Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Gidromekhanika_1392-1_2 / Темы КР 1392-2

.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
74.24 Кб
Скачать

Список тем курсовых работ по дисциплине «Гидромеханика»

студентов гр. 1392-2 (180100.62 «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», профиль «Судовые энергетические установки»),

руководитель – ст. преподаватель Воронин А.М.

Ф.И.О. студента

Тема

1

Алифанов Е.Г.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,029 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 13,6 м, L2 = 3,9 м, L3 = 6,6 м, L4 = 17,5 м, Z1 = 10,5 м, Z2 = 1,7 м, Z3 = 8,6 м, Z4 = 0,5 м, РД = 110 кПа, РП = 2,8 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 130 кПа, t = 12 0С.

2

Казнин Е.А.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,029 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 13,6 м, L2 = 3,9 м, L3 = 6,6 м, L4 = 17,5 м, Z1 = 10,5 м, Z2 = 1,7 м, Z3 = 8,6 м, Z4 = 0,5 м, РД = 110 кПа, РП = 2,8 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 130 кПа, t = 12 0С.

3

Картухов Н.И.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,031 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 3,1 м, L2 = 5,6 м, L3 = 21,5 м, L4 = 6,6 м, L5 = 18,6 м, Z1 = 2,25 м, Z2 = 0,55 м, Z3 = 1,8 м, Z4 = 4,0 м, QМО = 45%, QКВОУ = 12%, РК = 3,0 кПа, РД = 130 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 13 0С.

4

Некрасов М.С.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,022 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 13,8 м, L2 = 4,1 м, L3 = 6,8 м, L4 = 17,7 м, Z1 = 10,7 м, Z2 = 1,9 м, Z3 = 8,8 м, Z4 = 0,5 м, РД = 120 кПа, РП = 2,9 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 135 кПа, t = 12 0С.

5

Пакулин Н.А.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,027 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 13,4 м, L2 = 3,7 м, L3 = 6,4 м, L4 = 17,3 м, Z1 = 10,3 м, Z2 = 1,5 м, Z3 = 8,4 м, Z4 = 0,5 м, РД = 100 кПа, РП = 2,8 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 125 кПа, t = 11 0С.

6

Порошкина Е.В.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,033 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 3,3 м, L2 = 5,15 м, L3 = 20,35 м, L4 = 6,15 м, L5 = 18,15 м, Z1 = 2,55 м, Z2 = 0,75 м, Z3 = 1,5 м, Z4 = 4,2 м, QМО = 45%, QКВОУ = 12%, РК = 2,0 кПа, РД = 105 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 13 0С.

7

Прончатов А.С.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,024 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 14,0 м, L2 = 4,3 м, L3 = 7,0 м, L4 = 17,9 м, Z1 = 10,9 м, Z2 = 2,1 м, Z3 = 9,0 м, Z4 = 0,5 м, РД = 120 кПа, РП = 3,0 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 140 кПа, t = 12 0С.

8

Пургин Д.Д.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,024 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 13,2 м, L2 = 3,5 м, L3 = 6,2 м, L4 = 17,1 м, Z1 = 10,1 м, Z2 = 1,3 м, Z3 = 8,2 м, Z4 = 0,5 м, РД = 100 кПа, РП = 2,7 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 120 кПа, t = 11 0С.

9

Припоров Е.В.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,027 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 13,4 м, L2 = 3,7 м, L3 = 6,4 м, L4 = 17,3 м, Z1 = 10,3 м, Z2 = 1,5 м, Z3 = 8,4 м, Z4 = 0,5 м, РД = 100 кПа, РП = 2,8 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 125 кПа, t = 11 0С.

10

Рашев Ю.С.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,029 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 3,85 м, L2 = 5,4 м, L3 = 21,0 м, L4 = 6,4 м, L5 = 18,4 м, Z1 = 2,65 м, Z2 = 0,7 м, Z3 = 1,7 м, Z4 = 3,8 м, QМО = 45%, QКВОУ = 12%, РК = 2,0 кПа, РД = 120 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 12 0С.

11

Рыжов Е.С.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,031 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 3,1 м, L2 = 5,6 м, L3 = 21,5 м, L4 = 6,6 м, L5 = 18,6 м, Z1 = 2,25 м, Z2 = 0,55 м, Z3 = 1,8 м, Z4 = 4,0 м, QМО = 45%, QКВОУ = 12%, РК = 3,0 кПа, РД = 130 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 13 0С.

12

Самохвалов А.В.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,033 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 3,3 м, L2 = 5,15 м, L3 = 20,35 м, L4 = 6,15 м, L5 = 18,15 м, Z1 = 2,55 м, Z2 = 0,75 м, Z3 = 1,5 м, Z4 = 4,2 м, QМО = 45%, QКВОУ = 12%, РК = 2,0 кПа, РД = 105 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 13 0С.

13

Сивков А.С.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,025 м3/с, Q = 0,001 м3/с, L1 = 3,25 м, L2 = 5,0 м, L3 = 20,0 м, L4 = 6,0 м, L5 = 18,0 м, Z1 = 2,25 м, Z2 = 0,5 м, Z3 = 1,5 м, Z4 = 3,4 м, QМО = 40%, QКВОУ = 10%, РК = 2,0 кПа, РД = 100 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 12 0С.

14

Скильская А.В.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,024 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 13,2 м, L2 = 3,5 м, L3 = 6,2 м, L4 = 17,1 м, Z1 = 10,1 м, Z2 = 1,3 м, Z3 = 8,2 м, Z4 = 0,5 м, РД = 100 кПа, РП = 2,7 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 120 кПа, t = 11 0С.

15

Скорняков А.В.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,024 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 14,0 м, L2 = 4,3 м, L3 = 7,0 м, L4 = 17,9 м, Z1 = 10,9 м, Z2 = 2,1 м, Z3 = 9,0 м, Z4 = 0,5 м, РД = 120 кПа, РП = 3,0 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 140 кПа, t = 12 0С.

16

Тарбаев А.И.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,029 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 13,6 м, L2 = 3,9 м, L3 = 6,6 м, L4 = 17,5 м, Z1 = 10,5 м, Z2 = 1,7 м, Z3 = 8,6 м, Z4 = 0,5 м, РД = 110 кПа, РП = 2,8 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 130 кПа, t = 12 0С.

17

Тимкин Н.А.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,022 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 13,8 м, L2 = 4,1 м, L3 = 6,8 м, L4 = 17,7 м, Z1 = 10,7 м, Z2 = 1,9 м, Z3 = 8,8 м, Z4 = 0,5 м, РД = 120 кПа, РП = 2,9 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 135 кПа, t = 12 0С.

18

Фофанов И.А.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,029 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 3,85 м, L2 = 5,4 м, L3 = 21,0 м, L4 = 6,4 м, L5 = 18,4 м, Z1 = 2,65 м, Z2 = 0,7 м, Z3 = 1,7 м, Z4 = 3,8 м, QМО = 45%, QКВОУ = 12%, РК = 2,0 кПа, РД = 120 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 12 0С.

19

Шаблыкин А.А.

Гидравлический расчёт конденсатной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,031 м3/с, Q = 0,002 м3/с, L1 = 3,1 м, L2 = 5,6 м, L3 = 21,5 м, L4 = 6,6 м, L5 = 18,6 м, Z1 = 2,25 м, Z2 = 0,55 м, Z3 = 1,8 м, Z4 = 4,0 м, QМО = 45%, QКВОУ = 12%, РК = 3,0 кПа, РД = 130 кПа, РД = 80 кПа, РФ = 100 кПа, t1 = 11 0С, t2 = 13 0С.

20

Шевченко В.П.

Гидравлический расчёт питательной системы паротурбинной установки с параметрами: Q0 = 0,029 м3/с, Q = 0,003 м3/с, L1 = 13,6 м, L2 = 3,9 м, L3 = 6,6 м, L4 = 17,5 м, Z1 = 10,5 м, Z2 = 1,7 м, Z3 = 8,6 м, Z4 = 0,5 м, РД = 110 кПа, РП = 2,8 МПа, РР = 80 кПа, РПГ = 130 кПа, t = 12 0С.

Руководитель работы, ст. преподаватель___________А.М. Воронин

Зав. кафедрой, профессор ___________А.И. Лычаков

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 2 от 16.09.14 г