книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Определение гранулометрического состава продукта дробления ( Курсовая работа, 19 стр. )
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНОСТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ПОМЕЩЕНИЕ цк24222 ( Дипломная работа, 109 стр. )
Определение оптимального распределения нагрузки между станциями при помощи ПЭВМ с учётом потерь в сети ( Реферат, 23 стр. )
Определение оптимальных сроков службы машины и нормативов затрат, связанных с её эксплуатацией ( Курсовая работа, 42 стр. )
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ СЕТИ ( Курсовая работа, 28 стр. )
Определение сроков службы машин, в течение которых складываются минимальные приведенные затраты в расчете на единицу выполненной работы ( Курсовая работа, 17 стр. )
Определить силу прессования F, развиваемую гидравлическим прессом, у которого диаметр большего плунжера D, диаметр меньшего плунжера d. Больший плунжер расположен выше меньшего на величину H, рабочая жидкость Ж, усилие, приложенное к рукоятке, R. е422 ( Контрольная работа, 5 стр. )
Определить теплоприток при "дыхании" груш при их охлаждении ( Контрольная работа, 12 стр. )
Организационные технические мероприятия. Устройство и принципы действия электродвигателя с коткозамкнутым ротором и его подключение. Действие электрического тока на человека. Первая помощь пострадавшему от удара электрического тока. ( Контрольная работа, 20 стр. )
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА, МАШИН НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ ( Курсовая работа, 38 стр. )
Организация интермодальных перевозок пассажиров в системе «железнодорожный транспорт – авиация ( Дипломная работа, 192 стр. )
Организация работы отделения железной дороги ( Курсовая работа, 50 стр. )
Организация ремонта и технического обслуживания транспорта ДОАО «Мосгазавтотранс» ( Дипломная работа, 102 стр. )
Организация цеха по капитальному ремонту двигателя автомобиля на АТП (Казахстан) ( Дипломная работа, 74 стр. )
Основні вимоги до штучного освітлення та методи поліпшення якості свого робочого місця (Украина) ( Контрольная работа, 28 стр. )
Основное оборудование е3522 ( Контрольная работа, 10 стр. )
Основные виды работ, выполняемые при техническом обслуживании бензонасоса45 2006-42 ( Курсовая работа, 42 стр. )
Основные виды работ, выполняемые при техническом обслуживании бензонасоса45 ( Курсовая работа, 42 стр. )
Основные неисправности ремонтируемого узла и оборудование ( Дипломная работа, 73 стр. )
Основные проблемы здоровья и жизнедеятельности человека, связанные с использованием современных средств связи ( Реферат, 21 стр. )
Основные сведения о ремонте автосцепного оборудования ( Курсовая работа, 37 стр. )
ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ 2007-40 ( Курсовая работа, 40 стр. )
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШРИФТУ В НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ ( Курсовая работа, 23 стр. )
Особенности технической эксплуатации масляной системы двигателя Д - 36 ( Курсовая работа, 16 стр. )
Ответы на вопросы по кибернетике ( Контрольная работа, 8 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»