Установка электроцентробежного ЭЦН с усовершенствованием опор ротора центробежного насоса ЭЦНД- 5-1250-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Описание
Установка электроцентробежного ЭЦН с усовершенствованием опор ротора центробежного насоса ЭЦНД- 5-1250-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык через Яндекс Переводчик ссылка на него https://translate.yandex.ru/?lang=uk-ru или с помощью любой другой программы для перевода-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
4 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Техническое предложение относится к машиностроению, в частности к узлам, воспринимающих повышенные осевые нагрузки, действующие на вал в процессе работы быстроходных механизмов.
Из технического уровня известен опорный узел, который содержит корпус, размещенный в радиальных подшипниках вал и расположенные вдоль оси вала, по крайней мере, две опорные секции, выполненные с упругими элементами, при этом каждая из опорных секций содержит упор, закрепленный на валу с возможностью взаимодействия с опорой, связанной с корпусом.
Рисунок 4.1 – Базовая конструкция опорного подшипника ЭВН
1 – вал; 2 – втулка; 3 – обойма; 4 - шайба
В известной конструкции опорного подшипника для обеспечения распределения нагрузки между опорными элементами опора каждой секции оборудована устройством регулирования осевой нагрузки, которое требует проведения точной настройки для создания в каждой ступени опоры различной предварительного напряжения и соответственно различных противодействующих сил. Кроме того, при сборке указанного опорного узла необходимо выдерживать точную установку зазоров между его элементами. Перечисленные недостатки приводят к значительным трудозатратам при изготовлении и монтаже опорного узла.
Наиболее близким техническим решением является опорный узел по патенту RU №2235226 С2, Мпк7 F16c 17/26, опубл. 2002, содержащая корпус, вал, установленный в радиальных подшипниках, и расположенные вдоль оси вала, по крайней мере, две опорные секции, каждая из которых содержит упругий элемент, выполненный в виде тарельчатой пружины, опору, закрепленную в корпусе, и упор, установленный на валу, причем между опорой и упором размещен опорный подшипник скольжения.
Задачей предложенного технического предложения является создание опорного узла повышенной грузоподъемности за счет равномерного распределения нагрузки между опорными элементами, а также упрощение конструкции, повышение технологичности и снижение себестоимости.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается:
- в исполнении упоры неподвижным, что позволяет увеличить грузоподъемность опорного узла и его надежность за счет исключения зависания упора, что особенно важно при эксплуатации опорного узла в загрязненных средах, и снижении стоимости изготовления;
- в расположении упругого элемента на опоре, что позволило отказаться от сферических деталей за счет выполнения их функции, а также уменьшить массогабаріти узла в целом;
- в исключении шліцьової продольной канавки на валу, что существенно упростило технологию его изготовления;
- в выполнении корпуса в виде единой детали, что упростило технологию изготовления корпуса, повысило надежность и сборку опорного узла.
Для достижения технического результата опорный подшипниковый узел содержит корпус, в котором установлен вал, размещенный в радиальных подшипниках, между которыми последовательно расположены вдоль оси вала, по меньшей мере, две опорные секции, каждая из которых содержит последовательно расположенные упор, закрепленный на валу, опорный подшипник скольжения, подвижно установлена опора и упругий элемент, связанный с одной стороны с корпусом, а с другой - с опорой, связанной с корпусом посредством ограничителя поворота опоры относительно оси вала, при этом одна часть упорного подшипника скольжения связана с опорой, а другая его часть - с упором.
Рисунок 4.2 – Загальий вид модернизированного опорного подшипника
1 – корпус насоса; 2 - вал; 3 – шайба; 4 – упругий элемент; 5 - обойма.
Возможны и другие варианты выполнения изобретения, согласно которым необходимо, чтобы
- упругий элемент каждой опорной секции был бы выполнен в виде тарельчатой пружины, а опора выполнена с кольцевой проточкой, в которой расположена тарельчатая пружина с возможностью контакта с ней своим торцом, что имеет меньшую кольцевую площадку, при этом другой торец тарельчатой пружины расположен с возможностью контакта с опорным диском, связанным с корпусом с возможностью восприятия радиальных усилий при сжатии тарельчатой пружины;
- упоры крайних опорных секций были бы выполнены за одно целое с деталями радиальных подшипников, установленных на валу;
- между опорными секциями были бы расположены компенсаторы погрешностей изготовления.
4 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Техническое предложение относится к машиностроению, в частности к узлам, воспринимающих повышенные осевые нагрузки, действующие на вал в процессе работы быстроходных механизмов.
Из технического уровня известен опорный узел, который содержит корпус, размещенный в радиальных подшипниках вал и расположенные вдоль оси вала, по крайней мере, две опорные секции, выполненные с упругими элементами, при этом каждая из опорных секций содержит упор, закрепленный на валу с возможностью взаимодействия с опорой, связанной с корпусом.
Рисунок 4.1 – Базовая конструкция опорного подшипника ЭВН
1 – вал; 2 – втулка; 3 – обойма; 4 - шайба
В известной конструкции опорного подшипника для обеспечения распределения нагрузки между опорными элементами опора каждой секции оборудована устройством регулирования осевой нагрузки, которое требует проведения точной настройки для создания в каждой ступени опоры различной предварительного напряжения и соответственно различных противодействующих сил. Кроме того, при сборке указанного опорного узла необходимо выдерживать точную установку зазоров между его элементами. Перечисленные недостатки приводят к значительным трудозатратам при изготовлении и монтаже опорного узла.
Наиболее близким техническим решением является опорный узел по патенту RU №2235226 С2, Мпк7 F16c 17/26, опубл. 2002, содержащая корпус, вал, установленный в радиальных подшипниках, и расположенные вдоль оси вала, по крайней мере, две опорные секции, каждая из которых содержит упругий элемент, выполненный в виде тарельчатой пружины, опору, закрепленную в корпусе, и упор, установленный на валу, причем между опорой и упором размещен опорный подшипник скольжения.
Задачей предложенного технического предложения является создание опорного узла повышенной грузоподъемности за счет равномерного распределения нагрузки между опорными элементами, а также упрощение конструкции, повышение технологичности и снижение себестоимости.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается:
- в исполнении упоры неподвижным, что позволяет увеличить грузоподъемность опорного узла и его надежность за счет исключения зависания упора, что особенно важно при эксплуатации опорного узла в загрязненных средах, и снижении стоимости изготовления;
- в расположении упругого элемента на опоре, что позволило отказаться от сферических деталей за счет выполнения их функции, а также уменьшить массогабаріти узла в целом;
- в исключении шліцьової продольной канавки на валу, что существенно упростило технологию его изготовления;
- в выполнении корпуса в виде единой детали, что упростило технологию изготовления корпуса, повысило надежность и сборку опорного узла.
Для достижения технического результата опорный подшипниковый узел содержит корпус, в котором установлен вал, размещенный в радиальных подшипниках, между которыми последовательно расположены вдоль оси вала, по меньшей мере, две опорные секции, каждая из которых содержит последовательно расположенные упор, закрепленный на валу, опорный подшипник скольжения, подвижно установлена опора и упругий элемент, связанный с одной стороны с корпусом, а с другой - с опорой, связанной с корпусом посредством ограничителя поворота опоры относительно оси вала, при этом одна часть упорного подшипника скольжения связана с опорой, а другая его часть - с упором.
Рисунок 4.2 – Загальий вид модернизированного опорного подшипника
1 – корпус насоса; 2 - вал; 3 – шайба; 4 – упругий элемент; 5 - обойма.
Возможны и другие варианты выполнения изобретения, согласно которым необходимо, чтобы
- упругий элемент каждой опорной секции был бы выполнен в виде тарельчатой пружины, а опора выполнена с кольцевой проточкой, в которой расположена тарельчатая пружина с возможностью контакта с ней своим торцом, что имеет меньшую кольцевую площадку, при этом другой торец тарельчатой пружины расположен с возможностью контакта с опорным диском, связанным с корпусом с возможностью восприятия радиальных усилий при сжатии тарельчатой пружины;
- упоры крайних опорных секций были бы выполнены за одно целое с деталями радиальных подшипников, установленных на валу;
- между опорными секциями были бы расположены компенсаторы погрешностей изготовления.
Дополнительная информация
ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
23.03.02.01 Установка ЭЦН с усовершенствованием опор ротора центробежного насоса
СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
1 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
1.1 Насосные способы эксплуатации
1.2 Обзор насосных способов эксплуатации
1.2.1 Штанговые скважинные насосные установки
1.2.2 Гидропоршневые насосные установки
1.2.3 Заглибні винтовые электронасосные установки
1.3 Состав и комплектность УЕВН
1.3.1 Заглибні секционные центробежные насосы
1.3.2 Описание ПЕД
1.3.3 Гидрозащита электродвигателя
1.3.4 Основные технические данные кабеля
1.3.5 Описание конструкции, принципа действия и особенности работы газосепараторов, диспергаторов, пакерів-відсікачів
1.3.5 Диспергатор
2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1 Расчет и подбор оборудования для ЕВН
2.1.1 Подбор насосных труб
2.1.2 Подбор насоса
2.1.3 Выбор кабеля
2.1.4 Выбор двигателя
2.1.5 Выбор автотрансформатора
2.2 Выбор конструкции насоса
2.3 Описание подобранного оборудования
3 ТЕХНІКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
4 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5 РАСЧЕТЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
5.1 Определение КПД насоса
5.2 Проверочный расчет корпуса насоса
5.3 Расчет ступіні ЕВН
5.4 Расчет шліцевого соединения
5.5 Расчет вала насоса
5.6 Расчет мест установки промежуточных подшипников
6 РЕМОНТ
6.1 Ремонт УЕВН
6.2 Расчет допущений на механическую обработку
6.3 Расчет режимов резания
7 ОРГАНИЗАЦИОННО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1 Организация работ по монтажу погруженных электроцентробежных
насосов
7.2 Организация монтажных работ
8 ОХРАНА ТРУДА
8.1 Анализ технологического оборудования на потенциально опасные и вредные факторы
8.2 Технические мероприятия по технике безопасности, предусмотренные проектом
8.3 Инженерные расчеты из техники безопасности
8.3.1 Подбор и расчет заземления
8.3.2 Расчет прожекторного освещения
8.4 Техника безопасности проведении работ из эксплуатации и монтажа УЕВН
9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
9.1 Характеристика района размещения скважины
9.2 Технологическая схема отбора скважинной продукции
9.3 Источники влияний на окружающую среду
9.4 Оценка влияний объекта на окружающую естественную среду
9.5 Мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружающей среды и ее безопасности
9.6 Возможные аварийные ситуации
9.7 Выводы
10 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
11 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
11.1. Расчет расчетно-балансовой стоимости оборудования
11.2 Расчет годового фонда времени работы насосу
11.2.1 Простои в машино-днях во всех видах технического обслуживания и ремонта, что приходятся на один машино-годину работы
11.2.2. Расчет годового фонда времени
11.3 Расчет годовых текущих расходов в процессе эксплуатации насосу
11.3.1 Расчет амортизационных отчислений на реновацию техники
11.3.2 Расходы на капитальный ремонт
11.3.3 Расходы на техническое обслуживание и текущие ремонты
11.3.4 Расходы на электроэнергию
11.3.5 Расчет расходов на смазочные материалы
11.4 Грустит результатов расчета годовых расходов
11.5 Расчет стоимости машино-години работы установки
11.6 Определение удельных приведенных расходов
11.7 Определение годового экономического эффекта
ВЫВОД
ЛИТЕРАТУРА
ДОПОЛНЕНИЯ
ЧЕРТЕЖ:
1 Установка погруженного электроцентробежного насосу. Схема технологическая(А1)
2 Заглибний электроцентробежный насос ЕВНД- 5-1250. Сборочный чертеж(А1)
3 Модуль секция МС5-50. Сборочный чертеж(А1)
4 Модуль входной МВ- 5. Сборочный чертеж(А1)
5 Установка мойки внутренней полости ЕЦН. Вид общий(А1)
6.1 Опора ротора модернизирована. Сборочный чертеж(А2)
6.2 Клапан предохранительный КОГ- 73. Сборочный чертеж(А2)
7.1 Клапан предохранительный КОГ- 73. Сборочный чертеж(А2)
7.2 Клапан спусковой КОГ- 73. Сборочный чертеж(А2)
8 Колесо рабочее(А1)
9.1 Колесо напорное(А2)
9.2 Цилиндр(А2)
11.1 Вал(А3)
11.2 Опора(А3)
11.3 Цилиндр(А3)
11.4 Обойма(А4)
11.5 Шайба(А4)
ПРИМЕЧАНИЯ:
В наличии также спецификации, маршрутная карта, ведомость проекта
23.03.02.01 Установка ЭЦН с усовершенствованием опор ротора центробежного насоса
СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
1 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
1.1 Насосные способы эксплуатации
1.2 Обзор насосных способов эксплуатации
1.2.1 Штанговые скважинные насосные установки
1.2.2 Гидропоршневые насосные установки
1.2.3 Заглибні винтовые электронасосные установки
1.3 Состав и комплектность УЕВН
1.3.1 Заглибні секционные центробежные насосы
1.3.2 Описание ПЕД
1.3.3 Гидрозащита электродвигателя
1.3.4 Основные технические данные кабеля
1.3.5 Описание конструкции, принципа действия и особенности работы газосепараторов, диспергаторов, пакерів-відсікачів
1.3.5 Диспергатор
2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1 Расчет и подбор оборудования для ЕВН
2.1.1 Подбор насосных труб
2.1.2 Подбор насоса
2.1.3 Выбор кабеля
2.1.4 Выбор двигателя
2.1.5 Выбор автотрансформатора
2.2 Выбор конструкции насоса
2.3 Описание подобранного оборудования
3 ТЕХНІКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
4 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5 РАСЧЕТЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
5.1 Определение КПД насоса
5.2 Проверочный расчет корпуса насоса
5.3 Расчет ступіні ЕВН
5.4 Расчет шліцевого соединения
5.5 Расчет вала насоса
5.6 Расчет мест установки промежуточных подшипников
6 РЕМОНТ
6.1 Ремонт УЕВН
6.2 Расчет допущений на механическую обработку
6.3 Расчет режимов резания
7 ОРГАНИЗАЦИОННО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1 Организация работ по монтажу погруженных электроцентробежных
насосов
7.2 Организация монтажных работ
8 ОХРАНА ТРУДА
8.1 Анализ технологического оборудования на потенциально опасные и вредные факторы
8.2 Технические мероприятия по технике безопасности, предусмотренные проектом
8.3 Инженерные расчеты из техники безопасности
8.3.1 Подбор и расчет заземления
8.3.2 Расчет прожекторного освещения
8.4 Техника безопасности проведении работ из эксплуатации и монтажа УЕВН
9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
9.1 Характеристика района размещения скважины
9.2 Технологическая схема отбора скважинной продукции
9.3 Источники влияний на окружающую среду
9.4 Оценка влияний объекта на окружающую естественную среду
9.5 Мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружающей среды и ее безопасности
9.6 Возможные аварийные ситуации
9.7 Выводы
10 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
11 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
11.1. Расчет расчетно-балансовой стоимости оборудования
11.2 Расчет годового фонда времени работы насосу
11.2.1 Простои в машино-днях во всех видах технического обслуживания и ремонта, что приходятся на один машино-годину работы
11.2.2. Расчет годового фонда времени
11.3 Расчет годовых текущих расходов в процессе эксплуатации насосу
11.3.1 Расчет амортизационных отчислений на реновацию техники
11.3.2 Расходы на капитальный ремонт
11.3.3 Расходы на техническое обслуживание и текущие ремонты
11.3.4 Расходы на электроэнергию
11.3.5 Расчет расходов на смазочные материалы
11.4 Грустит результатов расчета годовых расходов
11.5 Расчет стоимости машино-години работы установки
11.6 Определение удельных приведенных расходов
11.7 Определение годового экономического эффекта
ВЫВОД
ЛИТЕРАТУРА
ДОПОЛНЕНИЯ
ЧЕРТЕЖ:
1 Установка погруженного электроцентробежного насосу. Схема технологическая(А1)
2 Заглибний электроцентробежный насос ЕВНД- 5-1250. Сборочный чертеж(А1)
3 Модуль секция МС5-50. Сборочный чертеж(А1)
4 Модуль входной МВ- 5. Сборочный чертеж(А1)
5 Установка мойки внутренней полости ЕЦН. Вид общий(А1)
6.1 Опора ротора модернизирована. Сборочный чертеж(А2)
6.2 Клапан предохранительный КОГ- 73. Сборочный чертеж(А2)
7.1 Клапан предохранительный КОГ- 73. Сборочный чертеж(А2)
7.2 Клапан спусковой КОГ- 73. Сборочный чертеж(А2)
8 Колесо рабочее(А1)
9.1 Колесо напорное(А2)
9.2 Цилиндр(А2)
11.1 Вал(А3)
11.2 Опора(А3)
11.3 Цилиндр(А3)
11.4 Обойма(А4)
11.5 Шайба(А4)
ПРИМЕЧАНИЯ:
В наличии также спецификации, маршрутная карта, ведомость проекта
Похожие материалы
Установка электроцентробежного ЭЦН с усовершенствованием опор ротора центробежного насоса ЭЦНД- 5-1250-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 19 декабря 2018
Установка электроцентробежного ЭЦН с усовершенствованием опор ротора центробежного насоса ЭЦНД- 5-1250-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык через Яндекс Переводчик ссылка на него https://translate.yandex.ru/?lang=uk-ru или с помощью любой другой программы для перевода-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа
Установка ЭЦН с усовершенствованием опор ротора центробежного насоса
СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
1 ИНФО
1293 руб.
Насос центробежный сетевой СЭ 1250-140-11-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 6 июня 2016
Насос центробежный сетевой СЭ 1250-140-11-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 23 марта 2020
Презентация курса МиОдляДиПНиГ-Презентация-Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Книги-Презентация-Литература-Нефтегазовая промышленность-Руководство по эксплуатации-Паспорт-Каталог-Инструкция-Формуляр-Чертежи-Техническая документация-Курсовая работа-Дипломный проект-Специальность-Буровое оборудование-Нефтегазопромысловое оборудование-Транспорт и хранение нефти и газа-Нефтегазопереработка-Нефть и газ-Добыча полезных ископаемых-Геологоразведка-Машины и оборудование нефтяных и
420 руб.
Турбобур ЗТСШ1-195-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 29 февраля 2016
Д О К Л А Д
Несмотря на сокращение объема буровых работ в последние годы, доля турбинного способа бурения по-прежнему составляет более 75% общего объе-ма. В связи с этим внимание к турбобуру как объекту дальнейшего совершен-ствования сохраняется и в настоящее время.
На данный момент глубины скважин увеличиваются, возрастают нагрузки, действующие на бурильную колонну и турбобур в частности. Возникает необ-ходимость увеличения надежности турбобура.
Как объект исследований был выбран турбобур 3ТСШ1
3485 руб.
Электровинтовой насос ЭВН-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 29 февраля 2016
Аннотация
В дипломном проекте рассмотрены геологические условия Абино-Украинского месторождения, для данных условий выбран способ добычи нефти при помощи установки погружного электро-винтового насоса. Мною было составлено техническое задание на винтовой насос. Так же мною была разработана конструкция преобразователя обеспечивающего встречное вращение винтов, описано его назначение, устройство и принцип работы. Произведены расчеты на прочность основных и наиболее нагруженных элементов преобразо
3485 руб.
Электроцентробежный насос ЭЦН-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 29 февраля 2016
Аннотация
В данном дипломном проекте рассмотрены геологические условия Марковское месторождения, где производится добыча нефти установкой скважинного центробежного электронасоса. Мною было составлено техническое задание на эту установку, описано ее назначение, состав оборудования, описано устройство и работа установки.
Установка обладает относительной простотой конструкцией и является компромиссным решением, заключая в себе большинство преимуществ и лишения множества недостатков. Технические ха
3485 руб.
Расчетная часть-Расчет электроцентробежного насоса для добычи нефти и газа УЭЦНК5 – 40 – 1250-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 17 января 2017
Расчетная часть-Расчет электроцентробежного насоса для добычи нефти и газа УЭЦНК5 – 40 – 1250: Расчет вала насоса УЭЦНК5 – 40 – 1250, Расчет колеса электроцентробежного насоса, Расчет корпуса клапана на прочность, Определение глубины спуска насоса-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
553 руб.
Электродегидратор-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 19 января 2018
Электродегидратор-Аппарат для отделения воды от сырой нефти путём разрушения нефт. эмульсий обратного типа (вода в нефти) в электрич. поле
Состав: Общий вид Язык документа
Софт: КОМПАС-3D 16-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
485 руб.
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи (Вариант № 5)
hellofromalexey
: 6 сентября 2020
Таблица 1 – Энергетические параметры точки доступа 802.11 и абонентского устройства
Номер варианта (Номер по журналу) Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт Потери энергии в фидере точки доступа, дБ Коэффициент усиления антенны точки доступа, дБи Рабочий диапазон частот, ГГц Коэффициент усиления антенны абонентского устройства, дБи Потери энергии в фидере абонентского устройства, дБ Чувствительность приёмника абонентского устройства, дБм
05 100 0,1 7 5,0 3 0,1 -69
Таблица 2 – Па
320 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Функциональное и логическое программирование. Билет 13
Roma967
: 26 декабря 2023
Билет №13
1. На языке Clisp составьте сложную функцию, используя композиции функций CAR и CDR, которая возвращает атом * при применении к списку (1 (2 (3 4) *) 5).
2. Какое значение получат X и Y в результате операции сопоставления (унификации) списков [a,b,c,d,e] и [X,Y|_] в языке SWI-Prolog?
400 руб.
Зачет по предмету "Основы проектирования предприятий телефонной связи". 13-й вариант.
Liubov
: 1 марта 2013
Билет № 13
Дисциплина Основы проектирования телефонной связи
1. Оптимальное развитие первичных сетей по стоимостному критерию.
2. Основы проектирования сотовых сетей.
1.Оптимальное развитие первичных сетей по стоимостному критерию.
Первичная сеть - совокупность узлов связи, в состав которых входит оборудование систем передачи, связанных между собой определённым образом с помощью различных направляющих систем. Она предназначена для организации каналов различного вида.
2. Основы проектирования со
200 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 1 Вариант 03
Z24
: 2 декабря 2025
Расчет газовой смеси
Газовая смесь состоит из нескольких компонентов, содержание которых в смеси задано в процентах по объему (табл.1.1).
Определить:
1) кажущуюся молекулярную массу смеси;
2) газовую постоянную смеси;
3) средние мольную, объемную и массовую теплоемкости смеси при постоянном давлении в пределах температур от t1 до t2 (табл.1.2).
1. Что называется удельной газовой постоянной? Единица ее измерения в системе СИ. Чем она отличается от универсальной газовой постоянно
150 руб.