Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2011 в 11:17, курсовая работа
В данном курсовом проекте я рассмотрела различные виды термометров. По своим характеристикам они являются лидерами среди средств измерения температуры, поэтому их применение актуально для всех отраслей промышленности (энергетика, металлургия, нефтехимия, строительство и ЖКХ). Термометр может применяться в различных отраслях промышленности, в том числе для диагностики состояния объектов, в технологических процессах, а также для проведения научных исследований.
Я считаю, что данная тема актуальна еще и по тому, что измерение температуры является способом диагностики многих заболеваний, так как организм реагирует изменением температуры, обычно повышением. Повышение температуры является следствием активной работы иммунитета. Применение термометра позволяет производить простейшую диагностику, либо контроль за течением заболеваний.
Целью моего курсового проекта является систематизация, закрепление и расширение знаний, полученных мною при изучении курса управление проектированием технических систем. Оно развивает навыки самостоятельного решения общих и частных инженерных задач.
Задачами моего курсового проекта являются получение навыков по применению общих навыков проектирования и управления техническими системами на производстве, а именно умение использовать элементы системного анализа и синтеза при решении инженерных задач.
Введение…………………………………………………………………...………3
Техническое описание объекта исследования с эскизом…………………...….5
• Термометр. Температура тела……………………………………..…6
• Ртутный термометр………………………………………………...….7
• Цифровой или электронный термометр……………………………..8
• Инфрокрасный термометр…………………………………………..10
• Термополоски………………………………………………………...11
Ценовая сегментация рынка…………………………………………………….22
Выбор конкретного сегмента. Определение предпочтений к объекту………26
Определение «голоса потребителя»……………………………………………27
Построение «дерева свойств» и «дерева функций» электронного термометра……………………………………………………………30
Построение «домика качества»…………………………………………………34
Основные выводы и предложения……………………………………………...36
Заключение…………………………………………………………………….…38
Список использованной литературы…………………………………………...39
Министерство образования Российской Федерации
Федеральное
государственное
Факультет управления и психологии
Кафедра
сертификации и менеджмента
Курсовой проект
по дисциплине:
Управление проектированием технических систем
на тему:
Управление
проектированием
технических систем (на
примере «Термометр
электрический»
Чебоксары 2010
Содержание
Введение…………………………………………………………
Техническое описание объекта исследования с эскизом…………………...….5
Ценовая сегментация рынка…………………………………………………….22
Выбор конкретного сегмента. Определение предпочтений к объекту………26
Определение
«голоса потребителя»…………………………
Построение
«дерева свойств» и «дерева функций»
электронного термометра……………………………………………………
Построение
«домика качества»…………………………………
Основные
выводы и предложения……………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список использованной
литературы…………………………………………...
Введение
Начало нашего столетия характеризуется многообразием использования в человеческой деятельности технических систем. В настоящее время в состав технических систем входят устройства, которые могут функционировать в течении некоторого интервала времени без участия человека. Однако участие человека все равно пронизывает любые системы, которое может отражаться либо при запуске системы, либо при контроле и т.д. В связи с этим при проектировании любых технических систем нужно особое внимание уделять вопросам взаимодействия человека с технической системой, т.е. основной задачей управления проектирования технических систем является изучение общих процессов проектирования технических изделий и систем с учетом заданных требований функционирования систем и условий эксплуатации в разрезе человек-система.
В настоящее время
одним из важнейших направлений
развития проектирования технических
систем является его автоматизация.
Разработка теории и методов автоматизации
конструирования находится еще
в начальной стадии. На данный момент
автоматизированы главным образом
различные вычислительные операции,
связанные с конструированием. Поэтому
задачей автоматизации
В данном курсовом проекте я рассмотрела различные виды термометров. По своим характеристикам они являются лидерами среди средств измерения температуры, поэтому их применение актуально для всех отраслей промышленности (энергетика, металлургия, нефтехимия, строительство и ЖКХ). Термометр может применяться в различных отраслях промышленности, в том числе для диагностики состояния объектов, в технологических процессах, а также для проведения научных исследований.
Я считаю, что данная
тема актуальна еще и по тому,
что измерение температуры
Целью моего курсового проекта является систематизация, закрепление и расширение знаний, полученных мною при изучении курса управление проектированием технических систем. Оно развивает навыки самостоятельного решения общих и частных инженерных задач.
Задачами моего
курсового проекта являются получение
навыков по применению общих навыков
проектирования и управления техническими
системами на производстве, а именно
умение использовать элементы системного
анализа и синтеза при решении
инженерных задач.
Техническое описание объекта исследования с эскизом.
Температура
вещества – величина, характеризующая
степень его нагретости. Эта характеристика
вызывается внутренней кинетической энергией
движения молекул. Измерить температуру
на практике можно посредством контакта
с исследуемой средой, используя вещество,
физические параметры которого зависят
от температуры, так называемое «термометрическое,
или термодинамическое тело».
По свойству термодинамического тела,
используемого для измерения температуры,
можно определить следующие типы:
• термометры расширения, основанные
на свойстве температурного расширения
жидких тел, наиболее распространенные
– спиртовые и ртутные;
• термометры расширения, основанные
на свойстве температурного расширения
твердых тел, имеют низкую точность, поэтому
в основном их используют в качестве сигнализаторов
и регуляторов температуры, для измерения
температуры их применяют редко;
• термометры газовые манометрические.
В основу принципа действия манометрического
термометра положена зависимость между
температурой и давлением термометрического
(рабочего) вещества, лишенного возможности
свободно расширяться при нагревании;
• термометры жидкостные манометрические.
Принцип работы основан на зависимости
от температуры упругости насыщенных
паров низкокипящей жидкости. Шкалы термометров
неравномерны, поскольку эти зависимости
для используемых жидкостей (хлористый
метил, этиловый эфир, хлористый этил,
ацетон и др.) нелинейны. Однако, эти приборы
обладают высокой чувствительностью;
• электрические (термопары). Термоэлектрический
термометр состоит из электроизмерительного
прибора ( например, милливольтметра) и
термопары, подключенной к прибору с помощью
электрических проводов;
• жидкокристаллические, в основе которых
лежит свойство жидких кристаллов менять
цвет при изменении температуры контактирующей
среды.
• термометры сопротивления. Принцип
действия термометров сопротивления основан
на свойстве металлов и их сплавов менять
свое электрическое сопротивление в зависимости
от температуры;
Пирометры.
В Большой советской энциклопедии данный
термин определен как: «Пирометры, приборы
для измерения температуры непрозрачных
тел по их излучению в оптическом диапазоне
спектра». Само слово произошло от сочетания
греческих слов – pýr — огонь и metron — мера.
За пирометрами оно закрепилось благодаря
широкому использованию приборов, работающих
на основе метода исчезающей нити. В них
измерение проводилось с помощью визуального
контроля яркости пламени или свечения
металла и нити накала прибора, находящейся
в едином оптическом тракте. Нить становилась
неразличимой глазом, когда яркость свечения
нити выравнивалась с яркостью пламени.
• оптические монохроматические пирометры.
Принцип действия оптических пирометров
основан на сравнении яркости монохроматического
излучения двух тел: эталонного тела и
тела, температура котрого измеряется;
• оптические цветовые пирометры – оптический
термометры, действие которого основано
на зависимости отношения энергетических
яркостей в двух спектральных интервалах
от температуры;
• радиационные пирометры. Используются
для измерения температуры от 400 до 2000
С. Они основаны на измерении полной энергии
излучения нагретого тела.
Для измерения низких температур применяют,
кроме того, конденсационные термометры,
газовые термометры, акустические термометры,
магнитные термометры.
Для бесконтактного измерения температуры
используются инфракрасные термометры.
Для измерения температуры тела используют
главным образом медицинский ртутный
термометр, относящийся к жидкостным термометрам,
принцип действия которых основан на тепловом
расширении жидкостей.
Ртутный термометр представляет собой
прозрачный стеклянный резервуар с впаянной
шкалой и капилляром, имеющим на конце
расширение, заполненное ртутью. Температурный
коэффициент расширения ртути приблизительно
в 500 раз больше температурного коэффициента
расширения стекла, что обеспечивает заметное
перемещение ртутного столба в капилляре
при относительной неизменности размеров
последнего. Диапазон измерения температуры
составляет 34—42°, цена деления 0,1°.
По данным сегментации можно выбрать
целевой сегмент рынка, на котором
организация реализует свою продукцию:
Род занятий | Доходы, руб | ||||||
<2000 | 2000-10000 |
| |||||
Лечащие врачи | |||||||
воспитатели | |||||||
родители | |||||||
Рабочие на производстве | |||||||
Разл. эксперты, контролеры | |||||||
15-25 | 25-45 | >45 | 15-25 | 25-45 | >45 | ||
Возраст |
Таб. 1 Результат сегментации рынка г. Чебоксары.
Сегментирование показало, что потребителями термометров являются:
Температура
тела человека — это один из главных
показателей состояния его
Главные преимущества термометров прежде всего – безопасность применения, в таком градуснике нет ртути и его невозможно разбить, а также простата чтения результатов измерения температуры. Поэтому пользоваться им могут даже дети. Очень удобно, термометры с подсветкой можно использовать даже в темноте.
Автоматически отключается после определенного времени, почти во все современных моделях, имеется память, хранящая историю последних измерений (от 1 до 25). Имеется сменная шкала измерения «Цельсий-Фарентейт». Поэтому это также, необходимый атрибут в арсенале врачей.