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
Лабораторная работа №3. Резонансы напряжений и токов в электрических цепях. Вариант №8
sunny2212
: 8 марта 2015
1.Цель работы
Исследование явления резонанса в последовательном и параллельном контурах, их частотных характеристик, влияния нагрузки на свойства контуров.
2.Последовательный контур
2.1.Схема колебательного контура (рисунки 3.1а, 3.1б), подключенного к источнику переменного напряжения E.
250 руб.
Расчет основных параметров гидромашин и компрессоров ТИУ Вариант 1
Z24
: 28 сентября 2025
ЗАДАНИЕ №1
РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ
Контрольные вопросы:
1. По какому закону изменяется скорость и ускорение поршня?
2. Почему в «мертвых» положениях скорость поршня равна нулю?
3. Как определить графически и аналитически максимальное ускорение, и максимальную скорость поршня?
4. Каким углам поворота кривошипа соответствует нулевая скорость
и нулевое ускорение?
5. Почему подача поршневого насоса является величиной неравно-
мерной?
ЗАДАНИЕ №2
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПА
1250 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств. Экзаменационная работа. Билет № 5
ReDe
: 12 марта 2019
Экзаменационная работа
По дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств
Билет 5
1 Коэффициент полезного действия усилителя – это отношение: а) амплитуды напряжения выходного сигнала к напряжению питания;
б) мощности выходного сигнала к мощности сигнала на входе;
в) мощности выходного сигнала к мощности, потребляемой от источника питания;
г) мощности входного сигнала к мощности сигнала на выходе
2 Определить действующее значение входного тока Iвх [мА], если на нагрузке Rн = 8 О
150 руб.
Расчет редуктора цилиндрического 2-х ступенчатого
Logrus
: 19 июня 2014
Редуктор цилиндрический 2-х ступенчатый с прямозубой шестерённой передачами. Полный расчёт представленный в виде пояснительной записки + 4 качественно выполненых чертежей в AutoCAD.
Введение 7
Аналитический обзор 8
1 Выбор электродвигателя и кинематический расчёт привода 10
2 Расчёт быстроходной цилиндрической зубчатой передачи 16
3 Расчёт тихоходной цилиндрической передачи 26
4 Расчёт цепной передачи 34
5 Предварительный расчёт валов 40
6 Конструктивный расчёт зубчатых колёс 44
7 Конструктивные
150 руб.