Презентации, доклады, проекты по физике

Исследование влияния начальной погиби на вибрационные свойства и устойчивость обшивки
Исследование влияния начальной погиби на вибрационные свойства и устойчивость обшивки
2 NSN 2017, Санкт-Петербург 1. ВВЕДЕНИЕ Обшивка и настилы являются наименее жёсткими элементами корпуса корабля. Следствием этого является большинство эксплуатационных и технологических проблем, связанных с обеспечением динамических свойств и устойчивости конструкций, уменьшением акустического излучения, уменьшением остаточных деформаций и напряжений. Сложность вибрационного проектирования конструкций связана, главным образом, с широким спектром и неопределённостью различных сил, возбуждающих вибрацию пластин, в частности: гидродинамических пульсаций от работы винтов; пульсаций при отрывном обтекании; нагрузок на волнении (волновых и ударных при слеминге); кинематического возбуждения опорного контура пластин от общей ходовой вибрации корпуса, работы энергетических установок и оборудования и пр. 3 NSN 2017, Санкт-Петербург Исключение резонансов и потери устойчивости пластин и панелей представляет большую проблему также вследствие неконтролируемого влияния различных эксплуатационных и технологических факторов на их частоты собственных колебаний и критические нагрузки: отклонения формы из-за технологических допусков и остаточных деформаций; остаточные сварочные и эксплуатационные напряжения; переменный уровень жидкости в цистернах и др. Проектирование конструкций по удельным критериям прочности и жёсткости по отношению к массе, с применением сталей повышенной прочности, уменьшением толщины и шпации, осложняется из-за проблемы обеспечения устойчивости пластин и панелей. При большом количестве сварных швов растут остаточные сварочные деформации в виде гофрировки пластин, имеющих порядок толщины листов (хлопуны). Хлопуны работают в режиме малоциклового нагружения «хлопок - выхлоп» и на их границах при определенном числе циклов образуются усталостные трещины. На образование трещин влияют также остаточные напряжения и вибрация.
Продолжить чтение
Основные понятия теории погрешностей
Основные понятия теории погрешностей
Основные понятия Истинное значение физической величины ― идеальным образом характеризующее рассматриваемое свойство данного объекта как в количественном, так и в качественном отношении. Лекция 2. Основные понятия теории погрешностей Погрешность результата измерений ― отклонение результата измерения X от истинного (или действительного) значения Q измеряемой величины: Результат измерения ― значение величины, полученное путем измерения. Действительное значение физической величины ― значение физической величины, найденное экспериментально и настолько близкое к истинному, что в поставленной измерительной задаче оно может быть использовано вместо него. Лекция 2. Основные понятия теории погрешностей Погрешность средства измерений ― разность между показанием средства измерения и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины. Точность результата измерений ― степень близости к нулю значения погрешности результата измерения. Точность средства измерений ― степень близости к нулю значения погрешности средства измерения. Зависимость сопротивления проводника от температуры Основные понятия
Продолжить чтение
Методы инструментального выявления недостоверного учета электрической энергии
Методы инструментального выявления недостоверного учета электрической энергии
погрешность системы учета ошибки при выставлении счетов при востребовании оплаты хищение электроэнергии организация и совершенствование системы учета снижение «человеческого фактора» и т.п. Мы рассмотрим методы инструментального выявления недостоверного учета электрической энергии, методы снятия, построения и анализа векторных диаграмм, с использованием современных недорогих переносных измерительных приборов. Коммерческие потери электроэнергии Для проведения инструментальной проверки по выявления недостоверного учета электроэнергии персонал субъекта электроэнергетики должен быть обеспечен: Инструментами: отвертками с изолированной рукояткой и стержнем; пассатижами с изолированными ручками; индикатором напряжения; фонарем; инженерным калькулятором; пломбиром; запасом пломб и пломбировочной проволоки. Персональным компьютером, с установленным сервисным программным обеспечением, преобразователями интерфейсов для связи с микропроцессорным счетчиком электроэнергии. Например, для технического обслуживания и программирования многотарифных многофункциональных электросчетчиков типа СЭТ-4ТМ.03, программным обеспечением «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», преобразователями интерфейсов УСО-2 (устройство сопряжения оптическое), ПИ-2 (преобразователь интерфейса USB – RS – 485). Приборами для проведения инструментальной проверки схем включения электросчетчиков и выявления фактов недостоверного учета : вольтамперфазометр ВАФ-85М1 (ВАФ ПАРМА А); образцовый счетчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К. Оснащенность персонала при проведении инструментальных проверок
Продолжить чтение
Тема 1.2 Нормир.точности. продолжение
Тема 1.2 Нормир.точности. продолжение
1.5 Квалитеты Под квалитетом понимают совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью для всех номинальных размеров данного диапазона (например, от 1 до 500 мм). Стандартом установлено 20 квалитетов: 01, 0, 1, 2, 3... 18. Квалитет определяет допуск на изготовление, а следовательно, и соответствующие методы и средства обработки и контроля деталей машин. Наивысшей точности соответствует квалитет 01, а низшей - 18 квалитет. Значит, чем больше номер квалитета, тем больше допуск размера. 1.5 Квалитеты Квалитеты 01, 0, 1 предназначены для нормирования точности размеров плоскопараллельных концевых мер длины. Квалитеты 2, 3, 4 - для нормирования точности размеров гладких калибров-пробок и калибров-скоб, деталей измерительных приборов и инструментов. Квалитеты 5 и 6 предназначены для нормирования точности размеров деталей высокоточных ответственных соединений (шпинделей прецизионных станков, шеек коленчатых валов и др.).
Продолжить чтение
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам Изобарный Р = const нагревание охлаждение Энергия отдаваемая газом путем теплообмена, превосходит энергию, получаемую путем совершения работы, что приводит к уменьшению его внутренней энергии. Энергия получаемая газом путем теплообмена, превосходит энергию, отдаваемую путем совершения работы, что приводит к увеличению его внутренней энергии Применение первого начала термодинамики к изопроцессам Изотермический Т = const расширение сжатие Всю полученную путем теплообмена энергию газ отдает путем совершения работы, при этом его внутренняя энергия не меняется Всю полученную совершения работы путем энергию газ отдает путем теплообмена, при этом его внутренняя энергия не меняется
Продолжить чтение
Ферромагнетики. Относительная магнитная проницаемость вещества
Ферромагнетики. Относительная магнитная проницаемость вещества
ПЛАН 1.Что такое относительная магнитная проницаемость,формула расчета, что она показывает, её значения для ферромагнетиков? 2. Опыты Отто Штерна, Вальтера Герлаха по магнитным моментам. 3. Что такое домены? 4. График зависимости намагничивания от магнитной индукции в ферромагнетиках. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВЕЩЕСТВА Магнитная проницаемость — физическая величина, характеризующая связь между магнитной индукцией B и напряжённостью магнитного поля H в веществе. В общем случае зависит как от свойств вещества, так и от величины и направления магнитного поля. В системе СИ магнитная проницаемость — безразмерная величина. Магнитная проницаемость вещества зависит от температуры, причем по-разному для разных типов магнетиков. где μr — относительная, а μ — абсолютная проницаемость, μ0 — магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума).
Продолжить чтение
Разработка инструментария для решения задачи вычислительной гидродинамики при моделировании воздушных потоков
Разработка инструментария для решения задачи вычислительной гидродинамики при моделировании воздушных потоков
Цели и задачи Цель работы – разработать инструментарий для решения задачи вычислительной гидродинамики при моделировании воздушных потоков Задачи : Изучение теории применяемой для решения задач гидродинамики Изучение программных продуктов решающих задачи гидродинамики Изучение методов решения дифференциальных уравнений; Реализация алгоритма численного решения дифференциальных уравнений; Реализация численного метода моделирования воздушной среды Актуальность работы Производственные и общественные помещения нуждаются в поддержании заданного микроклимата Сложность предсказания поведения потоков воздуха в помещении приводит к ошибкам проектирования и перерасходу ресурсов
Продолжить чтение