Учет и движение сотрудников по отделу кадров ТЭАКТ

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2013 в 21:36, дипломная работа

Описание работы

Характерной особенностью современных электронных усилителей является исключительное многообразие схем, по которым они могут быть построены.
Усилители различаются по характеру усиливаемых сигналов: усилители гармонических сигналов, импульсные усилители и т. д. Также они различаются по назначение, числу каскадов, роду электропитания и другим показателям.

Содержание

Введение

1 Общая часть

1.1 Усилитель низких частот
1.2 История усилитель низких частот
1.3 Сравнение ламповых и транзисторных усилителей
1.4 Классификация усилителей

2 Специальная часть

2.1 Характеристики усилителей
2.1.1 Основные характеристики усилителя мощности звуковой частоты
2.1.2 Дополнительный характеристики
2.2 Описание структурной схемы устройства
2.3 Описание электрической принципиальной схемы устройства
2.4 Обратная связь в усилителях
2.5 Обратная связь по постоянному току
2.6 Обратная связь по переменному току
2.7 Параметры транзисторного УНЧ
2.8 Расчет надежности

3 Экономическая часть

3.1 Технико-экономическое обоснование
3.2 Расчет себестоимости устройства
3.2.1 Материальные затраты
3.2.2 Заработная плата
3.2.3 Расходы на социальные нужды



стр.
3.2.4 Затраты на электроэнергию
3.2.5 Расчёт общих затрат на изготовление устройства
3.2.6 Расчёт годовой эффективности
3.2.7 Вывод

4 Охрана труда

4.1 Общее положение
4.2 Законодательное обеспечение охраны труда
4.2.1 Защитное заземление
4.3. Гигиена и производственная санитария
4.3.1. Организация рабочего места при выполнении дипломного проекта
4.3.2 Условия освещенности
4.3.3. Условия вентиляции и кондиционирования
4.4. Производственное освещение
4.4.1 Освещение на рабочем месте
4.5. Электробезопасность
4.5.1 Действие электрического тока на организм человека
4.5.2. Средства защиты от действий электрического тока
4.5.3 Производственные средства защиты от действий электрического тока
4.6. Пожарная безопасность
4.6.1 Пожарная безопасность на рабочем месте
4.6.2 Средства пожаротушения на рабочем месте
4.7.

Заключение
Список использованных источников
Приложения

Работа содержит 11 файлов

1.Титульный лист.doc

— 82.50 Кб (Открыть, Скачать)

10.Заключение.doc

— 50.50 Кб (Открыть, Скачать)

3.Введение.doc

— 52.50 Кб (Открыть, Скачать)

9.Список использованой литературы.doc

— 53.50 Кб (Открыть, Скачать)

4.Общая часть.doc

— 603.00 Кб (Открыть, Скачать)

Усилитель.docx

— 136.00 Кб (Открыть, Скачать)

2.Содержание.docx

— 28.99 Кб (Открыть, Скачать)

5.Спецыальная часть.doc

— 729.00 Кб (Открыть, Скачать)

6.Экономическая часть.doc

— 69.00 Кб (Открыть, Скачать)

7.Охрана труда.doc

— 207.50 Кб (Скачать)

На объекте должно быть определено должностное лицо, ответственное  за приобретение, состояние, сохранность  и техническое обслуживание огнетушителей.

Общие принципы тушения пожаров

Ниже приведено несколько советов по общим принципам тушения очагов загорания переносными порошковыми огнетушителями, которые применимы и для других типов огнетушителей.

Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы  ветер или воздушный поток  бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи ОТВ огнетушителя, величина которой указывается на этикетке огнетушителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение.

При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать, что чем больше давление в корпусе огнетушителя или чем больше диаметр выходного отверстия насадка-распылителя и, следовательно, расход ОТВ, тем сильнее реактивное воздействие (отдача) струи ОТВ и тем сложнее ею маневрировать.

На ровной поверхности тушение  начинают с передней стороны очага.

Горящую стену тушат снизу вверх.

При наличии нескольких огнетушителей  следует применять все одновременно.

Жидкие вещества тушат сверху вниз.

 

 

4.7. Расчет защитного заземления

 

Определение требуемого сопротивления  искусственного заземлителя. При использовании  естественных заземлителей (которые  позволяют получить значительную экономию средств), предписанных ПУЭ, сопротивление  искусственного заземлителя Ru меньше требующегося Rз и равно, где Re — сопротивление растеканию естественного заземлителя, Ом.

Сопротивление естественных заземлителей можно вычислять по формулам, записанным для искусственных заземлителей аналогичной формы, или специальным  формулам, встречающимся в технической литературе. Например, сопротивление растеканию системы грозозащитный трос — опоры Re, Ом (при числе опор с тросом более 20), определяют по приближенной формуле где ron— расчетное, т. е. наибольшее (с учетом сезонных колебании), сопротивление заземления одной опоры, Ом; rT — активное сопротивление троса на длине одного пролета, Ом; nT — число тросов на опоре.

Для стального троса сечением s, мм2, при длине пролета l, м, активное сопротивление можно определить из равенства:

При расчете заземлителя в однородной земле способом коэффициентов использования  значение расчетного сопротивления этого заземлителя R определяют в следующем порядке:

1) по предварительной схеме заземлителя,  нанесенной на план установки,  определяют длину горизонтальных  и количество п вертикальных электродов;

2) по соответствующим формулам  вычисляют расчетные сопротивления  горизонтальных электродов (суммарное  сопротивление) Rг и одного вертикального  Rв;

3) находят коэффициенты использования  для вертикальных и горизонтальных  электродов hв и hг ;

4) вычисляют расчетное сопротивление  заземлителя R по уравнению, в  которое подставляют полученные  расчетные значения п, Rг, Rв, hв,  и hв:

При расчете сложного заземлителя  в двухслойной земле способом наведенных потенциалов значение расчетного сопротивления R вычисляют в следующем порядке.

К расчету сложного заземлителя  в двухслойной земле:

а – предварительная схема заземлителя; б – расчетная модель

1) по предварительной схеме заземлителя,  определяют площадь территории, занимаемой заземлителем (площадь заземлителя), S, м2; суммарную длину горизонтальных электродов LГ, м; количество п вертикальных электродов и их суммарную длину.

2) составляют условную, так называемую  расчетную модель, представляющую  собой горизонтальную квадратную  сетку из взаимно пересекающихся полос с вертикальными электродами. Расчетная модель имеет одинаковые с принятой схемой заземлителя: площадь S; суммарную длину горизонтальных и вертикальных электродов и их количество Lг, п, lв, Lв; глубину заложения в землю tв, м, при погружении в однородную землю с расчетным эквивалентным удельным сопротивлением rэ Ом* м, при котором искомое R имеет то же значение, что и в принятой схеме заземлителя в двухслойной земле;

3) вычисляют:

а) длину одной стороны модели, равную , м:

б) количество ячеек m по одной стороне модели:

Если т окажется дробным числом, его округляют до целых чисел, после чего уточняют значение LГ :

в) длину стороны ячейки в модели b:

г) колитество вертикальных электродов п, задавшись расстоянием а, м, между  ними, или, если п известно, — расстояние а, предварительно наметив расположение этих электродов на схеме модели (обычно их располагают по периметру заземлителя). В этом случае п или а вычисляют по формуле:

д) суммарную длину Lв вертикальных электродов;

е) относительную глубину погружения в землю вертикальных электродов tотн;

ж) относительную длину lотн верхней  части вертикального заземлителя, т. е. части, находящейся в верхнем  слое земли;

з) расчетное эквивалентное удельное сопротивление земли r э, Ом*м, для  сложного заземлителя (горизонтальная сетка с вертикальными электродами);

4) вычисляют искомое расчетное  сопротивление R.


8.Приложения.docx

— 173.71 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Учет и движение сотрудников по отделу кадров ТЭАКТ