+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка математических моделей и компьютерных методов неразрушающего контроля состояния энергетических объектов

  • Автор:

    Баранов, Василий Николаевич

  • Шифр специальности:

    05.13.16

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Тюмень

  • Количество страниц:

    148 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1.1 Стратегии и системы технического обслуживания
и ремонта энергетических объектов
1.2 Анализ современных систем диагностики и мониторинга энергетических объектов
1.3 Информационные технологии обеспечения эксплуатационной надежности
энергетических объектов
1.4 Концепции, стратегии,модели задач
исследования энергетических объектов и систем
1.5. Декомпозиция и математическое моделирование задач
исследования состояния энергетических объектов
2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ВИБРОВОЛНОВЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ИХ СОСТОЯНИЯ
2.1 Концептуальные модели системы обеспечения
эксплуатационной надежности энергетических объектов
2.2. Концептуальные модели контролируемого энергетического объекта
2.3. Концептуальные модели виброволновых методов контроля технического состояния наблюдаемого энергетического объекта
3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА БАЗЕ ВИБРОВОЛНОВЫХ МЕТОДОВ
3.1 Математические модели технического состояния
энергетических объеков
3.2. Математическая модель диагностирования
состояний контролируемых объектов
3.3. Математическая модель распознавания неисправностей контролируемых энергетических объектов
3.4. Математическая модель прогнозирования состояний энергетических объектов

4. МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА БАЗЕ ВИБРОВОЛНОВЫХ МЕТОДОВ
4.1. Разработка методик, реализующих виброволновые методы контроля состояния энергетических объектов
4.2. Методика точечного контроля вибросостояния объектов "Спектральный вибромониторинг
роторных машин"
4.3. Методика контурного и плоскостного контроля вибросостояния объектов "Виброзондирование корпусов турбогенераторов"
5. ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИБРОВОЛНОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ И ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ
5.1. Мотивация работ по внедрению ресурсосберегающих стратегий технической эксплуатации
энергетических объектов
5.2. Создание автономного поста диагностики технического состояния турбогенераторов
5.3. Поиск и устранение неисправностей
возбудителя турбогенератора ТГ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение теплом и освещение крупных городов наиболее эффективным образом производится за счет выработки тепловой и электрической энергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). Для этой цели они оснащаются турбогенераторами, в состав которых в общем случае входят турбина с теплофикационным отбором пара, электрический генератор и электромашинный или электростатический возбудитель. При отказе любого из названных элементов турбогенератора система теплоэлектроснабження города теряет один из источников тепла и электричества полностью или частично. Поэтому надежность электротехнического оборудования является важной компонентой системы теплоснабжения крупных городов.
Система централизованного теплоэлектроснабження г. Тюмени состоит из источников тепловой и электрической энергии,
сосредоточенных на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, магистральных и разводящих сетей, протяженность которых составляет более 62 км, прямых и обратных повысительных насосных станций (ПНС), оснащенных мощными электронасосами и потребителей тепла, наиболее крупным из которых является жилищно-коммунальный сектор. Отказы любых элементов оборудования системы теплоэлектроснабження для климатических условий Западной Сибири имеют тяжелые
экономические, экологические и социальные последствия. Поэтому задача обеспечения эксплуатационной надежности всех элементов оборудования системы теплоэлектроснабження потребителей
г.Тюмени имеет важное социальное и народнохозяйственное значение.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.131, запросов: 967