Презентации, доклады, проекты по физике

Измерительная система определения теплофизических свойств твердых и сыпучих материалов на базе прибора ИТ – 3
Измерительная система определения теплофизических свойств твердых и сыпучих материалов на базе прибора ИТ – 3
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: Теплофизические свойства (ТФС) являются важнейшими характеристиками веществ и материалов. Количественные расчеты тепловых и температурных полей реальных тел возможны только тогда, когда известны конкретные значения ТФС. В связи с этим, разработка измерительных систем, обеспечивающих оперативность процесса измерения и повышение точности результатов, является актуальной. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА Рис. 1 – Схема автоматизированной системы I – прибор ИТ – 3; II – исследуемый образец; III – термостат; IV – сосуд Дьюара ; V – блок управления и измерений; VI – ЛАТР; VII – блок питания; VIII – компьютер. 1 – механизм перемещения; 2 – плоский электрический нагреватель; 3,4 – ленточные термопары; 5 – холодильник; 6 – датчик теплового потока.
Продолжить чтение
Сборка квадрокоптера
Сборка квадрокоптера
Детали для сборки квадрокоптера 1.Каркас квадрокоптера Представляет собой корпус летательного аппарата, который будет использован для монтажа всего прочего оборудования и электронной начинки. Состоит их 4 лучей и печатной платы. Вес 295 г грамм. 2. Мотор- 4 штуки 3. Регулятор для регулирования оборотов и контроля скорости. 4 штуки. 4. Пропеллеры- 4штуки. Два пропеллера правостороннего вращения и два левостороннего. 5. Модуль управления квадрокоптером. 1штука. 6. Аккумуляторная батарея литий-полимерного типа. 1штука 7. Устройство для зарядки аккумуляторов. 1 штука. 8. Коннектор для подключения аккумулятора. 1штука. Детали для сборки квадрокоптера 9. Хомуты для закрепления проводов на корпусе квадрокоптера.1 упаковка. 10. Коннекторы. 1 упаковка. 11. Лента с липучкой для прикрепления аккумулятора к корпусу квадрокоптера. 1 штука. 12. Винты. 1упаковка. 13. Пульт управления квадрокоптером. В одномкомплекте поставляются приемник передатчик.1штука
Продолжить чтение
Колебательное движение
Колебательное движение
Колебательное движение - это движение, точно или приблизительно повторяющееся через одинаковые промежутки времени. Учение о колебательном движении в физике выделяют особо. Это обусловлено общностью закономерностей колебательного движения различной природы и методов его исследования. Механические, акустические, электромагнитные колебания и волны рассматриваются с единой точки зрения. Колебательное движение свойственно всем явлениям природы. Внутри любого живого организма непрерывно происходят ритмично повторяющиеся процессы, например биение сердца.  Механические колебания Колебания - это любой физический процесс, характери­зующийся повторяемостью во времени. Волнение моря, качание маятника часов, вибрации корпуса корабля, биение человеческого сердца, звук, радиоволны, свет, переменные токи — все это коле­бания. В процессе колебаний значения физических величин, опреде­ляющих состояние системы, через равные или неравные проме­жутки времени повторяются. Колебания называются периодическими, если значения изме­няющихся физических величин повторяются через равные проме­жутки времени. Наименьший промежуток времени Т, через кото­рый значение изменяющейся физической величины повторяется (по величине и направлению, если эта величина векторная, по величине и знаку, если она скалярная), называется периодом колебаний. Число полных колебаний n , совершаемых за единицу времени, называется частотой колебаний этой величины и обозначается через ν . Период и частота колебаний связаны соотноше­нием :  Любое колебание обусловлено тем или иным воздействием на колеблющуюся систему. В зависимости от характера воздействия, вызывающего колебания, различают следующие виды периодических колебаний: свободные, вынужденные, автоколебания, параметри­ческие.
Продолжить чтение
Теплогазоснабжение с основами теплотехники. Лекция 1
Теплогазоснабжение с основами теплотехники. Лекция 1
Теплогазоснабжение с основами теплотехники План изучения дисциплины: рассмотрение основ технической термодинамики и теплопередачи; изучение микроклимата в помещении; освоение принципов проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата помещений (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха) освоение принципов проектирования и реконструкции систем теплоснабжения и газоснабжения Список рекомендованной литературы Хаванов П.А. Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция / Под ред. Хаванова П.А. (1-е изд.) учебник – М.: издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.  Курицын Б.Н., Осипова Н.Н., Медведева О.Н. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебн. пособие. - Саратов: СГТУ, 2004. - 79с Теплогазоснабжение и вентиляция [Электронный ресурс] : учебник / О. Н. Брюханов [и др.] ; под ред. О. Н. Брюханова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  Малая, Э. М.     Техническая термодинамика и теплообмен. Строительная теплотехника. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Теплогазоснабжение : в 2 ч. : учеб. пособие для студ. направления подгот. спец. 270.800 "Строительство" и 271.101 "Строительство уникальных зданий и сооружений" / Э. М. Малая, Д. В. Голиков ; Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 2014 -
Продолжить чтение
Лекция 25
Лекция 25
Основные характеристики дифракционной решетки как спектрального прибора: Угловая дисперсия . Она характеризует изменение угла дифракции с изменением длины волны. Ее величина обычно находится дифференцированием по длине волны от условия главных максимумов. В случае перпендикулярного падения волны на решетку На практике обычно наблюдается спектр, относящийся к первому максимуму («спектр первого порядка»), поэтому формула для угловой дисперсии записывается в виде 2. Разрешающая способность определяет возможность реального разрешения (разделения) двух близких максимумов одного порядка, получающихся для разных длин волн. Рэлей предложил следующий критерий спектрального разрешения. Спектральные линии с близкими длинами волн считаются разрешенными, если главный максимум дифракционной картины для одной длины волны λ совпадает по своему положению с ближайшим дифракционным минимумом картины для другой длины волны λ+dλ . Для критерия Релея можно записать
Продолжить чтение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль технология машиностроения
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль технология машиностроения
Объектами профессиональной деятельности выпускников кафедры являются: машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования, механизации, автоматизации и управления; складские и транспортные системы машиностроительных производств; системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сертификации; средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции; производственные и технологические процессы машиностроительных производств, средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информационного и управленческого обеспечения   Изучаются специальные дисциплины - материаловедение; - технологические процессы в машиностроении; - метрология, стандартизация и сертификация; - электротехника и электроника; - гидравлика - детали машин и основы конструирования; - безопасность жизнедеятельности; - основы технологии машиностроения; - процессы и операции формообразования - физическая культура; - деловой иностранный язык; - правоведение; - социология; - в вариативной части учебного плана изучаются следующие обязательные дисциплины: - экономика и организация производства; - математическое моделирование профиля режущего инструмента; - основы научных исследований; - компьютерные технологии в технологии машиностроения; - технология машиностроения; - технологическая оснастка; - проектирование машиностроительного производства; - введение в инженерную деятельность; - технология сборочного производства; - физико-технологические основы механической обработки; - технология контроля и испытания машин; - системы автоматизированного проектирования технологических процессов; - оборудование машиностроительных производств - физические основы электротехнологических процессов; - моделирование размерных связей; - нормирование точности в машиностроении; - прикладные компьютерные программы; - электротехнические процессы и оборудование; - математическое моделирование предельного состояния твердого тела; - инженерия поверхностного слоя; - технологические основы автоматизированного производства; - основы групповой технологии изготовления деталей; - проектирование заготовок; - прогрессивные методы получения заготовок; - инженерное обеспечение качества машин; - научные основы обеспечения качества деталей машин;
Продолжить чтение