Выполненные решения заданий и задач. 25

1146
Анализ чертежа деталиДеталь – крышка. Материал детали – сталь 3. Наиболее ответственная поверхность – внутренняя, т.к. её шероховатость R = 0.63 мкм Наибольший габаритный размер детали 128 мм. Преобладающая толщина стенок 8 мм. Механическая обработка производится на 6 поверхностях.Выбор метода и способа изготовления заготовкиДеталь изготавливается в условиях единичного или мелкосерийного производства, исходную заготовку целесообразно получить методом литья в песчаную формуРазработка чертежа элементов литейной формы. Уточнение чертежа деталиВыбор расположения модели и отливки в литейной формеРасчет припусков на механическую обработкуВыбор величины формовочных уклонов и радиусов скругленияРадиусы скругления пересекающихся поверхностей приняты равными 2 мм.Технологичность:Для гайки (БрАЖН10-4-4 ГОСТ 18175-78)   необходимо:Добавить две фаски на отверстие Tr 32*P6Сделать проточку на расстоянии 50 от диаметра 50 h8Делаем шпоночный паз с выходом справа, т.к. шпонка используется с натягом.
1147
Анализ чертежа детали. Деталь «Опора » изготавливают из серого чугуна СЧ 20.  Наиболее ответственные поверхности детали: 1) Внешняя поверхность цилиндра диаметром 67мм со сквозным отверстием диаметра 36 и высотой 96мм и шероховатостью Ra=2,5мкм; 2) Поверхность отверстия в цилиндре диаметром 36мм и шероховатостью Ra=1,25мкм; 3) Торцевые поверхности основания опоры диаметром 192мм и шероховатостью Ra=2,5мкм. Шероховатость остальных поверхностей не регламентируется. Наибольший габаритный размер детали 224мм. Преобладающая толщина стенок 20мм. Точность изготовления на чертеже не указана. Выбор метода и способа изготовления заготовки. Разработка чертежа элементов литейной формы. Уточнение  Выбор и расположение модели и отливки в форме. Расчёт припуска на механическую обработку. Выберем величину формовочных уклонов. Расчёт скруглений между пересекающимися поверхностями. Определение количества стержней, их границ и размеров стержневых знаков. Выбор припуска на усадку. Отработка на технологичность конструкции литой детали «Опора » .
1149
Анализ чертежа детали. Деталь «Ступица » изготавливают из Стали 20 (С=0,4%). Материал детали относится к группе сталей М1, то есть обладает низким сопротивлением деформированию и высокой пластичностью. Наиболее ответственные поверхности детали: 1) Внешняя поверхность цилиндра Ø50мм (высота 15мм) с шероховатостью Ra=0,6мкм; 2) Торцевая поверхность цилиндра Ø50мм (высота 15мм) с шероховатостью Ra=2,5мкм; 3) Опорная торцевая поверхность цилиндра Ø125 (высота 10мм) с шероховатостью Ra=1,25мкм; 4) Внешняя поверхность цилиндра Ø125мм (высота 10мм) с шероховатостью Ra=1,25мкм; 5) Поверхность отверстий Ø10мм (высота 10мм) с шероховатостью Ra=1,25мкм – 4 отверстия. 6) Торцевая поверхность усечённого конуса с углом раствора 16° (высота 40мм) с шероховатостью Ra=0,63мкм. Выбор способа изготовления поковки. Разработка чертежа поковки. Выбор поверхности разъёма штампов. Технологические напуски. Отверстия. Припуски на механическую обработку. Радиусы скруглений. Выбор размеров заготовки. Операции необходимые для изготовления поковки.
1158
Аннотация В данной курсовой работе представлены описание схем, расчетные методики RC генератора на операционном усилителе с двойным T-образным мостом. В соответствии с заданием рассчитаны необходимые параметры схемы. Было проведено моделирование схемы в среде Multisim, для этой схемы амплитуда входного сигнала равна 76,405 мВ, амплитуда выходного сигнала равна 8,566 В, частота генерации равна 2,476 кГц ≈ 2,5кГц. RC генераторы применяются в основном в диапазоне низких частот. Для получения гармонических колебаний с малыми искажениями используют цепь отрицательной обратной связи и операционный усилитель. Двойной Т-образный мост является заграждающим фильтром и в схеме генератора включается в цепь отрицательной обратной связи. Колебания возникают только на квазирезонансной частоте, поскольку на всех частотах, кроме квазирезонансной, преобладает отрицательная обратная связь. RC-генераторы нашли применение в радиоэлектронике, вычислительной технике и системах автоматического управления.
1159
Аннотация В данной работе описывается алгоритм растущих деревьев (Saplings Growing Up Algorithm, SGA), который был вдохновлён природным явлением – ростом деревьев. Он состоит из двух фаз: фазы посева и фазы взросления. Данный алгоритм был реализован и протестирован на различных тестовых данных. Была выявлена линейная зависимость времени решения задач при помощи данного алгоритма от их размерности. В заключении работы сделаны выводы о работоспособности и эффективности данного алгоритма для решения задач глобальной безусловной оптимизации. Введение Алгоритм растущих деревьев (Saplings Growing Up Algorithm, SGA) – алгоритм оптимизации, вдохновленный развитием саженцев деревьев в природе, и включает в себя две фазы – фаза посева и фаза роста [1], [2]. SGA можно определить как итерационные процессы генерации и изменения агентов в области решений, называемых саженцами. В общем, процесс SGA состоит из операторов вариации, генерирующих новые варианты решения с выбором, ограничивающим пространство поиска. Основные операторы – скрещивание, ветвление и прививка. Кроме того, SGA не требует ни дифференцируемости, ни непрерывности целевой функции задачи оптимизации [3]. Благодаря этому, SGA может быть легко применен к различным задачам оптимизации.
1161
Аннотация В рамках данной курсовой работы разработано АЛУ с операциями сложение и вычитание над 17-ти битными числами со знаком, одно число с плавающей точкой, второе – целое. Составлены функциональная и принципиальная схемы. ВВЕДЕНИЕ Назначение АЛУ Арифметико-логические устройства (АЛУ) служат для выполнения арифметических и логических преобразований над операндами. Существуют различные способы классификации АЛУ: 1.По способу представления чисел: •для чисел с фиксированной точкой •для чисел с плавающей точкой •для десятичных чисел 2.По способу использования элементов и узлов: •блочные – операции над числами выполняются в отдельных блоках, при этом повышается скорость работы, так как блоки могут параллельно выполнять соответствующие операции •многофункциональные – операции над всеми формами чисел выполняются одними и теми же схемами, которые коммутируются нужным образом в зависимости от требуемого режима работы 3.По способу действия над операндами: •последовательные – операнды представляются в последовательном коде, а операции производятся последовательно во времени над их отдельными разрядами •параллельные – операнды представляются параллельным кодом и операции совершаются параллельно во времени над всеми разрядами операндов
1162
Аннотация В ходе данной работы был выполнен анализ модели системы управления. Анализ заключался в исследование модели на устойчивость, в применение различных вариантов описания динамической системы, а также в оценке её качества. Описание системы включало себя получение динамических характеристик как: передаточная функция, частотные характеристики (амплитудночастотная, фазово-частотная, амплитудно-фазово-частотная), временные характеристики (переходная, импульсная), карта нулей и полюсов. Рассматривалась не только разомкнутая система, но и замкнутая. Исследование системы на устойчивость изложена и представлена несколькими формами и критериями такими, как: критерий Гурвица, критерий Михайлова, по ЛАФЧХ). Чтобы дать оценку качества системы, необходимо было определить запасы устойчивости по частотным характеристикам, время переходного процесса и перерегулирования, установившуюся ошибку, качество переходного процесса по расположению нулей и полюсов передаточной функции.
1164
Аннотация Домашнее задание по учебной дисциплине: «Основы теории управления » Автор: Гаврин В.Р. Руководитель: Шипунова Е.Г. В работе произведен анализ математической модели системы автоматического управления (САУ) на устойчивость и качество для замкнутой и разомкнутой систем. Исследование выполнено на 35 листах с использованием 3 источников. Содержит 17 рисунков Объектом изучения в домашнем задании является математическая модель системы управления. Целью является исследование разомкнутой и замкнутой системы на предмет устойчивости по критериям Гурвица, Михайлова и ЛАФЧХ. Также необходимо исследовать систему на предмет качества по запасу устойчивости по частотным характеристикам, определить время переходного процесса, перерегулирование и установившуюся ошибку, определить качество переходного процесса по расположению нулей и полюсов, а также построить корневой годограф при изменении коэффициента усиления.
1165
Аннотация Домашнее задание по учебной дисциплине: «Основы теории управления » Преподаватель: Шипунова Е.Г. Работа включает титульный лист, аннотацию, содержание, основную часть, выводы и список используемых источников. В основной части отражены: формулировка задачи, краткие теоретические сведения, результаты исследования (формулы в общем виде, числовые параметры, графики, выводы). Работа выполнена на 34 листах, содержит 13 рисунков и графиков. Ключевые слова: динамическая система, математическое описание, устойчивость, качество, модель системы управления. Введение В домашнем задании рассматривается модель системы управления, описываемой нелинейным уравнением. Целью данной работы является изучение вариантов математического описания динамической системы, её качества и устойчивости, с использованием различных форм представления и критериев. Проводится математическое описание и анализ системы, включающий в себя оценку устойчивости и качества системы. Устойчивость оценивается с помощью критериев оценки по ЛАФЧХ, Гурвица и Михайлова. Качество оценивается по таким параметрам, как: запас устойчивости, время переходного процесса, перерегулированию и др
1166
Аннотация Курсовая работа представляет собой информационную систему – веб-сайт как совокупность электронных документов, объединённых общей темой анекдотов. Разработка информационной системы производилась с использованием языка гипертекстовой разметки (HTML), каскадных таблиц стилей (CSS), скриптового языка программирования PHP и системы управления реляционными базами данных MySQL. В ходе разработки информационной системы для веб-сайта был создан дизайн, определена целевая аудитория и продуманы варианты использования и навигационная модель. Информационная система способна как передавать пользователю статическое содержимое, так и динамически взаимодействовать с ним благодаря внедрённой функциональности на языке PHP и СУБД MySQL. Введение Тема «анекдоты » была выбрана мной при создании информационной системы из-за её популярности и актуальности. Этой наукой могут интересоваться не только филологи и юмористы, но и простые пользователи (моя целевая аудитория), которые ищут в Интернете информацию позволяющую ненадолго отвлечься от серости жизни. Практическая часть разработки веб-сайта заключается в использования различных компьютерных языков, в том числе HTML для вёрстки страниц, CSS для управления стилями и PHP для создания динамического содержимого (что для различных модулей информационной системы может быть сделано как с помощью обработки данных, введённых пользователем, так и для вывода в браузере контента в удобочитаемой форме).
1171
Аннотация Цель работы – изучение свойств данной математической модели системы. В результате выполнения работы мы изучили модель, сделали выводы о ее устойчивости и точности. Были получены передаточные функции, переходные и импульсные характеристики замкнутой и разомкнутой системы. С помощью поученных результатов мы можем сделать выводы о характеристиках и свойствах системы с точки зрения теории управления Введение В данной работе мы изучаем математическую модель системы. Находим переходные и импульсные характеристики, передаточные функции замкнутой и разомкнутой системы. Проверяем критерии устойчивости: критерий Гурвица, критерий Михайлова, критерий ЛАФЧХ. Определяем запас устойчивости и строим корневые годографы. На основании этих данных мы делаем выводы о свойствах системы, полезных для теории управления.
1172
Аннотация Целью данной работы было изучение различных вариантов описания динамической системы, исследование устойчивости динамической системы, используя различные формы представления и критерии, и оценка качества динамической системы. Для исследования устойчивости были рассмотрены такие варианты, как критерий Гурвица, критерий Михайлова, критерий Найквиста и оценка устойчивости замкнутой системы по ЛАФЧХ разомкнутой системы. Оценка качества подразумевала расчет запасов устойчивости и фазе, время переходного процесса, перерегулирование, установившуюся ошибку, и оценку степени устойчивости по расположению нулей и полюсов передаточной функции. Объем работы представлен в количестве 34 страниц, в том числе двух разделов с математическим описанием систем и с анализом систем управления. В работе было проиллюстрировано 14 графиков, описывающихся уравнениями. Материал и выводы опирались на литературу двух источников.
1173
Антропометрическая оценка станка (вариант 10) 1.Эскиз станка.Назначения и технические характеристики станка.Модель станка и расшифровка названия.Станок 65А60Расшифровка: Вертикально-фрезерный станок.6 - фрезерный станок;5 – карусельные;А – серия станка;60 – исполнение станка.     Конструкции фрезерных станков 65А60 многообразны. Выпускают универсальные, специализированные и специальные фрезерные станки 65А60. Основными формообразующими движениями являются вращение фрезы (главное движение) и движение подачи, которое сообщают заготовке или фрезе. Приводы главного движения и подачи выполняют раздельно. Вспомогательные движения, связанные с подводом и отводом заготовки к инструменту, механизированы и осуществляются от привода ускоренных перемещений. Основным параметром, характеризующим фрезерные станки общего назначения, является размер рабочей поверхности стола.Назначение: предназначен для высокопроизводительного фрезерования, сверления, зенкерования, развертывания и растачивания деталей из чугуна, стали, цветных металлов.     Станок модели 65А60 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов. На станке выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—82Е.Вид воздействия климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.