Инжиниринг гидро-пневмосистем

Гурьянов Георгий Александрович

*InstructorProfile(zh-CN)*

内容描述: Дисциплина изучает вопросы выбора, создания, модернизации, рационального использования и эксплуатации основных видов гидравлических и пневматических систем, рационального применения гидравлического и пневматического оборудования для осуществления технических и технологических процессов с учетом специфики конкретной специальности или отрасли техники, формирует понимание возможностей современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения научно-практических задач, развивает мышление, навыки самостоятельного поиска решений в научной и промышленной сфере, учит решению инженерных и исследовательских задач.

贷款数: 5

Пререквизиты:

  • Гидравлика и гидропневмопривод

*СomplexityDiscipline(zh-CN)*:

*TypesOfClasses(zh-CN)* *hours(zh-CN)*
*Lectures(zh-CN)* 30
*PracticalWork(zh-CN)* 15
*LaboratoryWork(zh-CN)*
*srop(zh-CN)* 30
*sro(zh-CN)* 75
*FormOfFinalControl(zh-CN)* экзамен
*FinalAssessment(zh-CN)* Экзамен

零件: Компонент по выбору

循环次数: Базовые дисциплины

Цель
  • Подготовка специалистов к инженерной и исследовательской деятельности по решению научно-практических задач по разработке, созданию, исследованию и эксплуатации гидравлических и пневматических систем, расчету, подбору и рациональному применению гидравлического и пневматического оборудования для достижения наилучших технико-экономических и других показателей, развитие свободного самостоятельного мышления.
Задача
  • Овладеть теоретическими знаниями в области инжиниринга гидропневмосистем, сформировать целостное представление о данной области знаний и добиться их понимания, научиться выявлять естественнонаучную сущность проблем, формулировать цель и выбирать пути ее достижения; приобрести и развить умения и навыки практического применения полученных знаний и решения научно-практических и проектно-конструкторских задач инжиниринга гидропневмосистем, использования соответствующего физико-математического аппарата для осуществления практической инженерной и исследовательской деятельности по специальности; сформировать системные профессиональные знания, умения и навыки, необходимые как в области инжиниринга гидропневмосистем, так и за ее пределами для самостоятельного поиска, рационального обоснования и принятия решений в научной и промышленной сфере деятельности, в т.ч., в затруднительных ситуациях, развития и совершенствования инженерного и научно-исследовательского мышления и практической деятельности по специальности.
Результат обучения: знание и понимание
  • Узнавать, припоминать, воспроизводить и демонстрировать понимание информации курса инжиниринга гидропневмосистем, уметь ее получать, обобщать, преобразовывать, интерпретировать, перефразировать и объяснять, приводя примеры
Результат обучения: применение знаний и пониманий
  • Уметь разбираться в сути прикладных проблем и задач инжиниринга гидропневмосистем и уметь их исследовать и решать, практически применяя полученные знания, умения и навыки для различных случаев, в знакомых и в новых сферах и ситуациях для осуществления практической инженерной и исследовательской деятельности по специальности
Результат обучения: формирование суждений
  • Уметь объяснять процессы, явления, общие принципы и логические взаимосвязи в области инжиниринга гидропневмосистем, разбивать на части и соединять информацию, логически ее выстраивать, осмысливать, обобщать, сравнивать, оценивать, критиковать, проверять, объяснять, устанавливать связи, выносить суждения, делать и защищать умозаключения и выводы, видеть главное
Результат обучения: коммуникативные способности
  • Уметь передавать ясно и непротиворечиво информацию, идеи, проблемы и решения по вопросам инжиниринга гидропневмосистем и его применения в профессиональной и научной деятельности аудитории, состоящей как из специалистов, так и неспециалистов в режиме монолога и диалога
Результат обучения: навыки обучения или способности к учебе
  • Иметь навыки, необходимые, чтобы применять знания и умения в области инжиниринга гидропневмосистем и осуществлять дальнейшее обучение по специальности с высокой степенью самостоятельности
*TeachingMethods(zh-CN)*

вовлечение обучающихся в поиск и управление знаниями; самостоятельное решение разнообразных задач; проблемно- и проектно-ориентированное обучение; учебно-исследовательская деятельность; коммуникативные технологии (дискуссия, мозговой штурм, учебные дебаты и др.); метод кейсов (анализ ситуации); информационно-коммуникационные технологии.

*AssessmentKnowledge(zh-CN)*

Преподаватель проводит все виды работ текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период. По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. Учебные достижения обучающегося оцениваются по 100-балльной шкале, итоговая оценка Р1 и Р2 выводится как средняя арифметическая из оценок текущей успеваемости. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

*Period2(zh-CN)* *TypeOfTask(zh-CN)* *Total(zh-CN)*
*TotalControl(zh-CN)* экзамен 0-100
*PolicyAssignmentTask(zh-CN)*
*TypeOfTask(zh-CN)* 90-100 70-89 50-69 0-49
Excellent *Grade4(zh-CN)* *Grade3(zh-CN)* *Grade2(zh-CN)*
*EvaluationForm(zh-CN)*

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

  • 40% результата, полученного на экзамене;
  • 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6 Р12 +0,4Э
2

 

где, Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе:

Оценка по буквенной системе Цифровой эквивалент Баллы (%-ное содержание) Оценка по традиционной системе
A 4.0 95-100 Отлично
A- 3.67 90-94
B+ 3.33 85-89 Хорошо
B 3.0 80-84
B- 2.67 75-79
C+ 2.33 70-74
C 2.0 65-69 Удовлетворительно
C- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
FX 0.5 25-49 Неудовлетворительно
F 0 0-24
Темы лекционных занятий
  • Тема 1. Знание и умение применять физико-механические свойства жидкостей и газов, законы, основные понятия и определения гидромеханики, гидромашин, базовой гидроаппаратуры и вспомогательных устройств гидропривода – основа инжиниринга ГПС. Тема 2. Базовые сведения о гидромашинах, гидроаппаратуре и вспомогательных устройствах гидросистем, их основных эксплуатационных параметрах, рациональном расчетно-обоснованном выборе и применении. Тема 3. Гидроприводы и гидросистемы. Гидропривод: определение, классификация, структура, работа, применение, достоинства, недостатки. Преобразование энергии и параметров в гидроприводе. Объемный гидропривод, его структура. Гидропередача, ее место в гидроприводе. Тема 4. Производные элементы управления гидроприводом - регуляторы расхода, делители потока. Обеспечение совместной работы гидродвигателей. Логические клапаны И, ИЛИ, ДА, НЕ, клапаны выдержки времени, клапаны последовательности. Тема 5. Гидравлическая схема простейшего силового гидропривода. Гидравлические схемы силового гидропривода с регулированием скорости. Сравнение и область применения способов регулирования скорости. Тема 6. Гидравлические схемы гидропривода с разомкнутой и с замкнутой циркуляцией потока. Следящий, усилительный и стабилизированный гидроприводы. Тема 7. Гидроприводы с самоудержанием, с управлением приводом по положению. Гидравлические преобразователи давления и расхода. Насосы сверхвысоких давлений. Тема 8. Объемный гидропривод: поворотно-колебательный; с параллельным включением двух насосов; с последовательным включением двух гидродвигателей; с параллельным включением двух гидродвигателей, рассчитанных на разные давления. Разгрузка насосов от давления. Тема 9. Рабочие жидкости гидропривода: основные функции, основные физические свойства, основные характеристики. Базовые жидкости и присадки в рабочих жидкостях. Организация системы эксплуатации гидравлических рабочих жидкостей. Определение причин выхода из строя агрегатов гидропривода на основании анализа статистики отказов. Методы анализа загрязненности масел. Диагностика гидросистем по параметрам масла. Тема 10. Основные режимы работы и условия эксплуатации гидрооборудования. Пути повышения эффективности эксплуатации. Диагностирование гидропривода. Техническое состояние гидропривода. Технический контроль и техническая диагностика. Неисправности гидропривода. Основные параметры диагностирования гидроагрегатов и гидроприводов. Системы диагностирования гидроприводов. Тема 11. Универсальное оборудование для технического сервиса гидроагрегатов самоходных машин (стенды). Тема 12. Эксплуатация гидропривода. Основные требования к монтажу и эксплуатации гидравлических и пневматических систем и приводов. Виды неисправностей в гидро- и пневмоприводах и методика и определения и устранения. Наладка гидросистем и их элементов. Тема 13. Общие сведения о применении пневматической энергии в технике. Пневматический привод. Тема 14. Подготовка сжатого воздуха. Компрессорная станция. Пневматические устройства. Тема 15. Гидростанция (маслостанция) и насосно-аккумуляторная станция. Системы смазки и охлаждения. Обзор материалов курса, подведение итогов.
Основная литература
  • 1 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учеб. для вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. - 2-е изд. перераб. - М.: Машиностроение, 2015. - 423 с. 2 Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: учеб. пособие для вузов / под ред. С.П. Стесина. - М.: Академия, 2015. - 335 с. 3 Гидравлика и гидропривод: учеб. пособие / Н.С. Гудилин, Е.М. Кривенко, Б.С. Маховиков, И.Л. Пастоев; Ред. И.Л. Пастоев. - 3-е изд., стереотип. - М.: МГГУ, 2010. - 519 c. 4 Гидравлика, пневматика и термодинамика: учеб. пособие / В.Ф. Нуждин [и др.]; под ред. В.М. Филина. - М.: ИД "Форум" - Инфра-М, 2012. - 317 с. 5 Гурьянов, Г.А. Основы гидравлики и гидропневмопривода. Учебное пособие в 2-х частях. Часть 1. Гидравлика. Часть 2. Гидропневмопривод / ВКГТУ. – Усть-Каменогорск. – 2015. – Ч.1 - 300 с. Ч.2 - 600 с.: илл. 6 Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. В 10 т.: учеб. пособие для ун-тов. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц; под ред.: Л.П. Питаевского. - 5-е изд., стереотип. - М.: Физматлит, 2013. - Т.6. Гидродинамика - 731 с. 7 Лепешкин, А.В. Гидравлика и гидропневмопривод / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин, А.А. Шейпак. - 3-е изд., стереотип., в 2-х ч. - М.: МГИУ, 2014. - 350 с. 8 Ловкис, 3.В. Гидравлика и гидравлические машины. / 3.В. Ловкис, Э.В. Бердышев. – М.: Колос, 2013. 9 Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа: учебник / Л.Г. Лойцянский. - 7-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2013. - 840 c. 10 Механика жидкости и газа: учеб. пособие / Ред. В.С. Швыдкой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2013. - 462 c. 11 Пастоев, И.Л. Гидропневмопривод: учеб. пособие для вузов / И.Л. Пастоев, Н.И. Берлизев, В.Ф. Еленкин. - 2-е изд. - М.: МГГУ, 2010. 12 Сайриддинов, С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: учеб. пособие / С.Ш. Сайриддинов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: АСВ, 2008. - 351 с. 13 Сборник задач по машиностроительной гидравлике. / Под ред. И.И. Куколевского и Л.П. Подвидза. – М.: Машиностроение, 2012. 14 Свешников, В.К. Гидрооборудование. В 3-х кн.: междунар. справ. / В.К. Свешников. – Кн.1: М.: Издат. центр "Техинформ" МАИ, 2001. - 358 с. Кн.2.: М.: ООО Издат. центр "Техинформ" МАИ, 2002. - 484 с. Кн.3.: М.: ООО Издат. центр "Техинформ" МАИ, 2013. - 423 с. 15 Схиртладзе, А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник / А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев; под ред. Ю.М. Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2011. - 534 с. 16 Ухин, Б.В. Гидравлика: учебник / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. - М.: Инфра-М, 2011. - 431 с. 17 Шейпак, А.А. Гидравлика и гидропневмопривод / А.А.Шейпак. - Часть 1(2), Москва, МГИУ, 2014. 18 Parr, A. Hydraulics and Pneumatics: a technician's and engineer's guide / Butterworth Heinemann, 2011, 255 с. 19 Daines, J.R. Fluid Power: Hydraulics and Pneumatics / FESTO Didactic Gmbh & Co, 2013, 548 c. 20 Bolton, W. Pneumatic and Hydraulic Systems / Butterworth Heinemann, 2016, 248 с. 21 Stern, H. Applied Fluid Power Design and Engineering / Butterworth Heinemann, 2015, 448 с. 22 Mobley R. K. Fluid Power Dynamics / Butterworth Heinemann, 2015, 300 с. 23 Doddannavar, R., Barnard, A., Gan, J. Practical Hydraulic Systems / Elsevier Science & Technology, 2015, 240 с. 24 Kay M. Practical Hydraulics / Taylor & Francis Ltd, 2017, 272 с. 25 Merkie, D., Schrader, B., Thomec, M. / FESTO Didactic Gmbh & Co, 2013, 236 c. 26 Basic Hydraulics and components / Yuken Koguo Co, Ltd, 2016, 97 c.