- •Общая часть
- •Реферат
- •Сухой метод формования
- •Мокрый метод
- •Модифицирование
- •Влияние вытяжки в процессе формирования на повышение прочности волокон
- •Реконструкция Аргон
- •Основные технические решения
- •Описание типовых систем управления
- •Введение
- •Краткое описание технологического процесса термостабилизации
- •Критический анализ существующего процесса
- •Разработка системы управления усилием натяжения волокна
- •Функциональная схема системы управления
- •Выбор элементов системы
- •Основы электропривода
- •Классификация электрических приводов
- •Регулирование скорости
- •Регулирование момента
- •Регулирование положения
- •Структур!.! :)ле1г'гр0!1ривола при регулировании координат
- •Элементы
- •Схемы замкнутых структур электропривода
- •Технические средства замкнутых схем управления электропривода
- •Датчики скорости и положения, применяющиеся в замкнутых схемах управления
- •Микропроцессорные средства управления электропривода
- •Следящий электропривод
- •Классификация
- •Приборы для измерения давления
- •Модуляторы
- •Датчик усилия натяжения жгута
- •Обзор методов и систем измерения натяжения
- •Датчик усилия натяжения жгута.
- •Управляющее устройство
- •Исполнительный механизм
- •Устройство связи микропроцессора с исполнительным механизмом
- •Объект управления
- •Структурная схема объекта управления
- •Возмущающее воздействие, действующее на систему управления
- •Выбор периода дискретности системы
- •Получение передаточной функции системы
- •Построение лах неизменяемой части системы
- •Построение желаемой лах системы
- •Определение передаточной функции корректирующего устройства
- •Получение алгоритма расчета управляющего воздействия
- •Микропроцессорные системы фирмы Омрон
- •Разработка технической документации
- •Разработка ознакомительной документации (рыночной)
- •Техническое описание мсусв (рекламный проспект)
- •Состав изделия
- •Принцип работы, описание структурной схемы
- •Расчет передаточной функции
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Охрана труда
- •Анализ условий труда оператора
- •Обоснование и выбор методов и средств защиты и снижения воздействия вредных и опасных факторов на оператора
- •Оздоровление воздушной среды
- •Расчет параметров естественной вентиляции
- •Расчет отопления помещения оператора
- •Расчет необходимого количества отопительных элементов обогрева помещения
- •Производственное освещение
- •Расчет площади световых проемов
- •Расчет искусственного освещения
- •Производственный шум
- •Расчет звукоизоляции
- •Электрический ток
- •Категория помещения по опасности поражения электрическим током
- •Выбор защиты
- •Расчет защитного заземления
- •Пожары и взрывы
- •Запрещается:
- •Воздействие ударной волны
- •Воздействие светового излучения
- •Воздействие радиационного заражения
- •Воздействие электромагнитного импульса
- •Технико-экономическое обоснование
- •Анализ технико-экономических показателей системы
- •Расчет технико-экономических показателей базового производства
- •Расчет потребления вспомогательных материалов на технологию для базового варианта.
- •Расчет стоимости услуг для базового варианта
- •Расчет стоимости энергоресурсов для базового варианта
- •Баланс доходов и расходов по базовому варианту работы
- •Раздел 1 включает следующие статьи затрат:
- •Раздел 2 включает следующие статьи затрат:
- •Расчет технико-экономических показателей нового варианта
- •Баланс расходов и доходов для работы по новому варианту
- •Сравнительный анализ результатов по базовому и новому вариантам
- •Литература
-
Воздействие светового излучения
Световое излучение - вид лучистой энергии, включающий инфракрасное, ультрафиолетовое и видимое излучение. Материалы из органических веществ оплавляются или темнеют при попадании на них тепловой энергии величиной до 6070кал/см2, а при большей энергии могут воспламениться.
Для защиты оборудования от светового излучения следует устанавливать его за экранами, окрашивать в светлые тона, уязвимые элементы покрывать огнезащитной краской, горюче-смазочные материалы следует хранить в металлической таре.
Таким образом, для защиты прибора от воздействия светового излучения необходимо окрасить внешнюю поверхность корпуса краской светлых тонов или расположить его в месте, не доступном для прямого попадания светового излучения.
-
Воздействие радиационного заражения
При оценке устойчивости устройства к воздействию радиационного заражения необходимо оценивать самые критичные элементы системы. МСУСВ содержит полупроводниковые электрорадиоэлементы, которые являются основными чувствительными элементами к излучению. При радиационном воздействии на радиоэлементы могут происходить обратимые и необратимые изменения параметров элементов, приводящие к полной или частичной потере работоспособности системы.
Так как блоки работают в системе, то зашита МСУСВ складывается из защиты системы и собственно блоков. Коэффициент ослабления гамма- излучения определяется по наиболее слабому элементу, исходя из отношения критериальной экспозиционной дозы гамма - излучения и экспозиционной дозы гамма - излучения, которую выдерживает данный элемент. Наиболее слабыми элементами в системе являются микросхемы и полупроводниковые элементы. Для них общий коэффициент ослабления должен быть равен:
.
Общий коэффициент защиты должен быть:
,
где К1 - коэффициент защиты блока;
К2 - коэффициент защиты системы;
К3 - коэффициент защиты, если имеются дополнительные защитные толщи.
Система предполагается устанавливать в цеховых зданиях, коэффициент ослабления которых К3=7. Блок имеет стальной корпус, слой половинного ослабления для стали dпол=1,7см [20], толщина стенки корпуса h=0,2см. Коэффициент защиты прибора определяется по следующей формуле:
где h - толщина материала корпуса блока, см;
dпол - слой половинного ослабления данного материала, см.
Так как общий коэффициент защиты получился меньше необходимого коэффициента ослабления, то для нормальной работы прибора его необходимо поместить в защитный экран. Рассчитаем толщину защитного экрана из свинца:
см,
Таким образом, для защиты блока от радиоактивного заражения его необходимо поместить в экран из свинца толщиной 4,5см.
-
Воздействие электромагнитного импульса
Электромагнитный импульс представляет собой электрические и магнитные поля, возникающие в результате воздействия гамма - излучения на атомы окружающей среды и образования потока электронов и положительных ионов. Продолжительность его действия составляет несколько десятков миллисекунд.
При отсутствии специальных мер защиты электромагнитный импульс может вызвать повреждение радиоэлектронной аппаратуры и нарушения работы электрических устройств.
Для данной системы, устанавливаемой в помещении и не имеющей антенных устройств, а также длинных линий связи, основную опасность представляет импульс, прошедший по цепи питания. Для защиты прибора от электромагнитного импульса в нем предусмотрены плавкие вставки в цепи питания.