Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DANUI-40_thesises-2015.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.34 Mб
Скачать

Генератор белого света

Топорков Никита, 9 кл., МБОУ ДОД ЦДТТ города Ростова-на-Дону.

Руководитель: Середа Наталья Витальевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТТ города Ростова-на-Дону.

Прибор, именуемый генератором белого света, даёт возможность на уроках физики экспериментально продемонстрировать оптическое явление, обратное дисперсии.

Дисперсия - разложение сложного дневного света на отдельные составляющие: электромагнитные волны разных частот. Попадая на сетчатку человеческого глаза, они вызывают ощущение разного цвета: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового. Так происходит, если дневной свет из воздуха попадает в преломляющую среду, например, в стеклянную трёхгранную призму.

Наш прибор демонстрирует получение белого света при смешивании семи цветов радуги.

Основным структурным элементом прибора является электродвигатель постоянного тока, работающий от источника питания напряжением 9 в. На оси якоря электродвигателя закреплён картонный диск. Диск разделён на 14 секторов по 26 градусов каждый (приблизительно). Каждый сектор раскрашен в соответствующий цвет радуги. Таким образом, на диске изображены два спектра. Каждый из них состоит из семи цветов радуги. При подаче напряжения на обмотку электродвигателя диск кажется наблюдателю белым. Это результат смешивания семи цветов радуги и получение дневного света.

Система управления микроклиматом солнечного вегетария

Морозов Максим, 11 кл., Мурзин Иван, 11кл., МБУ ДО ЦТТ, г. Белая Калитва, Ростовская область.

Руководитель Пустовойтов Виктор Валентинович, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТТ, г. Белая Калитва, Ростовская область.

Научный консультант Ключка Евгения Петровна, доцент, кандидат технических наук Азово-Черноморского инженерного института фбгоу впо дгау г. Зернограда, Ростовская область.

Современное тепличное хозяйство — очень сложный технологический объект. Основные технологические задачи, решаемые на объекте - оптимальное поддержание микроклимата (освещение, полив, поддержание оптимальной температуры и вентиляция), можно решить только на уровне современных технологий, включая компьютерное управление.

Микроклимат ‑ это искусственно созданные или улучшенные климатические условия, необходимые для роста и развития растений в сооружениях защищенного грунта. Решение проблемы подбора оптимальной системы управления микроклиматом солнечного вегетария – вот путь повышения урожайности и создания минимального временного режима созревания культур. Этого можно достигнуть при помощи интенсивных методов выращивания растений.

Цели и задачи исследования:

  1. Анализ существующих схем и элементов систем управления микроклиматом.

  2. Исследование режимов работы датчиков исполнительных механизмов и систем различных конструкций.

  3. Подбор и исследование схемы системы управления микроклиматом солнечного вегетария.

  4. Создание макета системы автоматизированного управления микроклиматом солнечного вегетария.

Материалы и методы исследования: схемы систем управления микроклиматом солнечного вегетария, методы контроля параметров, датчики, исполнительные элементы.

Разработан алгоритм управления параметрами микроклимата. Проведён анализ существующих схем, методов контроля параметров, датчиков, исполнительные элементы и элементов управления систем управления микроклиматом в теплицах. Исследованы режимы работы датчиков, исполнительных механизмов и систем различных конструкций.

Даны рекомендации по применению их в схеме системы автоматизированного управления микроклиматом солнечного вегетария.

В результате исследований предложена оптимальная схема системы управления микроклиматом применительно к солнечному вегетарию в целях повышения урожайности при выращивании овощных культур.

Создан макет системы автоматизированного управления микроклиматом солнечного вегетария, с помощью которого можно изучать алгоритм и режимы работы системы автоматизированного управления микроклиматом солнечного вегетария.

Анализы и выводы:

Среди существующих схем систем автоматизированного управления микроклиматом выделена система, предложенная Сердюковым Е.Г. программистом Ресурсного центра «IT-технологий», Р.А. Горченко, К.К. Дрон и Ф.В. Толстоноженко.

С конкретными изменениями и дополнениями эта схема системы автоматизированного управления микроклиматом адаптирована к использованию в солнечном вегетарии.

Внесен ряд предложений по применению в схеме системы автоматизированного управления микроклиматом солнечного вегетария датчиков, исполнительных механизмов и систем различных конструкций.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]