Дослідження енергоємності застосування грунторозпушувальної поверхні для диференційованого розпушення грунту.
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Программа для просмотра изображений
Описание
Мой магистр
Актуальність, мета і задачі роботи
Актуальність теми. Сучасна аграрна галузь базується на механізованих технологіях, важкі сільськогосподарські машини проходячи по полю значно знижують його водовідвідну здатність, родючість, та водонасиченість. Значне трамбування грунту поширюється не лише на орний шар грунту, а й на підорний шар. Дослідження показали, що навіть на глибині до 1 м, значно зменшується водотримкість грунту.
Для того, щоб забезпечити сприятливі умови для накопичення поживних речовин і, особливо, вологи потрібно проводити глибинне розпушення грунту, забезпечує підвищення родючості та структури грунту.
Мета. Метою даної магістерської роботи було дослідження енергоємності застосування грунторозпушувальної поверхні для диференційованого розпушення грунту.
Задачі:
- Створити математичну модель для визначення енергоємності руху грунту по розпушувальній поверхні;
- Дослідити зміну енергоємності різання від глибини та швидкості;
Об’єкт дослідження – енергоємність опору руху грунту по розпушувальній поверхні, залежність енергоємності від швидкості.
Предмет дослідження – грунторозпушувальна поверхня жолобовидного перерізу, вплив швидкості та глибини різання на енергоємність розпушення.
Методи досліджень. Теоретичні дослідження базувались на загальних положеннях механіки грунтового середовища. Аналітично-графічний аналіз виконувався з допомогою ЕОМ з використанням прикладних програм. Експериментальні дослідження проводилися з використанням прямих вимірювань, планування експерименту із застосуванням методів статистичного опрацювання результатів дослідів.
Наукова новизна досліджень полягає в наступному:
- визначення енергоємності процесу розпушення грунту за допомогою ґрунторозпушувальної поверхні жолобовидного безвідвального типу при роботі на заданих швидкостях руху розпушувача і заданій глибині розробки грунту;
- отримання додаткових дослідних даних для аналітичних розрахунків процесу різання ґрунту поверхнею;
- створення математичної моделі для визначення енергоємності розпушення грунту поверхнею.
Практична цінність роботи полягає у випробовуванні експери-ментального зразка ґрунторозпушувальної поверхні; отриманні експеримент-тальних залежностей, які дають змогу перевірити аналітичні залежності опору руху, енергоємності, та потужності затраченої на розпушення грунту.
Основний зміст роботи доповівся на науковій студентській конференції НУВГП (м. Рівне, 2010р.).
Публікації. За результатами досліджень опубліковані тези в науковому віснику НУВГП.
Зміст
1.1Аналіз існуючих видів глибокого розпушення орних земель;
1.2 Огляд патентної літератури;
1.3. Недоліки існуючих конструкцій розпушувачів;
1.4. Опис запропонованої поверхні для розпушення грунту;
2.1 Створення Математичної Моделі;
2.2 проведення, опис, експерименту ;
3,1 Інженерний розрахунок та обробка даних;
4,1 Економіка;
5. Техніка безпеки;
Актуальність
Вступ
Висновки...85 стр.
Листи: 1 Умови експерименту; 2 Огляд існ. констр.; 3 ЗД модель роб.органу; 4. Економіка 5. Результат досліду, 6 Матриця експерименту та р-ня регресії 7. Математична модель 8. Виведення формул та побудова графічних залежностей. 8 листів
Актуальність, мета і задачі роботи
Актуальність теми. Сучасна аграрна галузь базується на механізованих технологіях, важкі сільськогосподарські машини проходячи по полю значно знижують його водовідвідну здатність, родючість, та водонасиченість. Значне трамбування грунту поширюється не лише на орний шар грунту, а й на підорний шар. Дослідження показали, що навіть на глибині до 1 м, значно зменшується водотримкість грунту.
Для того, щоб забезпечити сприятливі умови для накопичення поживних речовин і, особливо, вологи потрібно проводити глибинне розпушення грунту, забезпечує підвищення родючості та структури грунту.
Мета. Метою даної магістерської роботи було дослідження енергоємності застосування грунторозпушувальної поверхні для диференційованого розпушення грунту.
Задачі:
- Створити математичну модель для визначення енергоємності руху грунту по розпушувальній поверхні;
- Дослідити зміну енергоємності різання від глибини та швидкості;
Об’єкт дослідження – енергоємність опору руху грунту по розпушувальній поверхні, залежність енергоємності від швидкості.
Предмет дослідження – грунторозпушувальна поверхня жолобовидного перерізу, вплив швидкості та глибини різання на енергоємність розпушення.
Методи досліджень. Теоретичні дослідження базувались на загальних положеннях механіки грунтового середовища. Аналітично-графічний аналіз виконувався з допомогою ЕОМ з використанням прикладних програм. Експериментальні дослідження проводилися з використанням прямих вимірювань, планування експерименту із застосуванням методів статистичного опрацювання результатів дослідів.
Наукова новизна досліджень полягає в наступному:
- визначення енергоємності процесу розпушення грунту за допомогою ґрунторозпушувальної поверхні жолобовидного безвідвального типу при роботі на заданих швидкостях руху розпушувача і заданій глибині розробки грунту;
- отримання додаткових дослідних даних для аналітичних розрахунків процесу різання ґрунту поверхнею;
- створення математичної моделі для визначення енергоємності розпушення грунту поверхнею.
Практична цінність роботи полягає у випробовуванні експери-ментального зразка ґрунторозпушувальної поверхні; отриманні експеримент-тальних залежностей, які дають змогу перевірити аналітичні залежності опору руху, енергоємності, та потужності затраченої на розпушення грунту.
Основний зміст роботи доповівся на науковій студентській конференції НУВГП (м. Рівне, 2010р.).
Публікації. За результатами досліджень опубліковані тези в науковому віснику НУВГП.
Зміст
1.1Аналіз існуючих видів глибокого розпушення орних земель;
1.2 Огляд патентної літератури;
1.3. Недоліки існуючих конструкцій розпушувачів;
1.4. Опис запропонованої поверхні для розпушення грунту;
2.1 Створення Математичної Моделі;
2.2 проведення, опис, експерименту ;
3,1 Інженерний розрахунок та обробка даних;
4,1 Економіка;
5. Техніка безпеки;
Актуальність
Вступ
Висновки...85 стр.
Листи: 1 Умови експерименту; 2 Огляд існ. констр.; 3 ЗД модель роб.органу; 4. Економіка 5. Результат досліду, 6 Матриця експерименту та р-ня регресії 7. Математична модель 8. Виведення формул та побудова графічних залежностей. 8 листів
Дополнительная информация
2010 НУВГП (Ровно), 5баллов, есть статьи на данную тему можна провести консульации... немного дополнить прижелании...
Другие работы
Разработка грохота валково-дискового
OstVER
: 24 сентября 2012
1. Информационный обзор……………………………………
2. Разработка технического предложения изделия……………
2.1. Описание конструкции и работа изделия………………
2.2. Расчёты…………………………………………………...
3. Использование изделия в производственных условиях……
Заключение……………………………………………………….
Литература……………………………………………………
50 руб.
Буровой насос НБТ-580-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 8 апреля 2020
Курсовая-буровой насос НБТ-580-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа
578 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы. Вариант №2
Amor
: 19 октября 2013
Задание 10.2: В каждой из двух урн содержится 8 черных и 2 белых шара. Из второй урны наудачу извлечен один шар и переложен в первую. Найти вероятность того, что шар, извлеченный из первой урны, окажется черным.
Задание 11.2: Среднее число вызовов, поступающих на АТС в 1 мин, равно двум. Найти вероятность того, что за 4 мин поступит: а) 5 вызовов; б) менее пяти вызовов; в) более пяти вызовов. Предполагается, что поток вызовов – простейший.
В задачах 12.1-12.10 требуется найти: а) математическ
220 руб.
Волоконно-оптические системы передачи (ВОСП). Вариант №05.
teacher-sib
: 25 апреля 2021
1 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
1. Что принято понимать под волоконно-оптической системой передачи?
2. Какой диапазон электромагнитных волн (частот) получил наибольшее применение в оптических системах передачи?
3. Какой физический смысл у показателя преломления?
4. Какие характеристики имеют стекловолокна?
5. Какие оптические диапазоны определены для улучшенных волокон стандарта G.652?
6. Чем принципиально отличаются волокна SMF и NZDSF?
7. В чем физический смысл «запрещённой зоны
600 руб.