Картофелехранилище на 2000 тонн
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Ведомость комплекта проектной документации
Задание на дипломное проектирование
Введение……………………………………………………………………………7
1 Краткая характеристика хозяйства….……….………………………………….10
2 Характеристика объекта автоматизации…..…….……………………………...12
2.1 Описание фруктохранилища……………..…………………………...12
2.2 Технология хранения фруктов…………………………………………12
2.3 Технологическое оборудование фруктохранилища...………………15
2.4 Агротехнические требования к системе автоматического регулирования………………………………………………………….…..16
2.5 Характеристика фруктохранилища как объекта управления
микроклиматом…………………………………………………………….17
3 Задачи проектирования………………………………………………………......21
4 Разработка САУ вентиляции хранилища…………………………………….....22
4.1 Автоматизация процесса активного вентилирования хранилища…….…22
4.2 Регулирование температуры вентиляционного воздуха………………….23
4.3 Система аварийной защиты хранимого продукта от подмораживания....26
4.4 Регулирование температуры верхней зоны…….………………………....27
4.5 Разработка САР температурного режима фруктохранилища………...29
4.6 Выбор аппаратов управления и регулирования…………………………..30
4.7 Выбор аппаратов защиты…………………………………………………...31
4.8 Описание схемы управления………….……………………………………35
5 Электрические силовые проводки. План расположения оборудования……...41
5.1 Выбор схемы подключения электроприемников.………………………..41
5.2 Выбор конструктивного выполнения внутренних сетей. Определение
сечений проводов и кабелей………………………………………………41
6 Разработка щита управления…………………….………………………………44
7 Вопросы монтажа наладки и эксплуатации оборудования…….………………50
8 Безопасность жизнедеятельности…………………….………………………….53
8.1 Требования безопасности при монтаже электрооборудования
фруктохранилища……………………………………………………….53
8.2 Основные требования электробезопасности при эксплуатации
оборудования……………………………………………………………….54
8.3 Расчетная проверка эффективности зануления электрооборудования
на отключающую способность……………………………………………..60
8.4 Пожарная безопасность…….………………………………………………63
Задание на дипломное проектирование
Введение……………………………………………………………………………7
1 Краткая характеристика хозяйства….……….………………………………….10
2 Характеристика объекта автоматизации…..…….……………………………...12
2.1 Описание фруктохранилища……………..…………………………...12
2.2 Технология хранения фруктов…………………………………………12
2.3 Технологическое оборудование фруктохранилища...………………15
2.4 Агротехнические требования к системе автоматического регулирования………………………………………………………….…..16
2.5 Характеристика фруктохранилища как объекта управления
микроклиматом…………………………………………………………….17
3 Задачи проектирования………………………………………………………......21
4 Разработка САУ вентиляции хранилища…………………………………….....22
4.1 Автоматизация процесса активного вентилирования хранилища…….…22
4.2 Регулирование температуры вентиляционного воздуха………………….23
4.3 Система аварийной защиты хранимого продукта от подмораживания....26
4.4 Регулирование температуры верхней зоны…….………………………....27
4.5 Разработка САР температурного режима фруктохранилища………...29
4.6 Выбор аппаратов управления и регулирования…………………………..30
4.7 Выбор аппаратов защиты…………………………………………………...31
4.8 Описание схемы управления………….……………………………………35
5 Электрические силовые проводки. План расположения оборудования……...41
5.1 Выбор схемы подключения электроприемников.………………………..41
5.2 Выбор конструктивного выполнения внутренних сетей. Определение
сечений проводов и кабелей………………………………………………41
6 Разработка щита управления…………………….………………………………44
7 Вопросы монтажа наладки и эксплуатации оборудования…….………………50
8 Безопасность жизнедеятельности…………………….………………………….53
8.1 Требования безопасности при монтаже электрооборудования
фруктохранилища……………………………………………………….53
8.2 Основные требования электробезопасности при эксплуатации
оборудования……………………………………………………………….54
8.3 Расчетная проверка эффективности зануления электрооборудования
на отключающую способность……………………………………………..60
8.4 Пожарная безопасность…….………………………………………………63
Другие работы
Генерирование детерминированных процессов в среде LabVIEW
Elfa254
: 9 октября 2013
Содержание
Введение
1. Программный комплекс LabVIEW
2. Программирование, основанное на потоках данных
3. Генерирование детерминированных процессов в среде LabVIEW
4. Генерация детерминированных процессов
Заключение
Список литературы
Введение
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) позволяет разрабатывать прикладное программное обеспечение для организации взаимодействия с измерительной и управляющей аппаратурой, сбора, обработки и отображения информации и результато
25 руб.
Контрольная и Лабораторная работа по дисциплине: Методы машинного обучения. Вариант №18 2022 г.
Alexey312451
: 18 марта 2024
Контрольная работа
Вариант No18
Выбор варианта:
N = 18
Вариант выборки для метода ближайших соседей определяется по формуле:
N_в=((N+13)mod11)+1=10
Вариант весовой функции определяется по формуле:
N_вф=((N+7)mod4)+1=2
Вариант выборки для метода построения решающего дерева определяется по формуле:
N_вд=((N*N+2)mod11)+1=8
Обучающая последовательность и тестовый объект для метода ближайших соседей:
10) (X,Y)={(6,5,1), (1,9,1), (1,9,1), (1,6,1), (8,4,1), (14,11,2), (13,13,2), (6,7,2), (12,11,2), (1
800 руб.
Отчет по практике на примере рынка электромобилей
Aronitue9
: 10 октября 2015
Введение.
Общие сведения об электромобиле
История создания.
Сравнение с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания и гибридными автомобилями.
Рынок электромобилей за рубежом
Достижения и проблемы иностранных производителей.
Ведущие производители электромобилей.
Перспективы и проблемы рынка электромобилей в Республике Беларусь
Заключение
Список использованных источников
41 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 3 Вариант 38
Z24
: 20 февраля 2026
Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром d=12 мм. Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна qυ, теплопроводность материала стержня λ.
Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна t0.
120 руб.