Метод и реализующее его устройство бесконтактного не-разрушающего контроля теплофизических свойств мате-риалов и готовых изделий
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Актуальность работы. Современный уровень развития многих отраслей промышленности требует применения не только уже известных материалов с заданными физико-химическими свойствами, но и создания и применения большого количества новых конструкционных, тепло- и хладостойких материалов, обладающих по сравнению с известными более высокими качественными свойствами и эксплуатационными характеристиками.
Сложность и большой объем экспериментальных исследований по опре-делению качества и долговечности синтезированных материалов, а также готовых изделий, требуют как совершенствования традиционных, так и создания новых, более эффективных методов и средств контроля.
Цель работы – разработка и передача в промышленное использование нового бесконтактного метода и реализующей его микропроцессорной изме-рительной системы, позволяющих осуществлять бесконтактный НК ТФС твердых материалов и готовых изделий как при их производстве, так и экс-плуатации с необходимой для теплофизических измерений точностью.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести обзор существующих методов и средств бесконтактного неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов и готовых изделий;
на основе математических моделей, описывающих квазистационарные тепловые процессы в исследуемых материалах при тепловом воздействии на них от подвижного точечного источника тепла, разработать и исследовать новый бесконтактный метод НК ТФС материалов и готовых изделий, обладающего высокой точностью результатов контроля и диагностики;
разработать микропроцессорную информационно-измерительную сис-тему, реализующую созданный бесконтактный метод НК ТФС твердых мате-риалов и готовых изделий;
провести метрологический анализ разработанного метода и системы НК ТФС материалов с рекомендациями повышения их метрологического уровня, а так же с обоснованием выбора типов бесконтактных источника тепла и термоприемников для разработанной ИИС;
провести экспериментальную проверку работоспособности созданных метода и ИИС НК ТФС материалов и готовых изделий и передать их в промышленное использование.
Сложность и большой объем экспериментальных исследований по опре-делению качества и долговечности синтезированных материалов, а также готовых изделий, требуют как совершенствования традиционных, так и создания новых, более эффективных методов и средств контроля.
Цель работы – разработка и передача в промышленное использование нового бесконтактного метода и реализующей его микропроцессорной изме-рительной системы, позволяющих осуществлять бесконтактный НК ТФС твердых материалов и готовых изделий как при их производстве, так и экс-плуатации с необходимой для теплофизических измерений точностью.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести обзор существующих методов и средств бесконтактного неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов и готовых изделий;
на основе математических моделей, описывающих квазистационарные тепловые процессы в исследуемых материалах при тепловом воздействии на них от подвижного точечного источника тепла, разработать и исследовать новый бесконтактный метод НК ТФС материалов и готовых изделий, обладающего высокой точностью результатов контроля и диагностики;
разработать микропроцессорную информационно-измерительную сис-тему, реализующую созданный бесконтактный метод НК ТФС твердых мате-риалов и готовых изделий;
провести метрологический анализ разработанного метода и системы НК ТФС материалов с рекомендациями повышения их метрологического уровня, а так же с обоснованием выбора типов бесконтактных источника тепла и термоприемников для разработанной ИИС;
провести экспериментальную проверку работоспособности созданных метода и ИИС НК ТФС материалов и готовых изделий и передать их в промышленное использование.
Другие работы
Проект участка ремонта коленчатых валов в Сальском РТП ОАО «Авторемонтник»
Vas80
: 30 марта 2010
Дипломный проект выполнен на 121 страницах формата А4 пояснительной записки и 11 листах формата А1 (компас V9) графической части
В характеристике производственной деятельности Сальского РТП ОАО «Авторемонтник» приведена краткая историческая справка предприятия, проанализирована организация ремонта на предприятии.
В разделе “Проект участка ремонта валов” приведена характеристика коленчатого вала ЗМЗ-53, выполнен анализ износов коленчатых шеек вала и обоснование способа восстановления по технологи
800 руб.
Расчетная часть-Расчет аппарата воздушного охлаждения АВО-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 29 января 2020
Расчетная часть-Расчет аппарата воздушного охлаждения АВО-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
1.2 Техническая характеристика аппарата, его устройство и принцип действия
2 Тепловой расчет
2.1 Тепловой баланс и расчет тепловой нагрузки аппарата
2.2 Определение коэффициента теплоотдачи со стороны воздуха
2.3 Определение коэффициента теплоотдачи при конденсации продукта
2.4 Определение коэффициента теплоотдачи при охлаждении конденсата
2.5 Опре
581 руб.
Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике Задача 2.26
Z24
: 24 сентября 2025
В топке водогрейного котла сжигается природный газ Саратовского месторождения с низшей теплотой сгорания Qсн = 35799 кДж/м³. Определить расход натурального и условного топлива, если известны к.п.д. котлоагрегата (брутто) ηбрк.а = 89%, расход воды Мв = 75 кг/c, температура воды, поступающей в котел, t1 = 70ºС и температура воды, выходящей из него, t2 = 150ºС.
Ответ: В = 0,799 кг/с; Ву = 0,976 кг/с.
150 руб.
Освоение методики расчета конструктивных параметров объемных резонаторов и измерение основных электрических характеристик: резонансной частоты, нагруженной и собственной добротностей.
syberiangod
: 18 мая 2010
ЭМПиВ Лабораторная 4 (вар08)
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоение методики расчета конструктивных параметров объемных резонаторов и измерение основных электрических характеристик: резонансной частоты, нагруженной и собственной добротностей.
Контрольные вопросы.
1. Какие факторы влияют на величину собственной добротности объёмного резонатора?
2. Дать определение собственной и нагруженной добротности объёмного резонатора.
3. Какие основные типы колебаний наблюдаются в цилиндрическом объёмном резонаторе и при
100 руб.