Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ветеринарно- санитарных работ
МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ветеринарно- санитарных работ
Дезинфекция – уничтожение возбудителей заразных болезней во внешней среде или устранение их из элементов этой среды. (уничтожение патогенных микроорганизмов, а не всех микробов, имеющихся на объекте. Этим дезинфекция отличается от стерилизации, при которой наряду с патогенными уничтожают и всех других микробов). Дезинсекция - предусматривает борьбу с вредными членистоногими насекомыми с целью их полного уничтожения. Дератизация – уничтожение грызунов, которые являются носителями возбудителей некоторых болезней, опасных для человека и животных. Для обеззараживания животноводческих объектов используют химические, физические и биологические дезинфицирующие средства. Наибольшее применение имеют следующие химические средства: щелочи (едкий натр, едкое кали, гашеная известь, сода, поташ, водный раствор аммиака), кислоты (соляная, уксусная, муравьи­ная и др.), окислители (хлорная известь, хлорамин, гипохлориды, хлористый йод), формальдегид, кремнефтористый натрий. К физическим средствам дезинфекции относятся ультрафиолетовое облучение (солнечная радиация) и облучение искусственными источниками света (ртутно-кварцевые и бактерицидные лампы), интенсивное и продолжительное высушивание, а также ионизирующее гамма-облучение. Биологические средства — использование одних живых организмов против других. Наиболее широко биологический способ применяют для обеззараживания навоза.
Продолжить чтение
Модификация полимерных покрытий
Модификация полимерных покрытий
Актуальність теми. В даний час ведуться роботи в області одержання модифікованих полімерних матеріалів, у тому числі й акрилових, які характеризуються розширенням початкових властивостей. Існує реальна можливість зміни властивостей полімерних матеріалів в широких межах, а так само одержання полімерів з комплексом необхідних властивостей. Враховуючи те, що модифікація акрилових полімерів на даний час відсутня, поставлена тема є актуальною. Мета і завдання дослідження. Дослідження впливу модифікатора на релаксаційні властивості акрилового полімерного матеріалу та можливість покращення і регулювання експлуатаційних властивостей лакофарбового покриття шляхом вибору оптимальної концентрації модифікатора. Завдання дослідження полягало у вирішенні наступних задач: одержання зразків лакофарбової композиції з різним вмістом модифікатора; дослідження впливу модифікатора на діелектричні втрати і діелектричну проникність полімерної композиції; проаналізувати вплив модифікатора на властивості та експлуатаційні характеристики полімерного покриття. Об’єкт дослідження – процес модифікації акрилової водоемульсійної фарби желатиною. Предмет дослідження − вплив желатини на діелектричні властивості акрилового полімеру. Методи дослідження – метод діелектричної релаксаційної спектроскопії, а також метод визначення електропровідності на рН-метрі марки рН-150МА. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні змін процесів дипольно–групової та дипольно–сегментальної релаксації в акрилових композиціях з різним вмістом желатини. Продовжувалося вивчення впливу желатини на властивості акрилового полімеру залежно від вмісту модифікатора. Показано, що шляхом додавання оптимальної кількості білкового модифікатора, можна досягти покращення діелектричних характеристик лакофарбового покриття.
Продолжить чтение
Лечение АГ
Лечение АГ
ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ИАПФ предпочтительны в 11 клинических ситуациях Хроническая сердечная недостаточность Дисфункция левого желудочка ИБС, после инфаркта миокарда Диабетическая нефропатия Недиабетическая нефропатия Протеинурия / Микроальбуминурия Гипертрофия левого желудочка Атеросклероз сонных артерий Фибрилляция предсердий, пароксизмальная Сахарный диабет Метаболический синдром БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ К АНГИОТЕНЗИНУ предпочтительны в 12 клинических ситуациях Хроническая сердечная недостаточность ИБС, после инфаркта миокарда Диабетическая нефропатия Недиабетическая нефропатия Протеинурия / Микроальбуминурия Гипертрофия левого желудочка Фибрилляция предсердий, пароксизмальная Сахарный диабет Метаболический синдром Дисфункция левого желудочка Пожилые Кашель на ингибиторы АПФ
Продолжить чтение
Эволюция автоматической коммутации
Эволюция автоматической коммутации
Коммутационные узлы и станции представляют собой совокупность технических средств, предназначенных для обработки вызовов, поступающих по абонентским и соединительным линиям сети, для предоставления инициаторам этих вызовов основных и дополнительных услуг связи, а также для учета и для начисления платы за услуги. Данное определение охватывает коммутационные узлы и станции всех типов, используемых в сети связи, а именно: городские автоматические телефонные станции (АТС), учрежденческие телефонные станции (УАТС), концентраторы (К), узлы входящего (УВС) и исходящего (УИС) сообщения городских телефонных сетей, узлы спецслужб (УСС), междугородные станции (АМТС), узлы автоматической коммутации (УАК). центральные (ЦС), узловые (УС) и оконечные (ОС) сельские телефонные станции и другие устройства распределения информации. В общем случае, коммутационный узел (станция) содержит коммутационное поле, предназначенное для соединения входящих и исходящих каналов (линий) на время обмена информацией; управляющие устройства, обеспечивающие установление соединения через коммутационное поле, а также прием и передачу управляющей информации; комплекты (станционные окончании) входящих и исходящих линий; кодовые приемники и передатчики; устройства контроля и диагностики абонентских линий и оборудования самого узла коммутации; источники электропитания; кроссовое оборудование и некоторые вспомогательные устройства.
Продолжить чтение
Клітинкові автомати
Клітинкові автомати
Лекція 15. Комп’ютерні моделі. Моделювання динамічних систем Клітинкові автомати. Якщо стан дискретної системи у певний момент часу залежить лише від попереднього її стану та правил переходу, то вона називається автоматом. Клітинковий автомат – клас повністю дискретних геометричних моделей, поведінка яких визначається просторово локальними залежностями. У такий спосіб вдається зв’язати процеси на мікрорівні з макрорівневими змінами досліджуваного об’єкта. Гра “Життя” (Конвей, 1970). “Всесвіт” поділено на клітинки, у кожній з яких є або немає життя. У кожний дискретний момент часу стан клітинки визначається станом восьми її сусідів за правилами: Пуста клітина, що має 3 “живих” сусіди – “оживає”; Якщо сусідів менше двох (“одинокість”), або більше трьох (“перенасе-лення”) “життя” у ній зникає. Лекція 15. Комп’ютерні моделі. Моделювання динамічних систем Формально клітинковий автомат визначимо як модель Α (λ, ε, ν, φ), що складається з: λ – регулярна просторова сітка однакових клітинок (сот). У двовимірному випадку найчастіше це сітка квадратів, або правильних шестигранників; ε – обмежена множина станів, у яких можуть знаходитись клітинки автомата по ходу його еволюції; ν (с) – множина сусідів, які мають вплив на центральну клітину (с); φ – правила, які визначають спосіб переходу клітинки від поточного стану до наступного, відповідно до стану її сусідів з множини ν. Ці правила можуть мати детермінований, або ймовірносний характер φ:  et (ν (с) )→ et+1 (с), де e є ε. Клітинковий автомат є імітаційною математичною моделлю, де дискретними є не тільки незалежні змінні, а й шукані розв’язки.
Продолжить чтение
Понятие о конечных автоматах
Понятие о конечных автоматах
1 Способы задания конечных автоматов Термин «конечный автомат» используется для обозначения одного класса цифровых устройств, находящих применение в автоматике, телемеханике, вычислительной технике. В отличие от комбинационных схем эти устройства содержат память. Выходные сигналы конечного автомата (КА) зависят от значений на входах не только в данный момент времени, но и от предыдущих значений входных сигналов. Необходимая информация о сигналах, поступивших на входы раньше, может быть учтена посредством введения промежуточных сигналов, которые связаны с внутренней структурой автомата и называются состояниями автомата. Используют два типа моделей КА – абстрактная и структурная. Абстрактный автомат – это математическая модель, в которой абстрагируются от реальной физической природы сигналов и рассматривают их как буквы некоторого алфавита. Абстрактный автомат (АА) имеет один вход и один выход и работает в дискретном времени, принимающем целые неотрицательные значения t = 0,1,2,... Эти моменты времени называются тактами. В момент t АА, находясь в состоянии q(t), способен воспринять на выходе в этот же момент букву выходного алфавита y(t) и перейти в следующее состояние q(t+1).
Продолжить чтение
Основы авеню
Основы авеню
Avenue - объектно-ориентированный язык программирования. Особенность Avenue, (как и всех объектно-ориентированных языков) - идентификация объектов а, затем, посылка к ним запросов. В отличие от процедурного программирования, в котором упор сделан на функции (процедуре), в Avenue вместо непосредственного вызова функций с аргументами посылается запрос к объекту. Когда объект получает этот запрос, он выполняет какое-то действие. Объекты ArcView являются элементами иерархии классов, которые организованы по функциональным категориям, связанным со всеми аспектами приложения. © Харитонов А. Ю. Объект - элемент, который представляет что-либо, с чем Вы работаете в ArcView. Объекты: - элементы интерфейса (элементы управления и окна документов), - компоненты проекта (виды), - базовые элементы Avenue, (числа, даты, логические выражения, строки, или графические примитивы типа точек, линий и т.д.). © Харитонов А. Ю.
Продолжить чтение
Материал для авиационной техники
Материал для авиационной техники
КОНУСНАЯ НОСОВАЯ ЧАСТЬ шаттла может служить примером использования новых материалов в аэрокосмических конструкциях. Конус сделан из углерод-углеродного композита «многоразового использования», состоящего из слоев углеродного волокна с углеродом в качестве связующего материала и с покрытием из карбида кремния. Материал предназначен для того, чтобы противостоять тепловому воздействию во время вхождения корабля в плотные слои атмосферы. Конус подвергается проверке при температуре 1300 °С. РАЗВИТИЕ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ требовало непрерывного улучшения материалов, поскольку рост скоростей вел к повышению температуры обшивки, создаваемой в результате трения о воздух, а увеличение мощности двигателя было связано с ужесточением температурного режима.
Продолжить чтение
Компоновка автомобилей
Компоновка автомобилей
Компоновка автомобилей Компоновка автомобилей зависит, прежде всего, от назначения машины и определяется, в основном, взаимным положением основных элементов автомобиля — двигателя, кабины, трансмиссии, отделения для пассажиров, груза, экипажа. Компоновка должна обеспечивать заданное, целесообразное или удобное размещение людей или грузов в машине, возможность оптимальной реализации сил тяги, создаваемой двигателем; удобное обслуживание, высокие эксплуатационные качества, особенно проходимость, подвижность, маневренность, тормозные качества. Компоновка, кроме того, зависит от типа несущей системы и типа привода к ведущим колесам. На большинстве АТС двигатель, кабина, кузов размещены последовательно. двигатель находится над передним мостом, кабина расположена за двигателем
Продолжить чтение
Лекция по авиационной физиологии
Лекция по авиационной физиологии
Высотная (горная) болезнь Это нарушения функций и структуры органов и систем, возникающие в условиях пребывания человека на высоте. Вызваны недостаточной оксигенацией крови и тканей в связи со снижением парциального давления кислорода (рО2) во вдыхаемом и альвеолярном воздухе. Развивается в полетах на летательных аппаратах. Патофизиология высотной болезни В основе патофизиологических механизмов лежат приспособительные реакции и патологические сдвиги, развивающиеся в организме при значительном недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе. Первые направлены на сохранение снабжения кислородом жизненно важных органов. Вторые вызваны повреждающим действием дефицита кислорода на функции и структуры различных органов и систем, в первую очередь ЦНС, и угнетением окислительных процессов.
Продолжить чтение
Спасательные воздушные суда
Спасательные воздушные суда
Цели занятия: Изучить основные технологии ведения аварийно-спасательных работ с использованием аэромобильных комплексов, вертолетной авиации и самолетов амфибий. Изучить основные технологии ведения аварийно-спасательных работ с использованием вертолетной авиации. Литература: 1. Федеральные авиационные правила «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов гражданской авиации» (ФАП ПАСОП ГА) от 14.11.2003. 2. Приказ МЧС РФ от 08.07.1999 № 355 "Об утверждении инструкции по организации выброски при десантировании на площадки приземления парашютистов, техники и грузов". 3. Руководство по международному поиску и спасанию. Том 3. подвижные средства. 4. Приказ от 20 октября 1995 года № 714 "О введении в действие положения о привлечении гражданской авиации к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". 5. Материалы конференции "Итоги 15-ти летней деятельности ФГУ ЦАМО "Центроспас". 6. Методические рекомендации по организации поисково-спасательных работ при авиационных происшествиях. ЦАМО. Москва 2001г.
Продолжить чтение