СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ 22 вариант Проект строительства ВОЛП
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Таблица 1 – Исходные данные
Показатель Значение
Вариант 2
Завод изготовитель «Оптен-Кабель»
Данные для расчета бестраншейной прокладки ОК при КУ в грунт
Длина пластины ножа а, см 35
Ширина пластины ножа b, см 10
Глубина прокладки ОК h, см 120
Удельное сопротивление грунта к сдвигу q, кг/см2 1,25
Угол резания ножом , град 35
Удельный объемный вес грунта , кг/см3 1,55
Средняя длина ножа и кассеты l, см 111
Коэффициент трения скольжения ножа о грунт Км 0,55
Коэффициент разрыхления грунта Кр 1,11
Коэффициент сцепления тягачей с грунтом х 0,76
Коэффициент трения качения К, см 6
fв, Гц 16
Данные для расчета прокладки ОК в кабельную канализацию КК
Диаметр асбестоцементной трубы dт, м 0,1
Коэффициент трения, скольжения кабеля о стенки канала f0 0,32
Данные для расчета подвеса ОК
Длина пролета ln, м 55
Толщина гололеда t, мм 2
Скорость ветра v, м/с 19
Данные для расчета сопротивления заземлителя
Удельное сопротивление земли , Ом*м 150
Показатель Значение
Вариант 2
Завод изготовитель «Оптен-Кабель»
Данные для расчета бестраншейной прокладки ОК при КУ в грунт
Длина пластины ножа а, см 35
Ширина пластины ножа b, см 10
Глубина прокладки ОК h, см 120
Удельное сопротивление грунта к сдвигу q, кг/см2 1,25
Угол резания ножом , град 35
Удельный объемный вес грунта , кг/см3 1,55
Средняя длина ножа и кассеты l, см 111
Коэффициент трения скольжения ножа о грунт Км 0,55
Коэффициент разрыхления грунта Кр 1,11
Коэффициент сцепления тягачей с грунтом х 0,76
Коэффициент трения качения К, см 6
fв, Гц 16
Данные для расчета прокладки ОК в кабельную канализацию КК
Диаметр асбестоцементной трубы dт, м 0,1
Коэффициент трения, скольжения кабеля о стенки канала f0 0,32
Данные для расчета подвеса ОК
Длина пролета ln, м 55
Толщина гололеда t, мм 2
Скорость ветра v, м/с 19
Данные для расчета сопротивления заземлителя
Удельное сопротивление земли , Ом*м 150
Другие работы
Конструктивная схема фонтанной арматуры-2-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
Конструктивная схема фонтанной арматуры-2-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Интеллектуальная собственность.Таможенный аспект.
Igorka2000
: 2 мая 2013
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 8
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 16
2.1. Роль таможенных органов в защите прав интеллектуальной собственности в Российской Федерации 16
2.2. Правовое регулирование деятельности компаний правообладателей 34
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКАХ КОНТРАФАКТА 37
3.1. Борьба с контрофактной продукцией 37
3.2. Единый таможенный союз. Новые проблемы и риски 49
3.3. Проблемы
200 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы обработки данных. Вариант 9 2 2 курс 4 семестр
qeetsoz
: 6 июня 2026
Часть № 1. Построение вариационных рядов. Расчет числовых характеристик.
Задание: на основе совокупности данных опыта выполнить следующее:
1. Построить ряды распределения (интервальный и дискретный вариационные ряды). Изобразить их графики.
2. Построить график накопительных частот — кумуляту.
3. Составить эмпирическую функцию распределения и изобразить ее графически.
4. Вычислить моду, медиану, выборочную среднюю, выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратическое отклонение, коэффицие
900 руб.
Полиоксиэтиленовые цепи
wizardikoff
: 25 февраля 2012
Контрольная работа
по химии вариант № 5
ПОЛИОКСИЭТИЛЕНОВЫЕ ЦЕПИ КАК ГИДРОФИЛЬНЫЕ ЧАСТИ МНОГИХ ПАВ И ПОЛИМЕРОВ
НЕКОТОРЫЕ ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ И НПАВ
СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МИЦЕЛЛЫ НПАВ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОВЕДЕНИЕ НПАВ С ПОМОЩЬЮ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ
ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ КРИТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА УПАКОВКИ И СПОНТАННОЙ КРИВИЗНЫ
Все свойства простых и сложных систем ионогенных ПАВ определяются электростатическими взаимодействиями. Свойства неионных ПАВ контролируются соверш