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
Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов
evelin
: 26 октября 2013
Содержание. Введение………………………………………………………………………………….…3
Глава 1. Обзор существующих разработок……………………………………………….5
Отечественные программы и их возможности……………………………....5
Зарубежные программы и их возможности………………………………….6
Глава 2. Обзор существующих методов………………………………………………….7
2.1. Аналитический обзор критериев, используемых при анализе эффективности инвестиционной деятельности……………………………………………………………7
2.2. Аналитический обзор критериев, используемых при анализе риска инвестиционной деят
5 руб.
Чертежи по технологии производства машиностроения
assassin222
: 10 января 2012
Курсовая работа по технология производства машиностроение Барабан ведущий.
В архиве находятся чертежи:
1.Деталь Барабан ведущий
2.Заготовка детали
3.Приспособление кондуктор
4.Узел сборки
5.Наладка сверлильная
6.Наладка токарная
7.Наладка протяжная
8.Наладка токарная
9.Схема сборки
10.Режущий инструмент (резец)
11.Инструмент для измерения (скоба)
20 руб.
Разработка технологического процесса изготовления детали типа корпус
maximovkirillalexandrovich
: 25 марта 2019
В данном курсовом проекте разработан и реализован в САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» технологический процесс детали типа корпус. В данном курсовом проекте для детали типа корпус были произведены: анализ технологичности, определение типа производства, определение вида заготовки, выбор и анализ оборудования для осуществления процесса механической обработки изделия. Также были рассчитаны минимальные величины припусков на механическую обработку. Были сформированы маршрутные карты и операционные карты на изготовл
700 руб.
Теплотехника Задача 10.24
Z24
: 8 февраля 2026
Рабочее тело – углекислый газ (СО2), (обладающий свойствами идеального газа), начальное давление которого 99350 Па, а температура 24 ºС, выполняет произвольный цикл, образованный тремя термодинамическими процессами, имеющими показатели политропы n12=1,4, n23=20, n31=1,16. Отношение температуры в точках 1 и 3 равно 0,75.
Рассчитать: 1) температуру, удельный объем и давление в узловых точках процессов; 2) изменение энтропии, энтальпии и внутренней энергии, в каждом процессе и за цикл; 3) работу
300 руб.