Разработка микропроцессорной системы контроля состояния подсистем танкера, с использованием современной элементной базы и алгоритмов контроля и управления
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Дополнительные арифметические команды
evelin
: 6 октября 2013
Введение
Дополнительные арифметические команды без явных операндов выполняют действия над содержимым вершины стека, результат помещают туда же БЕЗ МОДИФИКАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ СТЕКА.
Ø FABS – нахождение абсолютной величины.
Ø FCHS – изменение знака операнда.
Ø FRNDINT – округление операнда до целого в формате с плавающей точкой.
Ø FSQRT – извлечение квадратного корня.
Ø FPREM – вычисляет остаток от деления содержимого ST(0) на число из ST(1). Остаток замещает число в ST(0).
Ø FSCALE
15 руб.
Методы и средства измерений в тс. ЛАБОРАТОРНАЯ 2. ВАРИАНТ 4
cneltynjuehtw
: 4 сентября 2017
Цель работы:
1. Изучить:
теоретические основы измерений вносимых затуханий методом светопропусканий;
особенности измерений методом светопропусканий.
2. Получить практические навыки измерений вносимых затуханий с помощью оптического тестера.
Задача No 1
Таблица 1. Исходные данные к задаче No 1.
N 1
P,дБм -70
Задача No 2
Таблица 2. Исходные данные к задаче No 2.
N 1
Pвх, мВт 0,1
Pвых, мВт 0,01
600 руб.
Задание 72. Вариант 15 - Соединения резьбовые
Чертежи по сборнику Боголюбова 2007
: 28 октября 2024
Возможные программы для открытия данных файлов:
WinRAR (для распаковки архива *.zip или *.rar)
КОМПАС 3D не ниже 16 версии для открытия файлов *.cdw, *.m3d
Любая программа для ПДФ файлов.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения, 1989/1994/2007.
Задание 72. Вариант 15 - Соединения резьбовые.
Перечертить изображения деталей в масштабе 1:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей шпилькой, винтом и болтом (см. скриншот задания)
В состав выполненной работы входят
150 руб.
Международные валютные операции сделки
alfFRED
: 5 ноября 2013
Введение
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения — составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере интернационализации и глобализации мирового хозяйства увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов.
Большое влияние на международные валютно-кредитные и финансовые отношения оказывают в
10 руб.