Презентации, доклады, проекты без категории

Моя будущая профессия Автомеханик
Моя будущая профессия Автомеханик
"Если вы удачно выберете труд и вложите в него душу, то счастье само вас отыщет". К.Д. Ушинский Человек в своей жизни постоянно сталкивается с проблемой выбора. Выбор профессии - одно из наиболее серьезных, самых важных жизненных решений. Сделав выбор, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, но и часто определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда судьбу. Один человек не в состоянии справиться со всем тем, что ему необходимо сделать для того, чтобы жить. Поэтому уже с древних времен возникло разделение труда и появился многообразный мир профессий. Что же такое профессия? Слово профессия произошло от латинского "profiteer , что переводится как "объявлять своим делом", "говорить публично", "заявлять". Профессия означает род трудовой деятельности, требующей определенной подготовки и являющейся источником существования. Человек принимает решение о выборе будущей профессии. Наиболее важными являются интересы личности. Что-то становится для человека жизненно значимым и эмоционально привлекательным. Это помогает сделать свой выбор очень просто. А кто-то ясно и четко видит свое будущее уже в детстве. Я уже с маленьких лет интересуюсь профессией автомеханика. Заинтересовал меня этим делом мой дед, который работал автомехаником на автотранспортном предприятии и часто брал меня на работу. Глядя, как мастерски дед справлялся со своей работой и как ему благодарны люди за работу, я подумал, что тоже хотел бы так уметь обслуживать, диагностировать и ремонтировать автомобили, пользоваться уважением людей. Одна из рабочих профессий – АВТОМЕХАНИК Автомеханик - очень важная профессия в сфере обслуживания автомобилей и осуществления контроля над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких, как например: динамометр, автосканер и т. д. Их работа тяжёлая и требует больших затрат физических сил. Работа автомехаников опасна и очень ответственна, так как от качества выполнения работы зависят жизнь и здоровье людей, доверивших им обслуживание своего автомобиля. Во все времена, как появились автомобили, и в наши дни профессия автомеханика считается привилегированной, открывавшей доступ ко множеству возможностей и благ. Спрос на этих специалистов не падает, а только возрастает: ведь сегодня почти в каждой семье есть автомобиль, время от времени требующий профилактического или капитального ремонта. Так что, если вы решите овладеть этой специальностью, безработица вам не грозит и никакой кризис не страшен.
Продолжить чтение
Мощностной стенд для легковых автомобилей
Мощностной стенд для легковых автомобилей
Назначение Мощностной стенд предназначен для проведения углубленной диагностики легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклов. На стенде определяются скоростные, тягово-мощностные и экологические параметры транспортных средств. Технические характеристики Допустимая осевая нагрузка 2,5 т Мощность нагрузочного тормозного устройства 260 кВт Размеры роликового агрегата 3345х110х625 мм Длина роликов 750 мм Минимальное значение колеи обслуживаемого автомобиля 800 мм Максимальное значение колеи обслуживаемого автомобиля 2300 мм Минимальный диаметр колеса обслуживаемого автомобиля 12 “ Диаметр роликов 318 мм Расстояние между осями роликов 540 мм (по запросу 500 мм) Максимальная скорость при тесте Соответствует 260 км/ч Макс. значение измеряемой силы тяги 6 кН Точность измерения мощности +/- 2%
Продолжить чтение
Автоматизация измерений
Автоматизация измерений
В области автоматизации измерений принято использовать следующие термины: измерительная система (ИС), информационно-измерительная система (ИИС), измерительно-вычислительный комплекс (ИВК). В некоторых областях техники используют также термины: система автоматического контроля и диагностики, система распознавания образов. Толкования этих понятий в технической литературе несколько различаются, но суть дела определяет термин: Измерительная система – совокупность мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, компьютеров, и других технических средств, объединенных каналами связи с целью получения, хранения и представления измерительной информации, а также формирования управляющих сигналов различного назначения. Для объединения средств измерений и программного управления их работой в составе ИС, ИИС и ИВК используют стандартизованные интерфейсы.
Продолжить чтение
Основы промышленной автоматизации
Основы промышленной автоматизации
Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» Нижнетагильский технологический институт (филиал) Кафедра «Прикладная механика» Гоман В.В. Мультимедийный конспект лекций «Основы промышленной автоматизации»: учебное пособие для студентов всех форм обучения специальностей 151001 – Технология машиностроения, 150202 - Оборудование и технология сварочного производства, 140610 – Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений и 140604 – Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов. Нижний Тагил 2012 УДК 621.3:658.2.016 Автор-составитель: В. В. Гоман Научный редактор: канд. техн. наук, доц., зав. каф. АТПС НТИ (ф) УрФУ В.А. Иванушкин. Основы промышленной автоматизации : мультимедийный конспект лекций : учебное пособие / авт.-сост. В. В. Гоман ; Нижний Тагил : НТИ (ф) УрФУ, 2012. – 111 слайдов. Конспект лекций предназначен для использования в ходе изучения дисциплины «Автоматизация сварочных процессов» студентами всех форм обучения специальности 150202 – Оборудование и технология сварочного производства», дисциплины «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» студентами всех форм обучения специальности 151001 – Технология машиностроения и дисциплины «Автоматизация технологических процессов» студентами всех форм обучения специальностей 140610 – Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений и 140604 – Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов. В пособии описаны основные вопросы автоматизации, технические средства автоматизации и электроавтоматики, элементы систем автоматики, вопросы проектирования систем автоматизации. В пособии использованы демонстрационные материалы фирм Сименс, ЗАО «Сенсор», Pepperl+Fuchs. Подготовлено кафедрой «Прикладная механика». © ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет» Нижнетагильский технологический институт (филиал) © В.В. Гоман, 2012
Продолжить чтение
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