. Каждая строка состоит из слов, разделенных пробелами. Написать программу, обеспечивающую ввод строк и их корректировку. Корректировка заключается в выравнивании строк по ширине, размер которой указан с клавиатуры. Выравнивание выполняется по возможности равномерным добавлением пробелов между словами, но не в начале и в конце строки. Вывести на печать исходную и скорректированную последовательности строк. Реализовать как с использованием библиотечных функций работы со строками, так и с помощью собственной их реализации. Оценить время выполнения программы разными реализациями. Часть 2. Файлы. Задание: Дан текстовый файл F с размером не менее 100 МБ. Определить все слова этого файла и количество их встречаемости. Разработать программу, которая формирует файл, содержащий список слов в порядке, обратном встречаемости. Использовать файл, содержащий значения хэш-функции CRC16 слов исходного файла. Тестировать на художественной литературе, взятой с сайте http://www.lib.ru. Реализовать сортировку с помощью файлов без загрузки всего объема данных в оперативную память.
7674
Назначение режимов резания для операции сверления Условие домашнего задания № 2 по курсу «Физические основы процесса резания и режущий инструмент » НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ СВЕРЛЕНИЯВариант____Исходные данные Обрабатываемое отверстиеОтверстие сквозное диаметром D = 13 мм и длиной l0 =40. мм, точностью Н8.2. Обрабатываемый материал18ХНВА, твердость НВ = 175.3.  Режущий инструментСверло спиральное с коническим хвостовиком, средней серии, ГОСТ 10903-77, степени точности В1.4.  ОборудованиеВертикально-сверлильный станок модели 2Е135Ф2.5. Условия сверления тяжелые.Требуется:1. Назначить последовательность этапов обработки для получения отверстия заданной точности.2. Назначить диаметр сверла d мм.3. Назначить режимы резания для сверлильной операции. Выполнить операционный эскиз.4. Определить сменную выработку и сменный расход инструмента для нормальных режимов резания, условно полагая, что сверлильная операция выполняется на отдельном станке.  ​
7675
Назначение режимов резания для операции точения Условие домашнего задания № 1 по курсу «Физические основы процесса резания и режущий инструмент » НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ТОЧЕНИЯВариант____Исходные данныеОбрабатываемая детальТребуется получить гладкий вал  длиной L = 520 мм и диаметром d =120 мм.  На концах вала имеются шейки длиной 108 мм и диаметром (d – 12) мм для обеспечения возможности точения на проход. Поверхность диаметром d должна быть выполнена по h11 квалитету точности.Обрабатываемый материал 20X13 твердость НВ =180.Заготовка:Вид заготовки прокат. Состояние поверхности корка. Наружный диаметр заготовки имеет h17 квалитет точности.Режущий инструмент:Токарный резец, оснащенный СМП  (сменной многогранной пластиной)  из твердого сплава.ОборудованиеТокарный станок с ЧПУ модели 16К20Ф3.Этап обработки 1. Требуется:1. Назначить этапы обработки для получения вала заданной точности.2. Для этапа, указанного в задании выбрать СМП. Назначить режимы резания. Выполнить операционный эскиз. Выполнить поверочные расчеты.3. Определить элементы нормирования для нормальных режимов резания. 
7685
Нанокристаллические текстурированные тонкие пленки дисульфида молибдена (MoS2) являются одним из перспективным материалов, изучаемых для применения в перспективных наноэлектронных приборах, таких, например, как полевой транзистор, ячейка флэш-памяти с использованием двумерного (2D) MoS2 и графеновых электродов. Кроме того, дисульфид молибдена не только применяется в области электроники, но и в машиностроении. Одним из перспективных направлений повышения эксплуатационных характеристик деталей в машиностроении стало развитие технологий создания композитных покрытий на основе MoS2 путем их применения в композитных структурах совместно с твердыми износостойкими и проводящими материалами. В этом случае антифрикционный твердосмазочный слой покрытия TiN-MoS2 имеет высокие твердость и износостойкость и достаточно низкий коэффициент трения, такое покрытие обеспечивает низкое трение и упрочнение поверхности. [1]В качестве метода нанесения высококачественных покрытий на основе MoS2-TiN используется магнетронное распыление. Достоинства метода – возможность получения покрытий практически любых материалов, регулируемая скорость осаждения и относительная простота конструкции.
7690
На основании технического задания была разработана система подрессоривания гусеничной машины. Система подрессоривания представляет собой подвеску, где качестве упругого элемента используется упругий вал – торсион, в качестве демпфирующего элеманта – телескопический амортизатор, направляющим элементом является балансир. Балансир имеет одну степень свободы относительно корпуса – вращение покруг оси торсиона. Балансир зафиксирован относительно корпуса в радиальном направлении с помощью игольчатых подшипников, в осевом - через шариковый подшипник. передача осевых и радиальных сил на корпус передаётся через втулку и корпус фиксации подвески. Опорный каток – составной. Состоит из двух половин, стягиваемых на ступице болтовыми соединениями. Половина катка состоит из диска, резинового бандажа и реборды. Регулировка положения катков в продольном напрвлении осуществляется с помощью прокладок, устанавливаемых между катками и ступицей. Ступица соединена с балансиром через однорядные шариковый и роликовый подшипники. Смазывание подшипников ступицы осуществляется жидкой смазкой, заливаемый через отверстие в колпаке ступицы. Игольчатые подшипники между балансиром и втулкой смазываются консистентной смазкой, закладываемой через пресс-маслёнки через осверстия для закладывания шариков.
7699
Насос простого действия состоит из кривошипно-ползунного механизма 1,2,3, ползун 3 которого является плунжером насоса, совершающим возвратно-поступательное движение в горизонтальном цилиндре 4. Рабочий цикл такой установки совершается за 1 оборот кривошипа 1.  При движении плунжера вправо происходит всасывание жидкости в цилиндр при давлении ниже атмосферного Pminи при движении влево -нагнетание жидкости при давлении Pmax(см. индикаторную диаграмму рис. 37-1б). Коленчатый вал 1 кривошипно-ползунного механизма приводится во вращательное движение от электродвигателя 7 через планетарный редуктор с колесами 8,9,10,11, водило 12 и муфту 13.Для обеспечения требуемойнеравномерности движения коленчатого вала имеется маховик 14.Смазка подвижных соединений механизма установки осуществляется под давлением от масляного насоса 17 кулачкового типа (рис. 37-1в). Закон движения толкателя в пределах рабочего угла поворота кулачка представлен на рис.42. Вращение кулачка 17 осуществляется от кривошипа 1 через корригированные зубчатые колеса 15 и 16 с неподвижными осями вращения.