книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Назначение аккумуляторных батарей ( Контрольная работа, 25 стр. )
Назначение вентиляции и требования к ней. Классификация систем вентиляции ( Контрольная работа, 2 стр. )
Назначение и классификация весов по признакам. Приведите примеры весоизмерительного оборудования, относящегося к разным группам. Составьте список типов весов, имеющихся на рабочих местах продавцов вашего предприятия ра68 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Назначение и классификация контрольно-кассовых машин. Приведите примеры кассовых машин, относящихся к разным товарным группа. Типовые правила эксплуатации кассовых машин, их содержание. е352422 ( Контрольная работа, 22 стр. )
Назначение и классификация измельчительно-режущего оборудования по признакам. Приведите примеры измельчительно-режущего оборудования, относящегося к разным группам. Укажите опасные зоны и узлы измельчительно-режущего оборудования 5776 ( Контрольная работа, 12 стр. )
Назначение, условия работы, особенности конструктивного исполнения ходовых частей грузовых вагонов ( Контрольная работа, 23 стр. )
Наименование и область применения ( Курсовая работа, 40 стр. )
Напряжения и их классификация. (Украина) ( Контрольная работа, 12 стр. )
научиться разрабатывать маршрутные карты, провести расчёты двух различных методов наплавки ( Курсовая работа, 35 стр. )
Научно-технический прогресс в кинематографии ( Курсовая работа, 42 стр. )
Необходимо спроектировать устройство генератор "сетку частот" ( Курсовая работа, 30 стр. )
Нормирование точности и технические измерения ( Курсовая работа, 14 стр. )
Обзор индустрии ( Дипломная работа, 71 стр. )
Области применения паровой машины (Украина) ( Контрольная работа, 15 стр. )
Обобщенная структура накопителя на оптических дисках 24131ыы ( Контрольная работа, 11 стр. )
обоснование целесообразности организации мини-прокатного производства на базе ОАО «Металлсервис» ( Дипломная работа, 78 стр. )
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИОННОГО МАГНИТНО-ГО КОМПАСА ( Контрольная работа, 18 стр. )
Общие технические требования к АСПС ( Курсовая работа, 33 стр. )
Объектом исследования является колёсная пара РУ1-950, деталь – колесо ( Курсовая работа, 31 стр. )
Овладение навыками, планирование технического обслуживания и ремонта техники ( Курсовая работа, 58 стр. )
Одно из важных требований, предъявляемых к системе водоотведения и очистки сточных вод ( Курсовая работа, 34 стр. )
ОПИСАНИЕ 4-Х ОСНОГО КРЫТОГО ВАГОНА-ХОППЕРА ДЛЯ ЗЕРНА, МОДЕЛЬ 11-739 ( Курсовая работа, 41 стр. )
Описание регулятора напряжения РР363 автомобильного генератора ( Реферат, 22 стр. )
Описания технологического процесса запашки мелкого кустарника плугом ПНБ - 75 6777434 ( Контрольная работа, 26 стр. )
Опишите подготовку трактора к работе, пуск и остановку двигателя, общие правила управления трактором (марка трактора по выбору студента). ( Реферат, 24 стр. )

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 6

1.1. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОНЦИЕВЫХ ФЕРРИТОВ 6

1.2. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СТРОНЦИЕВЫХ ФЕРРИТОВ 7

1.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ SR – ФЕРРИТОВ 9

1.4. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ SRO – FE2O3 9

1.4.1. Особенности механизмов образования феррита SrFe12O19 10

1.5. Диффузионные процессы при образовании феррита SrFe12O19 13

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 16

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 16

2.2. МЕТОДИКА ТЕРМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОНЦИЕВЫХ ФЕРРИТОВ 18

2.3. МЕТОДИКА МИКРОСТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 19

2.4. МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СТРОНЦИЕВЫХ ОКСИДНЫХ МАГНИТОВ 20

2.5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЯ 21

2.5.1 Идентификация опасных и вредных производственных факторов, сопутствующих экспериментальной части дипломной работы 21

2.5.2. Характеристика опасных и вредных веществ 22

2.5.3. Санитарно-гигиеническая и противопожарная характеристика помещения 23

2.5.4. Разработка мер защиты от опасных и вредных факторов 25

2.5.5. Инженерная разработка мер защиты от поражений электрическим током 29

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 34

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 34

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 44

4.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НИР 44

4.2 СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 44

4.2.1 Расчёт затрат на заработную плату 44

4.2.2 Расчёт затрат на сырьё и материалы 46

4.2.3 Расчёт энергетических затрат 47

4.2.4 Расчёт затрат на воду 48

4.2.5 Расчёт затрат связанных с использованием приборов и лабораторного оборудования 49

4.2.6 Расчёт накладных расходов 50

4.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 51

4.3.1 Результаты выполнения исследований 51

4.3.2 Оценка эффективности результатов выполнения теоретической исследовательской работы 52

ВЫВОДЫ 54

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 55

ВВЕДЕНИЕ

Производство ферритовых изделий непрерывно растет, а области при-менения ферритов все больше расширяются. Предполагаемый рост производст-ва ферритов в мире до 2005 показан на рис. 1. Ежегодный прирост производст-ва ферритов составляет примерно 5–15%.

Предполагаемый рост производства ферритов на мировом рынке

Рис. 1

В настоящее время производство магнитных ферритов в мире сущест-венно увеличивается, в частности существенно повысился интерес к производ-ству стронциевых оксидных магнитов.

Стронциевые оксидные магниты получают в результате сложных физи-ко-химических процессов при твердофазном взаимодействии ?-Fе2O3 и SrCO3. В настоящее время общепризнанно, что решетка SrFe12O19 формируется на ос-нове структуры Fе2O3. Однако механизм трансформации Fе2O3 > SrFe12O19 ос-тается дискуссионным. Это объясняется тем, что структурными методами ус-тановить последовательность превращений (особенно на начальной стадии формирования SrFe12O19) не удалось ввиду высокой скорости реакции. Однако опыты показывают, что химический состав промежуточных фаз определяется предысторией оксида железа, размером частиц и соотношением компонентов. Такая зависимость проявляется слабо при более высоких температурах, когда массоперенос в заготовках или гранулах смеси достигает высоких значений.

В связи с этим возникает интерес изучить особенности твердофазного синтеза гексаферрита стронция прежде всего на начальной стадии синтеза. Та-кую стадию можно реализовать в результате контакта взаимодействия частиц Fе2O3 и SrCO3 при их распылении в вертикальной печи. Несмотря на высокую скорость реакции при таком способе удается зарегистрировать последователь-ность превращений ввиду большого количества реакционных контактов.

Целью настоящей работы являлось исследование особенностей ферри-тообразования в системе SrCО3 – Fe2О3 при различных соотношениях компо-нентов, размерах частиц Fе2O3 и различной их предыстории.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Перспективы использования стронциевых ферритов

Стронциевые ферриты, благодаря высоким значениям коэрцитивной си-лы (Нсв ? 200 кА/м) в сочетании с относительно низкой стоимостью и просто-той технологии изготовления, находят всё более широкое применение в раз-личных устройствах электрооборудования и радиоэлектроники. Магниты на основе этих ферритов обладают рядом весьма важных свойств: слабая зависи-мость магнитного момента от формы магнита; способность восстанавливать магнитный поток в процессе магнитного возврата (в частности, после воздейст-вия стороннего размагничивающего поля, напряженность которого соизмерима с коэрцитивной силой Нсв). Особенности свойств стронциевых ферритов обу-словлены формой петли гистерезиса.

В случае стронциевого феррита при размагничивающем поле, равном НСВ, намагниченность I сохраняется на неизменном уровне, что позволяет вос-становить исходный магнитный поток Ф после снятия размагничивающего по-ля.

Использование стронциевых ферритов взамен широко распространён-ных в технике сплавов альнико (Fe - А1 – Ni - Со), коэрцитивная сила которых не превышает 150 кА/м, позволяет существенно снизить массу как самого маг-нита, так и всей магнитной системы в целом. Малая коэрцитивная сила сплавов альнико не позволяет их использовать в устройствах с сильным размагничи-вающим полем. Например, после воздействия внешнего поля, равного HСВ, маг-нитный поток восстанавливается не до исходного состояния, а до состояния, указанного точкой А на рис. 2.

Формы петель гистерезиса стронциевого феррита (а)

и сплава альнико (б)

1 – зависимость В от Н;

2 – зависимость 4?I от Н.

Взаимосвязь этих двух петель определяется выражением В = Н + 4?I.

Рис. 2

Благодаря устойчивости к размагничиванию, магнитам из стронциевых ферритов можно продать вид плёнки, покрывающей полюсные поверхности магнитопровода. Это позволяет значительно уменьшить габариты магнитных систем. Благодаря этому обстоятельству стимулируется развитие плёночной технологии стронциевых магнитов.

Постоянные магниты на основе стронциевого феррита имеют макси-мальную магнитную энергию д

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества классификация и общие требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1976

2. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: Изд-во стандартов, 1991

3. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1991

4. Нормы пожарной безопасности. НПБ 105 – 95. – М.: Изд–во ВНИИПО МВД СССР, 1995

5. Определение экономической эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. М.: Гиредмет, 1986. с. 69

6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергоатомиздат. 1986

7. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение/Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1995

8. Федоров Л.А. , Голубцов В.В. , Локманов В.Б. Экономика и организация производства. М.: МИСиС, 1988 . с. 70

9. Экономические расчеты в приборостроении. М.: Высшая школа, 1982. с.160.

работа неполностью

2000-2024 © Copyright «Kursovaja.su»