Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2013 в 06:18, дипломная работа
Целью дипломного проекта является определение минимально необходимых значений технических параметров, при которых обеспечивается стабильная устойчивость функционирования всех средств ИУК. Результаты дипломного проекта могут быть использованы в проектных материалах промышленной организации при создании радиотехнической системы управления космическими аппаратами в совмещенных режимах измерения дальности, радиальной скорости и передачи информации
Введение…………………………………………………………………………...8
1 Принципы построения информационно- управляющего комплекса космической системы наблюдения………………………9
1.1 Обзор существующих информационно- управляющего комплексов и проблемные вопросы их современного развития……9
1.2 Структурно-функциональные схемы информационно-управляющих комплексов (аналоги и прототипы)………………13
1.3 Обзор существующих радиотехнических средств управления космическими аппаратами.................................21
2 Основные тактико-технические требования к радиотехнической системе управления низкоорбитальных малых космических аппаратов……………...34
3 Структурные и функциональные схемы подсистем и устройств радиотехнической системы управления и обработки информации в составе информационно управляющего комплекса……………………………………37
3.1 Структурная схема наземной станции……………………………………..37
3.2 Функциональная схема приемного устройства…………………………...42
4 Обоснование и оценка основных характеристик радиолиний информационно – управляющего комплекса………….43
4.1 Постановка задачи и исходные данные……………………………………43
4.2 Обоснование характеристик радиолиний…………………………………44
4.3 Результаты анализа требований по информативности каналов ИУК…..47
4.4 Синтез структуры и оценка энергетических характеристик каналов ИУК…………………………………………49
5 Блок-схема канала моноимпульсного сопровождения и описание работы моноимпульсного наведения антенной системы КИС…………………….…62
6 Принципиальная схема и конструкция ЦПС моноимпульсной системы наведения, описание технических параметров 75
7 Организационно – экономическая часть……………………………………..80
7.1 Аннотация……………………………………………………...……….…....80
7.2 Общее описание компании……………………………………………….....80
7.2.1 Исследование и анализ рынка…………………………………………...…81
7.2.2 Оценка риска……………………………………………………………….81
7.2.3 План маркетинга…………………………………………………………...81
7.2.4 Организационное обеспечение работ…………………………………….82
7.3 Этапы разработки………………………………………………………...…83
7.3.1 Определение трудоемкости выполнения этапов разработки………...…84
7.3.2 Определение затрат на создание комплекса……………………………..85
7.3.3 Материалы и комплектующие изделия…………………………………..86
7.3.4 Расчет основной заработной платы…………………………...………….87
7.3.5 Дополнительная заработная плата………………………………………..88
7.3.6 Отчисления в фонды………………………………………………………88
7.3.7 Расчет накладных расходов…………………………………………….…88
7.3.8 Цеховые расходы…………………………………………………………..89
7.3.9 Общезаводские расходы…………………………………………………..89
7.3.10 Цеховая себестоимость……………………………………………..……89
7.3.11Заводская себестоимость………………………………………………....89
7.3.12 Определение договорной цены проектирования изделия……………..91
7.3.13 Определение договорной цены изготовления изделия………………...91
7.3.14 Договорная цена изделия………………………………………………...91
7.4 Технико-экономическое обоснование целесообразности выполнения проекта………………………………91
7.5 Используемое программное обеспечение и компьютерные устройства………………………………………..93
8 Экологичность и безопасность проекта……………………………………94
8.1 Цели и задачи……………………………………………..……..……...……94
8.2 Оптимальное рабочее место……………………………………………..….94
8.3 Карта условий труда……………………………….……………….…..…..105
8.4 Проектирование комбинированного освещения…………………………111
8.5 Механическая вентиляция………………………………………………....120
8.6 Электобезпасность…………………………………………………………124
8.7 Вывод к разделу……………………………………………………………133
Заключение……………………………………………………………………...134
Список использованных источников……………………………….…………136
Приложения……………………………………………………………………..139
Разработанная в дипломном проекте система осуществляет устойчивое управления космическим аппаратом на высотах до 500 километров и обеспечивает необходимую помехозащищенность и скрытность от средств подавления противника. Несущая частота сигнала, на которой передаются и принимаются данные, в радиолинии «Земля-КА» равна 5,7 ГГц, а в радиолинии «КА-Земля» - 3,4 ГГц. Данная КИС по своим параметрам превышает ЭИИМ подавляющих средств противника, что обеспечивает её устойчивое функционирование и осуществление поставленных задач.
В экономической части был
В части по обеспечению экологии и безопасности был проведен анализ вредных факторов, способных причинить урон здоровью, спроектированы меры защиты от них, рассчитаны необходимое освещение и оптимальная вентиляция при работе над изготавливаемым продуктом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Кащеев Н.А., Третьяков А.И. Методика оценки эффективности информационно-управляющих комплексов системы низкоорбитальных малых космических аппаратов наблюдения в интересах группировки потребителей. Доклад на НТК МАИ: Проблемы совершенствования робототехнических и интеллектуальных систем летательных аппаратов: Сб. докл. 7-й Всерос. Юбилейной науч.-техн. конф. «Проблемы совершенствования робототехнических и интеллектуальных систем летательных аппаратов», Москва, Мос. авиац. ин-т, 25-27 мая 2005 г./Редкол.: В.А. Полковников (пред.). – М.: Изд-во МАИ, 2005. – 424 с.
2. Кащеев Н.А., Чаплинский В.С., Панферов В.В. Наземно-космические информационные сети управления низкоорбитальными космическими аппаратами и обмена сообщениями между различными абонентами: принципы создания и применения, методы оценки эффективности. Новые наукоемкие технологии в технике. Энциклопедия. Под общ. ред. ак. РАКЦ дтн проф. К.С. Касаева. М.: ЗАО НИИ «ЭНЦИТЕХ», 2003.
3. Энергетические характеристики космических радиолиний. Под ред. Зенкевича О.А. – М.: Советское радио. 1979. – 436 с.
4. Кащеев Н.А. Радиотехнические средства управления космическими аппаратами. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» - М., 2005. – 202 с.
5. Алексеев А.И., Шереметьев
А.Г., Тузов Г.И., Глазов
Б.И. Теория и
применение псевдослучайных
6. Галантерник Ю.М., Гориш А.В., Калинин А.Ф. Командно-измерительные системы и наземные комплексы управления космическими аппаратами. Монография. – М.: МГУЛ, 2003. – 200 с.
7. Ильенкова Е.Д. “Экономика и статистика фирм” – М.: Финансы и статистика, 1997г.
8. Горфинкель В.Я. Купряков Е.М. “Экономика предприятия” – М.: ЮНИТИ, 1996 г.
12. http://экономтеория.рф
13.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое.
14.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» от 3 июня 2003 г. № 118.
15. Электробезопасность работы на ПК
| HARDW.net // HARDW.net - Все о компьютерном «железе».
URL: http://www.hardw.net/doc/111.
16.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы» http://old.internet-school.ru/
17. Естественное освещение http://www.lampa-da.ru/
18. Монаков В.К. УЗО. Теория и практика. / В.К. Монаков – М.: ЗАО «Энергосервис», 2007. – 368 с.
19. http://www.electromonter.info/
20. Розанов В.С., Рязанов А.В. Обеспечение оптимальных параметров воздушной среды в рабочей зоне. Учебное пособие. Москва, МИРЭА-М, 1998 г.
21. Самгин Э.Б. Освещение рабочих мест. Текст лекций. Москва , МИРЭА, 1989г.
22.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова – М.: Высшая школа, 2001. – 485 с.
23.Методические указания по разделу дипломного проекта «Экологичность и безопасность труда». Москва, МИРЭА, 2009 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Структурно-функциональная схема информационно-управляющего комплекса
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Функциональная схема радиолиний обмена информацией
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Типовая структурно-функциональная схема КИС
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Функциональная схема приемного устройства наземной станции КИС
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Принципиальная
схема цифрового приемника
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Конструкция цифрового приемника слежения моноимпульсной системы наведения
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Иллюстрация
уровней обеспечения
радиолиний ИУК