Обґрунтування параметрів підземно-рухомого укладача кабелю
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Adobe Acrobat Reader
Описание
ВИСНОВОК
На основі розрахунків проведених досліджень випливає висновок, що найбільш раціональними параметрами, наведеного в магістерській роботі підземно рухомого кабелеукладача, для заданого діаметра грунтової порожнини 0,065 м і необхідної сили опору руйнування грунту 4,0 кН, є тиск робочого тіла 0,6 МПа, довжина корпусу 1,05 м, довжина дискретного переміщення 0,05 м, кількість ступенів лінійного гідропневмодвигуна 4 та сила протидії відпрацьованого енергоносія 0,24 кН.
На основі розрахунків проведених досліджень випливає висновок, що найбільш раціональними параметрами, наведеного в магістерській роботі підземно рухомого кабелеукладача, для заданого діаметра грунтової порожнини 0,065 м і необхідної сили опору руйнування грунту 4,0 кН, є тиск робочого тіла 0,6 МПа, довжина корпусу 1,05 м, довжина дискретного переміщення 0,05 м, кількість ступенів лінійного гідропневмодвигуна 4 та сила протидії відпрацьованого енергоносія 0,24 кН.
Дополнительная информация
№ Назва розділу Стр.
Вступ 3
1. Засоби для прокладання силових кабелів 5
1.1 Класифікація кабелеукладачів і вимоги до них 5
1.2. Магістральні кабелеукладачі з пасивними ножами 7
1.3. Самохідні магістральні кабелеукладачі 9
1.4. Легкі кабелеукладачі з пасивними ножами 10
1.5. Самохідні легкі кабелеукладачі 13
1.6. Вібраційні кабелеукладачі 15
1.7. Конструкції віброкабелеукладачів 16
1.8. Конструкція мікрокабелеукладачів 17
1.9. Механізація розмотування кабельних барабанів 19
1.10. Саморухомі машини ударної дії для прокладання кабелю 21
1.11. Конструктивна схема підземно рухомого пристрою для прокладання кабелів 25
2. Теоретичні основи взаємодії з грунтом підземно рухомого пристрою для прокладання кабелів 27
2.1. Розрахункова схема 27
2.2. Математична модель руху пристрою та її розв’язок 30
3. Розрахунок часу дії конструктивних елементів пристрою, що забезпечує його рух 44
3.1. Час t1 збільшення в об’ємі еластичної оболонки задньої фіксуючої камери 44
3.2. Час t2 переміщення вперед носової частини при руйнуванні грунту 47
3.3. Час t3 зменшення в об’ємі еластичної оболонки задньої фіксуючої камери 51
3.4. Час t4 збільшення в об’ємі еластичної оболонки передньої фіксуючої камери 54
3.5. Час t5 підтягування хвостової частини пристрою до його фіксованої носової частини 58
3.6. Час t6 зменшення в об’ємі еластичної оболонки передньої фіксуючої камери 61
4. Аналіз результатів розрахунку 65
5. Техніко-економічний розрахунок 67
5.1. Визначення експлуатаційної продуктивності 67
5.2. Розрахунок капітальних вкладень 68
5.3. Розрахунок затрат праці 69
5.4. Розрахунок грошових затрат 70
5.5. Розрахунок порівняльної економічної ефективності 72
5.6. Розрахунок додаткових показників 72
Висновок 75
Література 76
ЗАЩИТА 2013 - 9 ФОРМАТОВ А-1
Вступ 3
1. Засоби для прокладання силових кабелів 5
1.1 Класифікація кабелеукладачів і вимоги до них 5
1.2. Магістральні кабелеукладачі з пасивними ножами 7
1.3. Самохідні магістральні кабелеукладачі 9
1.4. Легкі кабелеукладачі з пасивними ножами 10
1.5. Самохідні легкі кабелеукладачі 13
1.6. Вібраційні кабелеукладачі 15
1.7. Конструкції віброкабелеукладачів 16
1.8. Конструкція мікрокабелеукладачів 17
1.9. Механізація розмотування кабельних барабанів 19
1.10. Саморухомі машини ударної дії для прокладання кабелю 21
1.11. Конструктивна схема підземно рухомого пристрою для прокладання кабелів 25
2. Теоретичні основи взаємодії з грунтом підземно рухомого пристрою для прокладання кабелів 27
2.1. Розрахункова схема 27
2.2. Математична модель руху пристрою та її розв’язок 30
3. Розрахунок часу дії конструктивних елементів пристрою, що забезпечує його рух 44
3.1. Час t1 збільшення в об’ємі еластичної оболонки задньої фіксуючої камери 44
3.2. Час t2 переміщення вперед носової частини при руйнуванні грунту 47
3.3. Час t3 зменшення в об’ємі еластичної оболонки задньої фіксуючої камери 51
3.4. Час t4 збільшення в об’ємі еластичної оболонки передньої фіксуючої камери 54
3.5. Час t5 підтягування хвостової частини пристрою до його фіксованої носової частини 58
3.6. Час t6 зменшення в об’ємі еластичної оболонки передньої фіксуючої камери 61
4. Аналіз результатів розрахунку 65
5. Техніко-економічний розрахунок 67
5.1. Визначення експлуатаційної продуктивності 67
5.2. Розрахунок капітальних вкладень 68
5.3. Розрахунок затрат праці 69
5.4. Розрахунок грошових затрат 70
5.5. Розрахунок порівняльної економічної ефективності 72
5.6. Розрахунок додаткових показників 72
Висновок 75
Література 76
ЗАЩИТА 2013 - 9 ФОРМАТОВ А-1
Другие работы
Направляющие системы электросвязи Экзамен Билет 14
sprut89
: 2 мая 2020
1. Классификация оптических кабелей. Типовые конструкции кабелей
2. Структура и канальные планы систем WDM.
150 руб.
Изотопные и РЗЭ доказательства гетерогенности андезитового вулканизма
alfFRED
: 25 сентября 2013
В статье приведены новые данные отношений Sr87/Sr86, Nd143/Nd144 и содержания РЗЭ в андезитах вв. Жупановские Востряки и Кизимен. Показаны четкие различия в происхождении ранее выделенных /Иванов, 1990/ толеитовых андезитов I типа мантийного происхождения и известково-щелочных II типа, мантийно-коровых. Корреляция изотопных данных с данными РЗЭ (по европию, неодиму и самарию) подтверждает заметное влияние коровой компоненты в происхождении II типа андезитов.
Рассмотрение изотопных значений Sr87
10 руб.
Сопряжения. Вариант 26 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 28 февраля 2026
Сопряжения. Вариант 26 ЧЕРТЕЖ
По исходным данным вычертите изображение плоской детали. Деталь расположите на чертеже горизонтально и примените масштаб изображения 1:1.
Чертеж выполнен на формате А3 + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С.
100 руб.
Тенденции развития мирового сельского хозяйства
kostak
: 9 ноября 2009
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗВИТЫХ СТРАН
2. НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3. МИРОВОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
В сельском хозяйстве сегодня занята половина населения планеты, но его роль значительно отличается к разных странах мира.
В некоторых развивающихся странах, таких как Непал, на земле работает около 90 процентов населения. Для сравнения, в промышленно развитых странах, таких как
Великобритания и США, на фермах занято всего 2-3 процент