Разработка микропроцессорной системы контроля состояния подсистем танкера, с использованием современной элементной базы и алгоритмов контроля и управления
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 8
1. УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ТАНКЕРА 10
1.1. Группы комплексной автоматизации судов 10
1.2. Комплексная автоматизация управления вспомогательными механизмами энергетических установок и судовых систем 15
1.3. Структура управляющего комплекса 17
1.4. Конструктивное построение управляющего комплекса 19
2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМ НЕФТЕНАЛИВНОГО ТАНКЕРА "ПОБЕДА" 21
2.1. Общие сведения 21
2.2. Общее расположение и архитектура судна 22
2.3. Техническое описание системы кондиционирования воздуха 22
2.3. Противопожарная система 24
2.4. Осушительно-балластная система 27
3. АНАЛИЗ ПОДСИСТЕМ СУДНА 29
3.1. Подсистема пожаротушения 29
3.1.1. Водяное пожаротушение 29
3.1.2. Спринклерная система пожаротушения 30
3.1.3. Система орошения палубы водой 34
3.1.4. Система инертных газов 36
3.1.5. Система пенотушения 38
3.2. Подсистема кондиционирования воздуха 40
3.3. Осушительно-балластная подсистема 48
4. АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 51
4.1. Алгоритм первичной обработки сигналов с датчиков и выработки экстренных сообщений 51
4.2. Алгоритм проверки на достоверность 53
4.3. Алгоритмы фильтрации 56
4.4. Алгоритм проверки на технологические границы 65
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 68
5.1. Выбор датчиков 68
5.2. Выбор исполнительных механизмов 71
5.3. Расчет разрядности АЦП и МК 74
5.4. Схема соединения устройств автоматизации 75
5.4.1. Общие характеристики модулей серии ADAM-4000 76
5.4.2. IBM PC-совместимый контроллер связи ADAM-4500 78
5.4.3. Модули аналогового ввода серии ADAM-4000 81
5.4.4. Восьмиканальный модуль аналогового ввода ADAM-4017 81
5.4.5. Модули аналогового вывода серии ADAM-4000 82
5.4.5.1. Модуль аналогового вывода ADAM-4021 82
5.4.5.2. Модуль ADAM-4561 - преобразователь интерфейса RS-232/422/485 в USB 84
5.5. Конструктивное исполнение разработки 85
6. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 88
6.1. Реализация диспетчерского уровня системы 88
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 91
7.2. Обоснование выбора аналога для сравнения 92
7.3. Обоснование критериев сравнения разрабатываемого устройства с аналогом 93
7.4. Расчет затрат на этапе проектирования 94
7.5. Расчет трудоемкости разработки программного продукта 96
7.6. Стоимостная оценка разработки 98
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 105
8.1. Оценка напряженности работы оператора ПЭВМ 105
8.2. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда операторов 109
8.3. Оценка возможности возникновения чрезвычайной ситуации 112
8.4. Экологичность проекта 114
9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 118
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 119
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 121
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 125
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 126
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 127
ВВЕДЕНИЕ 8
1. УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ТАНКЕРА 10
1.1. Группы комплексной автоматизации судов 10
1.2. Комплексная автоматизация управления вспомогательными механизмами энергетических установок и судовых систем 15
1.3. Структура управляющего комплекса 17
1.4. Конструктивное построение управляющего комплекса 19
2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМ НЕФТЕНАЛИВНОГО ТАНКЕРА "ПОБЕДА" 21
2.1. Общие сведения 21
2.2. Общее расположение и архитектура судна 22
2.3. Техническое описание системы кондиционирования воздуха 22
2.3. Противопожарная система 24
2.4. Осушительно-балластная система 27
3. АНАЛИЗ ПОДСИСТЕМ СУДНА 29
3.1. Подсистема пожаротушения 29
3.1.1. Водяное пожаротушение 29
3.1.2. Спринклерная система пожаротушения 30
3.1.3. Система орошения палубы водой 34
3.1.4. Система инертных газов 36
3.1.5. Система пенотушения 38
3.2. Подсистема кондиционирования воздуха 40
3.3. Осушительно-балластная подсистема 48
4. АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 51
4.1. Алгоритм первичной обработки сигналов с датчиков и выработки экстренных сообщений 51
4.2. Алгоритм проверки на достоверность 53
4.3. Алгоритмы фильтрации 56
4.4. Алгоритм проверки на технологические границы 65
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 68
5.1. Выбор датчиков 68
5.2. Выбор исполнительных механизмов 71
5.3. Расчет разрядности АЦП и МК 74
5.4. Схема соединения устройств автоматизации 75
5.4.1. Общие характеристики модулей серии ADAM-4000 76
5.4.2. IBM PC-совместимый контроллер связи ADAM-4500 78
5.4.3. Модули аналогового ввода серии ADAM-4000 81
5.4.4. Восьмиканальный модуль аналогового ввода ADAM-4017 81
5.4.5. Модули аналогового вывода серии ADAM-4000 82
5.4.5.1. Модуль аналогового вывода ADAM-4021 82
5.4.5.2. Модуль ADAM-4561 - преобразователь интерфейса RS-232/422/485 в USB 84
5.5. Конструктивное исполнение разработки 85
6. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 88
6.1. Реализация диспетчерского уровня системы 88
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 91
7.2. Обоснование выбора аналога для сравнения 92
7.3. Обоснование критериев сравнения разрабатываемого устройства с аналогом 93
7.4. Расчет затрат на этапе проектирования 94
7.5. Расчет трудоемкости разработки программного продукта 96
7.6. Стоимостная оценка разработки 98
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 105
8.1. Оценка напряженности работы оператора ПЭВМ 105
8.2. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда операторов 109
8.3. Оценка возможности возникновения чрезвычайной ситуации 112
8.4. Экологичность проекта 114
9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 118
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 119
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 121
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 125
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 126
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 127
Дополнительная информация
Дипломный проект защищался отлично!
Удачи на защите!
Удачи на защите!
Другие работы
Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя
evelin
: 17 марта 2014
Вступ
У своєму рефераті на тему «Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя» я хочу розглянути проблеми збереження й зміцнення здоров'я людей і більш докладно зупинитися на понятті фізична культура, для того що б побачити яку роль грає фізичне виховання у формуванні здорового способу життя.
Дана робота складається із вступу, основної частини, що включає 2 питання й висновку. У вступі обґрунтовується актуальність теми. У першому питанні основної частини розкривається поняття: з
5 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 3 Вариант 17
Z24
: 5 февраля 2026
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметры которой соответственно d1 и d2, и теплопроводность λ=40 Вт/(м·К), течет газ со средней температурой tг; коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1. Снаружи труба охлаждается водой со средней температурой tв; коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2.
Определить коэффициент теплопередачи k от газа к воде, тепловой поток q и температуры поверхностей трубы. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. Определить также температуру вн
200 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 6 Вариант 91
Z24
: 5 февраля 2026
Определить поверхность нагрева рекуперативного водовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от воздуха к воде k, начальные и конечные температуры воздуха и воды равны соответственно tʹ1, t˝1, tʹ2, t˝2. Определить расход воды G через теплообменник.
220 руб.
Теплотехника 5 задач Задача 1 Вариант 37
Z24
: 3 января 2026
Смесь, состоящая из СО2 и СО, задана массовыми долями (mCO2 и mCO). Имея начальные параметры – давление р1 = 0,5 МПа и температуру t1 = 27 ºС, смесь расширяется при постоянном давлении до объема V2 = ρV1.
Определить газовую постоянную смеси, ее начальный объем V1, параметры смеси в состоянии 2, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2, если масса смеси М.
250 руб.