Обґрунтування параметрів підземно-рухомого укладача кабелю
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Основы системного программирования. Лабораторная работа №1. Вариант №14 (№4).
sibgutido
: 22 июня 2013
Основы системного программирования.
Лабораторная работа №1.
Вариант №14 (№4).
Вычисление арифметических выражений.
Цель работы:
Научиться использовать арифметические команды языка ассемблера.
Задание 1.
Порядок выполнения работы:
1. Создаем файл lab1.asm с помощью редактора edit.com
2. Записываем текст программы
Программа вычисляет выражение 5*(3+8*9) и результат заносит в регистр АХ.
TITLE lab1 ;название программы
.MODEL small ;отводим под стек и под данные по 64Кб
.STACK 100h ; отмечаем на
99 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Теория информации. (Энтропия)
XsEt
: 15 сентября 2013
Задание. Реализовать процедуру вычисления энтропии для текстового файла на английском языке. В процедуре необходимо подсчитывать частоты появления символов (прописные и заглавные буквы не отличаются, знаки препинания рассматриваются как один символ, пробел является самостоятельным символом), которые можно использовать как оценки вероятностей появления символов. Затем вычислить величину энтропии Шеннона. Точность вычисления -- 4 знака после запятой. Обязательно предусмотреть возможность ввода им
30 руб.
Экзаменационная работа. Алгебра и геометрия . 1семестр. Билет№14.
58197
: 9 февраля 2012
Билет №14
1. Геометрический вектор. Линейные операции над векторами и их свойства.
2. Взаимное расположение плоскости и прямой в пространстве.
3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку М0 (2;-3;5) перпендикулярно прямой.
4. Найти обратную матрицу для матрицы.
5. Привести уравнение кривой к каноническому виду.
15 руб.
Гидравлика Задача 7.382 Вариант 1
Z24
: 10 марта 2026
Определить число Рейнольдса и режим движения для потока жидкости, проходящего в трубе с расходом Q. Внутренний диаметр трубы d, кинематический коэффициент вязкости жидкости n. Критическое значение числа Рейнольдса 2000.
150 руб.