Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Анализ эффективности экранирования композитного материала

  • 103 страниц
  • 2021 год
  • 3 просмотра
  • 0 покупок
Автор работы

zera163

Бывший преподователь Омского Госудорственного Университета. В настоящее время - пенсионер.

1500 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) различной природы на технические средства является существенным фактором, влияющим на их функционирование. Поскольку в настоящее время значительно возросло количество разнообразных источников ЭМИ (информационные системы, системы связи, навигации и др.) и расширяется используемый частотный диапазон, то необходимость защиты от воздействия электромагнитных помех (ЭМП) в широкой полосе частот является актуальной. Наиболее из эффективных средств защиты электронных средств от ЭМП является экранирование.
Экранирование – способ ослабления электромагнитной помехи с помощью экрана с высокой электрической и (или) магнитной проводимостями. Выбор материала экрана проводится исхода из обеспечения требуемой эффективности экранирования в заданном диапазоне частот при определенных ограничениях.
В последнее время в качестве материалов для создания экранов используют композиты, так как при меньшей массой обладает более высокой прочностью, жесткостью и другими физико-механическими характеристиками. Композитными материалами (КМ) принято называть многокомпонентные материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы) и наполнителя (армирующего компонента).

Введение 11
1. Задачи автоматизации анализа эффективности экранирования композитного материала 12
1.1. Композитный материал как объект электромагнитных взаимодействий12
1.2. Разработка функциональных моделей (IDEF0, IDEF3, DFD) 17
1.2.1. Разработка диаграммы IDEF0 17
1.2.2. Разработка диаграммы IDEF3 24
1.2.3. Разработка диаграммы DFD 26
1.3. Методы исследования эффективности экранирования композитного материала 30
1.3.1. Аналитический метод 30
1.3.2. Численный метод 32
1.3.3. Экспериментальный метод 34
1.4. Цели и задачи разработки 35
Выводы к главе 1 36
2. Разработка математического обеспечения для автоматизации анализа эффективности экранирования композитного материала 37
2.1. Содержательная постановка задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 37
2.2. Математическая постановка задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 38
2.3. Разработка алгоритма для решения задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 42
2.4 Решение задачи анализа эффективности экранирования композитного материала на контрольном примере 44
Выводы к главе 2 46
3. Разработка информационного обеспечения для решения задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 47
3.1. Разработка концептуальной модели базы данных 47
3.2. Разработка логической модели базы данных 51
3.3. Физическое проектирование базы данных 53
Выводы к главе 3 55
4. Разработка программного обеспечения автоматизации анализа эффективности экранирования композитного материала 56
4.1. Программная реализация системы для анализа эффективности экранирования композитного материала 56
4.2. Разработка пользовательского интерфейса программы 66
Выводы к главе 4 71
Заключение 72
Список литературы 73
Приложение А 75
Приложение Б 79
Приложение В 103

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается автоматизация процедуры анализа эффективности экранирования композитного материала.
Первая глава включает в себя анализ современных тенденции и проблем эффективности экранирования композитного материала, обзор методов исследования эффективности экранирования композитного материала, а также разработаны функциональные модели проектной процедуры.
Вторая глава данной работы включает содержательную и математическую постановку задачи, а также разработку алгоритма для решения задачи.
В третьей главе рассматривается информационное обеспечение, которая включает концептуальную, логическую и физическую модель базы данных.
Четвертая глава включает разработку архитектуры программного обеспечения и пользовательского интерфейса.
Выпускная квалификационная работа «Анализ эффективности экранирования композитного материала» содержит 96 страниц текста, рисунков
- 28, таблиц - 16, формул - 28, использованных источников - 17, приложений - 3.

1. Композиционные материала: Справочник/В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др.; Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. – М.: Машиностраение, 1990. – 512с.: ил.
2. Конструкционные металломатричные композиционные материалы: учеб. пособие/ Ю.А. Курганова, А.Г. Колмаков. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Бауман, 2015. – 141с.
3. Производство изделий из полимерных материалов ред. В.К. Крыжановского, изд. Профессия, Спб 2004
4. Браутман Л., Крок Р. Современные композиционные материалы. – М.: Мир, 1970. – 672 с.
5. Конструкции СВЧ устройств и экранов: Учеб. пособие для вузов/А.М. Чернушенко, Н.Е. Меланченко, Л.Г.Малорацкий, Б.В. Петров; Под ред. А.М. Чернушенко. – М.: Радио и связь, 1983. – 400с., сл.
6. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимлсть в электроэнергетике: учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – 207с.
7. Шваб Адольф. Электромагнитная совместимость: Пер. с нем. В.Д. Мазина и С.А. Спектора/ Под. ред. Кужекина, М.: Энергоатомиздат, 1995. 480 с., ил.
8. ГОСТ Р 50397-2011. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
9. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экранирующие системы / Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. – 2010 г. – 470 с.; ил. – (Библиотека ЭМС)
10. D. E. Aspnes, A. Heller, J. D. Porter, ―Microstructurally Engineered Optically Transmissive, Electrically Conductive Metal Films,‖ J. Appl. Phys., Vol. 60, No. 9, pp. 3028−3034, Nov 1986
11. J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, 2nd ed., Wiley, New York, 1975
12. G. T. Ruck, D. E. Barrick, W. D. Stuart, C. K. Kriechbaum, Radar Cross Section Handbook, Vol. 2, p. 482, Plenum, New York, 1975
13. Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования C#. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784 с.: ил.
14. Культин Н.Б. Основы программирования в Microsoft Visual C# 2010.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 368с.
15. Павловская Т.А. C#/ Программирование на языке высокого уровня.
Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с.
16. Ржеуцкая С.Ю. Базы данных. Язык SQL: учеб. пособие / С.Ю. Ржеуцкая. – Вологда: ВоГТУ, 2010. – 159 с.
17. Жарков, Станислав В. Shareware: профессиональная разработка и продвижение программ / Станислав Жарков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003 (Акад. тип. Наука РАН). – 317 с.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Выпускную квалификационную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) различной природы на технические средства является существенным фактором, влияющим на их функционирование. Поскольку в настоящее время значительно возросло количество разнообразных источников ЭМИ (информационные системы, системы связи, навигации и др.) и расширяется используемый частотный диапазон, то необходимость защиты от воздействия электромагнитных помех (ЭМП) в широкой полосе частот является актуальной. Наиболее из эффективных средств защиты электронных средств от ЭМП является экранирование.
Экранирование – способ ослабления электромагнитной помехи с помощью экрана с высокой электрической и (или) магнитной проводимостями. Выбор материала экрана проводится исхода из обеспечения требуемой эффективности экранирования в заданном диапазоне частот при определенных ограничениях.
В последнее время в качестве материалов для создания экранов используют композиты, так как при меньшей массой обладает более высокой прочностью, жесткостью и другими физико-механическими характеристиками. Композитными материалами (КМ) принято называть многокомпонентные материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы) и наполнителя (армирующего компонента).

Введение 11
1. Задачи автоматизации анализа эффективности экранирования композитного материала 12
1.1. Композитный материал как объект электромагнитных взаимодействий12
1.2. Разработка функциональных моделей (IDEF0, IDEF3, DFD) 17
1.2.1. Разработка диаграммы IDEF0 17
1.2.2. Разработка диаграммы IDEF3 24
1.2.3. Разработка диаграммы DFD 26
1.3. Методы исследования эффективности экранирования композитного материала 30
1.3.1. Аналитический метод 30
1.3.2. Численный метод 32
1.3.3. Экспериментальный метод 34
1.4. Цели и задачи разработки 35
Выводы к главе 1 36
2. Разработка математического обеспечения для автоматизации анализа эффективности экранирования композитного материала 37
2.1. Содержательная постановка задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 37
2.2. Математическая постановка задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 38
2.3. Разработка алгоритма для решения задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 42
2.4 Решение задачи анализа эффективности экранирования композитного материала на контрольном примере 44
Выводы к главе 2 46
3. Разработка информационного обеспечения для решения задачи анализа эффективности экранирования композитного материала 47
3.1. Разработка концептуальной модели базы данных 47
3.2. Разработка логической модели базы данных 51
3.3. Физическое проектирование базы данных 53
Выводы к главе 3 55
4. Разработка программного обеспечения автоматизации анализа эффективности экранирования композитного материала 56
4.1. Программная реализация системы для анализа эффективности экранирования композитного материала 56
4.2. Разработка пользовательского интерфейса программы 66
Выводы к главе 4 71
Заключение 72
Список литературы 73
Приложение А 75
Приложение Б 79
Приложение В 103

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается автоматизация процедуры анализа эффективности экранирования композитного материала.
Первая глава включает в себя анализ современных тенденции и проблем эффективности экранирования композитного материала, обзор методов исследования эффективности экранирования композитного материала, а также разработаны функциональные модели проектной процедуры.
Вторая глава данной работы включает содержательную и математическую постановку задачи, а также разработку алгоритма для решения задачи.
В третьей главе рассматривается информационное обеспечение, которая включает концептуальную, логическую и физическую модель базы данных.
Четвертая глава включает разработку архитектуры программного обеспечения и пользовательского интерфейса.
Выпускная квалификационная работа «Анализ эффективности экранирования композитного материала» содержит 96 страниц текста, рисунков
- 28, таблиц - 16, формул - 28, использованных источников - 17, приложений - 3.

1. Композиционные материала: Справочник/В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин и др.; Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. – М.: Машиностраение, 1990. – 512с.: ил.
2. Конструкционные металломатричные композиционные материалы: учеб. пособие/ Ю.А. Курганова, А.Г. Колмаков. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Бауман, 2015. – 141с.
3. Производство изделий из полимерных материалов ред. В.К. Крыжановского, изд. Профессия, Спб 2004
4. Браутман Л., Крок Р. Современные композиционные материалы. – М.: Мир, 1970. – 672 с.
5. Конструкции СВЧ устройств и экранов: Учеб. пособие для вузов/А.М. Чернушенко, Н.Е. Меланченко, Л.Г.Малорацкий, Б.В. Петров; Под ред. А.М. Чернушенко. – М.: Радио и связь, 1983. – 400с., сл.
6. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимлсть в электроэнергетике: учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – 207с.
7. Шваб Адольф. Электромагнитная совместимость: Пер. с нем. В.Д. Мазина и С.А. Спектора/ Под. ред. Кужекина, М.: Энергоатомиздат, 1995. 480 с., ил.
8. ГОСТ Р 50397-2011. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
9. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экранирующие системы / Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. – 2010 г. – 470 с.; ил. – (Библиотека ЭМС)
10. D. E. Aspnes, A. Heller, J. D. Porter, ―Microstructurally Engineered Optically Transmissive, Electrically Conductive Metal Films,‖ J. Appl. Phys., Vol. 60, No. 9, pp. 3028−3034, Nov 1986
11. J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, 2nd ed., Wiley, New York, 1975
12. G. T. Ruck, D. E. Barrick, W. D. Stuart, C. K. Kriechbaum, Radar Cross Section Handbook, Vol. 2, p. 482, Plenum, New York, 1975
13. Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования C#. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784 с.: ил.
14. Культин Н.Б. Основы программирования в Microsoft Visual C# 2010.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 368с.
15. Павловская Т.А. C#/ Программирование на языке высокого уровня.
Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с.
16. Ржеуцкая С.Ю. Базы данных. Язык SQL: учеб. пособие / С.Ю. Ржеуцкая. – Вологда: ВоГТУ, 2010. – 159 с.
17. Жарков, Станислав В. Shareware: профессиональная разработка и продвижение программ / Станислав Жарков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003 (Акад. тип. Наука РАН). – 317 с.

Купить эту работу

Анализ эффективности экранирования композитного материала

1500 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 3000 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

31 октября 2021 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
zera163
4.3
Бывший преподователь Омского Госудорственного Университета. В настоящее время - пенсионер.
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
1500 ₽ Цена от 3000 ₽

5 Похожих работ

Выпускная квалификационная работа

Проектирование технологического процесса Шестерня коробки передач

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Выпускная квалификационная работа

Проектирование технологического процесса изготовления детали «Шестерня цилиндрическая z=20 со шлицевым отверстием» автомобиля КАМАЗ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1800 ₽
Выпускная квалификационная работа

Разработка технологического процесса наплавки кольца КНД НК-16СТ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
990 ₽
Выпускная квалификационная работа

Конструирование специальной оснастки для подготовки листовых заготовок для обработки на участке лазерной резки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
990 ₽
Выпускная квалификационная работа

Проектирование технологического процесса изготовления детали «Распределительный диск гидроусилителя

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
990 ₽

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Проектирование механического привода шнекового питателя с повышенной триботехнической надежностью

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Расчёт и разработка технологического процесса сварки симметричной балки с двумя симметричными рёбрами жёсткости

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРКИ И СВАРКИ БОРТОВОЙ СЕКЦИИ СУДНА ПЕК-200

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Проект модернизации круглопильного станка с нижним расположением пилы.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Технология ремонта сварных судовых конструкций из высокопрочных сталей

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Технологический процесс механической обработки делали

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Дипломная работа на тему: "Спроектировать участок механической обработки для детали типа «Корпус» с использованием станков с ЧПУ".

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

разработка системы мониторинга технического состояния путевых машин на примере Путевой машинной станции №15

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Разработка конструкции и технологии изготовления инструмента для нарезания резьбы трап 32*6 на детали гайка

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Разработка технологии изготовления вкладышей подшипников судовых дизелей газопламенным напылением

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Механический участок обработки деталей типа "корпус редуктора"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ И СВАРКИ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽