Презентации, доклады, проекты по физике

Шум, вібрація. Електромагнітні поля різних частот як фактори навколишнього середовища, їх вплив на здоров’я, шляхи профілактики
Шум, вібрація. Електромагнітні поля різних частот як фактори навколишнього середовища, їх вплив на здоров’я, шляхи профілактики
Виробничий шум — сукупність звуків різної інтенсивності та висоти, що безладно змінюються в часі, виникають в умовах виробництва та несприятливо діють на організм. Джерелом шуму є будь-яке тіло, що коливається, виведене зі стійкого стану зовнішньою силою. Основними параметрами, що характеризують звук, є: Амплітуда коливань Частота коливань Швидкість поширення Довжина хвилі. Основними властивостями шуму є: Відбиття Заломлення Дифракція Інтерференція Класифікація виробничого шуму 1).За етіологією аеродинамічний гідродинамічний металевий та інші За частотною характеристикою низькочастотний (1―350 Гц) середньочастотний (350―800 Гц) високочастотний ( понад 800 Гц) За шириною спектру Широкосмуговий ( всі частоти діапазону) Вузькосмуговий (тональний, в його спектрі є виражені тони) За розподілом енергії у часі Постійний Непостійний Коливальний Переривчастий Імпульсний За величиною інтервалів між складовими його звуками Дискретний (лінійчастий) Суцільний Змішаний — окремі пікові складові на фоні суцільного шуму
Продолжить чтение
Разработка и исследование системы управления технологического процесса с помощью термодинамических характеристик
Разработка и исследование системы управления технологического процесса с помощью термодинамических характеристик
Тема : Разработка и исследование системы управления технологического процесса с помощью термодинамических характеристик Научный руководитель: PhD, доцент Абжанова Лауласын Косылгановна Выполнил: Магистрант группы МАУн 20-2 Кабдыгалиев Б.К. Алматы 2021 Обоснование темы Термодинамические показатели являются основными характеристиками при оценке технологических процессов. Опираясь на технологию процесса и физико-химические законы можно качественно улучшить показатели технологического процесса. В этой связи актуальны исследования процессов по термодинамическим характеристикам. Построение математических моделей технологического процесса по свойствам термодинамических характеристик процесса даст возможность повысить качество технологического процесса. Цель Применение математического моделирования в исследовании процессов теплоэнергетического комплекса, построение автоматизированной системы управления
Продолжить чтение
Виды передач движения
Виды передач движения
ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ Фрикционная передача состоит из двух соприкасающихся между собой колес (катков, роликов, дисков); вращение одного из колес преобразуется во вращение другого за счет сил трения, возникающих в месте контакта колес. Необходимая сила трения между колесами фрикционной передачи достигается прижатием одного из них к другому. Фрикционная передача между параллельными валами —цилиндрическая передача (рис. 8.1,а). Фрикционная передача между валами с пересекающимися осевыми линиями — коническая передача (рис. 8.1,6). Угол между валами конической передача может быть любым, но в большинстве случаев он равен 90°. Для правильной работы колес конической передачи оба конуса должны иметь общую вершину. Цилиндрическая и коническая фрикционные передачи характеризуются условно постоянным передаточным отношением. Рис.8.1
Продолжить чтение
Измерение температуры
Измерение температуры
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Жидкостные термометры состоят из пяти принципиальных частей, это: шарик термометра, жидкость, капиллярная трубка, перепускная камера, и шкала. Шарик термометра — это часть, где помещается жидкость. Жидкость реагирует на изменение температуры поднимаясь или опускаясь по капиллярной трубке. Капиллярная трубка представляет собой узкий цилиндр по которому перемещается жидкость. Часто капиллярная трубка снабжена перепускной камерой, которая представляет собой полость, куда поступает избыток жидкости. Если не будет перепускной камеры, то после того, как капиллярная трубка наполнится, создастся достаточное давление для того, чтобы разрушить трубку, если температура будет и дальше повышаться. Шкала — это часть жидкостного термометра, с помощью которой снимаются показания. Шкала откалибрована в градусах. Шкала может быть закреплена на капиллярной трубке, либо она может быть подвижной. Подвижная шкала дает возможность ее регулировать
Продолжить чтение