- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- ВАК
- Перевод
- Бизнес план
- Научная статья
- Рецензия
- Лабораторная работа
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
- Монография
- Дипломная работа MBA
- ВКР
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
вам Нужна Магистерская работа ?
-
Оставьте заявку на Дипломную работу
-
Получите бесплатную консультацию по написанию
-
Сделайте заказ и скачайте результат на сайте
«Повышение эксплуатационной надежности стержневых мельниц цеха гидрохимии АО «Русал-Ачинск»».
- Готовые работы
- Магистерская работа
- Проектирование манипуляторов, гидроманипуляторов, промышленных роботов
Магистерская работа
Хотите заказать работу на тему " «Повышение эксплуатационной надежности стержневых мельниц цеха гидрохимии АО «Русал-Ачинск»»."?113 страниц
94 источника
Добавлена 30.06.2021
5704 ₽
11408 ₽
Фрагмент для ознакомления 1
АННОТАЦИЯ 1
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 6
1.1 Общие положения теории надежности, применяемые в обеспечении эффективности эксплуатации оборудования 6
1.2 Понятия и определения основных критериев оценки эффективности эксплуатации оборудования (отказы, ресурс, КТГ, КИО) 8
1.3 Общие положения базовой и эксплуатационной надежности 12
ГЛАВА 2. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16
2.1 Отечественный опыт эксплуатации измельчительного оборудования в цветной металлургии 16
2.2 Мировой опыт эксплуатации измельчительного оборудования в алюминиевой отрасли 20
ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ МЕЛЬНИЦ 24
3.1.Основные положения методологии исследований 24
3.2. Разработка методов повышения эксплуатационной надежности мельниц 26
3.3. Разработка гипотезы и концепции исследования 31
3.4. Разработка этапов исследования 34
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕЛЬНИЦ НА ПРЕДПРИЯТИИ 41
4.1 Исследование и анализ простоев мельниц 41
4.2. Исследование и анализ комплексных показателей надежности мельниц 46
4.3. Анализ конструкций деталей и узлов мельниц и проблем их эксплуатации 53
ГЛАВА 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ МЕЛЬНИЦ 59
5.1.Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности футеровки 59
5.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности опор скольжения 61
5.3. Мероприятия по диагностике деталей и узлов мельниц 68
5.4. Мероприятия по повышению КТГ и КИО 70
ГЛАВА 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 78
Введение 78
6.1. Методики оценки поставщиков оборудования. 79
6.1.1. Этапы реструктуризации компании 79
6.1.2 Экономическая оценка эффективности производственно-технологической реструктуризации 88
6.2. Анализ внутренней и внешней среды АО «РУСАЛ-Ачинск». 94
6.2.1 Анализ внешней среды АО «РУСАЛ-Ачинск» 94
6.2.2 Анализ внутренней среды АО «РУСАЛ-Ачинск» 98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 100
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 104
Фрагмент для ознакомления 2
Обогатительная промышленность имеет значительный вес в структуре российского технико-экономического комплекса на протяжении многих лет. В связи с чем снижение качества и эффективности производства является приоритетной задачей для технологического и технического обеспечения производства. Даная задача осложняется тем, что функционирование оборудования происходит в сложных условиях постоянного воздействия агрессивных сред.
Одно из наиболее интенсивных воздействий осуществляется на мельницы и дробилки различных типов, поскольку измельчение породы приводит к постоянному разрушению внутренних покрытий дробилок, что приводит к необходимости их постоянной замены, таким образом, происходит постоянная остановка производства, а, следовательно, потери прибыли и срыв сроков поставок продукта производства.
Над вопросами повышения качества различных элементов стержневых мельниц работают специалисты различного профиля с прошлого века, предлагая различные технические решения, но наиболее интересные и перспективные предложения появились не так давно, когда обогатительная промышленность объединилась с полимерной химической технологией. Одним из перспективных направлений является применение резиновых и полимерных покрытий, которые более устойчивы к абразивному износу.
Данная работа посвящена вопросам повышения эксплуатационной надежности стержневых мельниц, которые подвергаются гидроабразивному износу. В качестве способа повышения эксплуатационной надежности предлагается способ применения резиновой футеровки, поскольку изучение данного способа является прогрессивным. Таким образом, актуальность данной работы имеет высокую практическую ценность, поскольку позволяет рассмотреть вопрос применения более эффективной футеровки с теоретической и практической точки зрения.
Цель работы заключается в повышении эксплуатационной надежности стержневых мельниц цеха гидрохимии.
Задачи работы:
рассмотреть вопросы надежности оборудования;
охарактеризовать практику отечественного и иностранного применения стержневых мельниц;
изучить основные методы повышение эксплуатационной надежности измельчающего оборудования;
предложить мероприятия по повышению надежности футеровки мельниц;
предложить мероприятия по повышению надежности опор мельниц;
разработать мероприятия по диагностике износа оборудования;
провести экономический расчет.
Объектом исследования является проблема разработки более износостойкой футеровки для стержневых мельниц. Предметом исследования являются процессы абразивного износа футеровок.
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
1.1 Общие положения теории надежности, применяемые в обеспечении эффективности эксплуатации оборудования
Надежность – одна из важнейших характеристик технологического оборудования вообще, и металлургических машин в частности. Безотказность оборудования позволяет предприятию работать максимально эффективно, выполняя заказы оперативно и без значительных внеплановых издержек.
Какими факторами определяется надежность металлургического оборудования? Во-первых, качеством конструкторских разработок – рационально спроектированная машина всегда более надежна, чем та, при разработке которой использованы нецелесообразные решения.
Во-вторых, надежность зависит от качества изготовления оборудования. Здесь уместно вспомнить о таком понятии, как культура производства. На предприятиях с высокой культурой производства используется прогрессивная техника и технология, оптимизирована организация труда, работает высококвалифицированный персонал, соблюдаются требования эргономики, экологии и трудовой дисциплины.
В-третьих, надежность металлургической машины зависит от условий эксплуатации – соблюдения предприятием рекомендованных режимов работы и периодичности технического обслуживания, – а также от качества сервисной поддержки, обеспечиваемой производителем или поставщиком.
Многочисленные исследования показали, что в первые четыре-пять лет эксплуатации металлургических машин нет выраженной тенденции к росту прямых затрат на техническое обслуживание и ремонт. Это объясняется следующими факторами:
высокой надежностью оборудования;
эффективностью реализуемой стратегии технического обслуживания и высокой квалификацией специалистов сервисного центра компании;
хорошей ремонтопригодностью, позволяющей типографиям по мере освоения оборудования выполнять значительную часть работ по обслуживанию и ремонту своими силами.
Чем сложнее технологическое оборудование, тем выше затраты на его обслуживание и ремонт – аксиома в теории надежности. Но исследование показало, что удорожание технического обслуживания и ремонта высокотехнологичных машин последнего поколения не столь существенно и многократно перекрывается выгодами, обеспечиваемыми таким оборудованием. По предприятия, прямые затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования в первые пять лет эксплуатации (без учета первого года бесплатного гарантийного обслуживания) в среднем составляют:
для машин крупного дробления – около 7200 тыс. руб. в год;
для машин среднего дробления – около 4700 тыс. руб. в год;
для машин мелкого дробления – около 3500 тыс. руб. в год.
Эти данные показывают, что сумма ежегодных затрат не превышает 1 % от суммы первоначальных инвестиций, что является выдающимся результатом.
По качеству конструкторских разработок применяемое на предприятии оборудование являются одними из лидеров рынка. Все технологические процессы стандартизированы, каждая группа операций сертифицируется и тщательно контролируется, что гарантирует безукоризненное качество и надежность машин. Передовая система управления производством позволяет минимизировать время изготовления и отгрузки оборудования. Каждая металлургическая машина перед запуском в производство проходит полномасштабное испытание.
1.2 Понятия и определения основных критериев оценки эффективности эксплуатации оборудования (отказы, ресурс, КТГ, КИО)
Отказом называют событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Признаки (критерии) отказов устанавливают нормативно-технической документацией. При классификации отказов применяют термины: независимый и зависимый, внезапный и постепенный, перемещающийся, конструкционный, производственный и эксплуатационный и др.
Независимым отказом называют отказ, не обусловленный отказом другого объекта, в отличие от зависимого, возникновение которого связано с отказом одного или нескольких других объектов данной системы. Внезапные отказы характеризуются скачкообразным недопустимым изменением одного или нескольких заданных параметров объекта. Возникают они, как правило, без предшествующих симптомов в результате неблагоприятного сочетания внешних воздействий, превышающих возможности объекта к их восприятию. Чаще всего при таких отказах изделие совсем не может выполнять своих функций (поломка вала механизма подъема, обрыв тяговой цепи или подъемного каната и др.). Внезапные отказы подобного рода называют в литературе отказами функционирования.
Постепенные отказы, связанные, как правило, с процессами изнашивания, коррозии, усталости и ползучести, характеризуются постепенным изменением одного или нескольких параметров объекта с выходом их за допустимые пределы (недопустимое снижение мощности двигателя в результате износа деталей цилиндропоршневой группы; недопустимое увеличение тормозного пути в результате износа деталей тормоза и др.). Такие отказы в литературе называют параметрическими. Перемежающимися называют многократно повторяющиеся отказы одного и того же характера, обусловленные дефектами конструкции, нарушением процесса изготовления, низким качеством монтажа, неправильной эксплуатацией. Подобные отказы называют также систематическими [12].
Деление отказов на конструкционные, производственные и эксплуатационные связывают с тем, на какой стадии жизненного цикла объекта допущены несовершенства или нарушены установленные правила, нормы, требования и условия, обусловившие возникновение отказа. Отказы могут являться и являются следствием ошибок или недостаточного уровня знаний конструктора, или нарушения установленных правил и норм проектирования и конструирования. Такие отказы носят название конструктивные отказы.
Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или с нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии, получил название производственный отказ. Если нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации приводят к возникновению отказа, то такой отказ называется эксплуатационным отказом. Для металлургических машин при пуске их в эксплуатацию наиболее характерными являются внезапные конструктивные отказы. При установившемся процессе эксплуатации наиболее часто возникают внезапные эксплуатационные отказы.
Если прочностные свойства детали не изменяются, то внезапный отказ связан с перегрузкой. Если же в результате многократного воздействия предельных нагрузок происходит снижение прочностных свойств, то происходит внезапный отказ, связанный с развитием усталостных трещин. Но внезапные отказы могут являться и следствием разброса механических свойств материала, из которого изготовлена деталь, и уровня нагрузок, действующих на нее. Различают также полные отказы, при котором объект не может функционировать (например, при упомянутой поломке вала), и частичный, после которого объект можно использовать по назначению, но с меньшей эффективностью.
Наиболее характерными для ПТМ внешними проявлениями процессов старения являются разрушение и изнашивание деталей. Их природа более подробно рассмотрена ниже. При анализе отказов и повреждений рассматривают их причины и последствия. Причинами отказа могут быть дефекты, допущенные при конструировании, производстве и ремонтах, нарушения правил и норм эксплуатации, различного рода повреждения, а также естественные процессы изнашивания и старения. Последствия отказа — явления, процессы и события, возникшие после отказа (повреждения) и в непосредственной причинной связи с ним, например, падение груза вследствие обрыва каната.
Коэффициент технической готовности служит для планирования и оценки технического состояния парка однотипных машин и оборудования. Он характеризует технический и организационный уровень ТО и Р, учитывающий не только время на ТО и Р, но и простои в ожидании ремонта.
Коэффициентом технической готовности Kтг парка машин и оборудования Kтт за определённый период времени – эксплуатационный период, цикл, квартал, месяц – называется отношение числа машино-дней в исправном состоянии к числу машино-дней пребывания в хозяйстве (по каждому типу и марке машин и оборудования в отдельности) [15]:
(1.1)
где МDИ – машино-дни в исправном состоянии;
МDХ – машино-дни пребывания в хозяйстве;
МDТОиР – машино-дни простоя в ТО и Р.
Машино-дни пребывания в хозяйстве получают путём суммирования кален-дарных дней пребывания в хозяйстве, включая выходные и праздничные, каждой машины за рассматриваемый период времени.
Машино-дни простоя в ТО и Р получают путём суммирования этих дней в ТО и Р в собственных мастерских, на других предприятиях, РММ, РМЗ. К этим же машино-дням относят простои машин, подлежащих списанию, но не списанных в течение рассматриваемого периода.
Машино-дни в исправном состоянии получают путём вычитания машино- дней простоя в ТО и Р из машино-дней пребывания в хозяйстве.
Общее число дней исправного состояния машин и оборудования включает в себя дни работы и дни простоя машин в исправном состоянии.
Для целей планирования Kтг определяется расчётным путём на основании норм, предусмотренных "Положением" по следующей формуле:
(1.2)
где – суммарные простои парка (группы) машины, ч;
– годовой фонд работы машины, ч;
– списочное количество машин, шт.
Фактическое значение Kтг парка однотипных машин и оборудования определяют по данным графика ТО и данным первичного учёта:
(1.3)
где – количество соответствующих видов ТО за год;
– продолжительность одного ТО соответствующего вида (норма простоя), ч;
– удельная продолжительность ТР (норма простоя) на 1000 км пробега, ч;
– дни простоя машин в капитальном ремонте;
– время смены, ч.
КИО— показатель, характеризующий степень производительного использования активной части производственных основных фондов. Рассчитывается по времени, мощности (производительности) и объему произведенной продукции или выполненной работы. Коэффициент использования оборудования по времени определяется путем деления времени фактической работы оборудования на плановый фонд времени, т. е. на количество часов работы оборудования, предусмотренное планом с учетом числа календарных дней в периоде, праздничных и выходных, установленного режима работы, продолжительности смены, а также времени на планово-предупредительный ремонт.
1.3 Общие положения базовой и эксплуатационной надежности
Изменение уровня надежности оборудования в ходе эксплуатации является частным случаем общего снижения его качества. Необходимый уровень эксплуатационной надежности достигается как за счет достижения высокой базовой надежности при проектировании и изготовлении, так и соответствующей эксплуатацией оборудования.
Обеспечение базовой надежности включает три основные стадии. Первая стадия - предварительные исследования, сравнительный анализ надежности различных вариантов конструкции оборудования. На этой стадии анализируют требования, предъявленные к оборудованию, изучают условия его эксплуатации, информацию о надежности аналогичного оборудования и его отдельных узлов. На основании анализа надежности различных вариантов конструкции выбирают окончательный вариант. При этом составляют расчетные функциональные схемы оборудования, обеспечивающие выполнение заданных функций, и принимают к разработке такую из них, при которой надежность будет оптимальной (по данным сравнительного экономического анализа на второй стадии разработки).
Работа по обеспечению высокой базовой надежности в основном проводится конструкторами и является сложной и разнообразной. При этом обеспечивается конструкционная надежность оборудования, применение надежных материалов, различных методов их упрочнения, покрытия, футеровок, в том числе для защиты от коррозии. При разработке конструктивно сложного оборудования проводится углубленный расчетный анализ надежности с применением метода структурных схем.
Правильный выбор конструкционных материалов также играет важную роль в повышении надежности целлюлозно-бумажного оборудования.
Современная техника предоставляет в распоряжение конструктора-механика, создающего новое оборудование или модернизирующего действующее, разнообразную номенклатуру материалов. Это черные и цветные металлы и сплавы, различные синтетические материалы, керамика, огнеупоры.
Так, применение титана при создании отбельного оборудования значительно улучшило его надежность вследствие повышения стойкости к коррозии, использование керамики при изготовлении обезвоживающих элементов в сеточных частях бумагоделательных машин обеспечило надежную работу при высоких скоростях благодаря значительному повышению износостойкости; аналогичный результат дало применение покрытий из нержавеющей стали прессовых желобчатых валов [9].
Для повышения надежности оборудования необходимо подвергать упрочнению высоконагруженные, быстро изнашиваемые детали, имеющие наименьшие показатели надежности. С повышением доли упрочняемых деталей снижаются потребность в них и их фактический расход.
Включению в схему надежности системы и анализу подлежат только элементы третьей группы.
Метод структурных схем надежности (ССН) применим для расчета надежности как вероятности отказов при условии, что все элементы системы являются одноотказными (т.е. в элементах невозможны разные отказы одновременно) и отказы элементов независимы.
Выводы по разделу 1
Надежностью называют свойство объекта (машины, прибора, механизма, детали) выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и. транспортирования (ГОСТ 27.002 – 89). Теория надежности изучает общие закономерности, которых следует придерживаться при проектировании, испытаниях, изготовлении, приемке и эксплуатации изделий для получения максимальной эффективности их использования. Она выявляет законы возникновения отказов и восстановления работоспособности изделий, создает основы расчета надежности и прогнозирования отказов, изыскивает способы повышения надежности при конструировании и изготовлении изделий, а также ее сохранения при эксплуатации, определяет методы сбора, учета и анализа статических сведений, характеризующих надежность.
Отказом называют событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Признаки (критерии) отказов устанавливают нормативно-технической документацией. При классификации отказов применяют термины: независимый и зависимый, внезапный и постепенный, перемещающийся, конструкционный, производственный и эксплуатационный и др.
Изменение уровня надежности оборудования в ходе эксплуатации является частным случаем общего снижения его качества. Необходимый уровень эксплуатационной надежности достигается как за счет достижения высокой базовой надежности при проектировании и изготовлении, так и соответствующей эксплуатацией оборудования.
ГЛАВА 2. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1 Отечественный опыт эксплуатации измельчительного оборудования в цветной металлургии
В машине, предназначенной для измельчения материалов, в зависимости от ее назначения и принципа действия используются следующие виды нагрузок: раздавливание (а), удар (б), раскалывание (в), излом (г), истирание (д). В большинстве случаев различные виды нагрузок действуют одновременно, например, раздавливание и истирание, удар и истирание и т. д.
Рисунок 2.1. Схема методов измельчения
Необходимость в различных видах нагрузок, а также в различных по принципу действия конструкциях и размерах машин для измельчения вызывается многообразием свойств и размеров измельчаемых материалов, а также различными требованиями к крупности готового продукта. Так же как процессы измельчения, машины, применяемые для этих процессов, разделяют на дробилки и мельницы.
Фрагмент для ознакомления 3
1. Авдулов, А.Н., Шустер, В.Г. Построение среднеквадратической базовой поверхности для оценки погрешности формы поверхности произвольного вала. //В кн.: Автоматическое управление точностью на металлорежущих станках. — Л.: ЛДНТП, 1981, С. 19-24.
2. Айрапетов, Э.Л., Биргер, И.А., Вейц, В. Л. и др. Вибрации в техникеТ.З. [Текст]/ Колебания машин, конструкций и их элементов. 1980.- 537с.
3. Андреев, Е.Е. Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению: Учебник / Е.Е. Андреев, О.Н. Тихонов. - СПб: СПГГИ (ТУ), 2007. -439 с.
4. Андреев, С.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / С.Е.Андреев, В.В.Зверевич, В.А.Перов. - М.: Недра, 1966. - 396 с.
5. Балакшин, Б.С. Теория и практика технологии машиностроения [Текст]: учебник - М.: Машиностроение. 1982. Кн. 1. - 288 с.
6. Барон, Л.И. Абразивность горных пород при добывании. / Л.И. Барон, А.В. Кузнецов. - М.: изд. АН СССР, 1961. - 168 с.
7. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 224 c.
8. Биргер, И.А. Расчет на прочность деталей машин [Текст]: справочник / И.Л. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич. — Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1979. - 702 с. : ил.; 22 см. — Библиогр.: с. 678-682. -Предм. указ.: с. 683-696. — 50000 экз. (в пер.).
9. Бондаренко, Ю.А. Исследование податливости узла передвижного станка для обработки цапф трубных мельниц [Текст]/ Ю.А Бондаренко, A.A. Погонин// Горный информационно-аналитический бюллетень. Московский государственный горный университет. - М.: Издательство МГГУ. - 2003. - №1. - С. 69-70.- ISSN №023-1493.
10. Бондаренко, Ю.А. Исследование шероховатости поверхности резания при обработке цапф шаровых трубных мельниц [Текст]/ Ю.А. Бондаренко // Сборник трудов. М.: ВНИИЭСМ. 1990. С. 5-7.
11. Бондаренко, Ю.А. Перспективы применения алюмосиликатов в различных кремнийорганических эмалях для механического оборудования строительных материалов. [Текст]/ Ю.А Бондаренко, М.А. Федоренко// Материалы международного сборника статей. Энергосберегающие технологии в дорожной и строительной технике. Белгород: БелГТАСМ 2002, С. 38-42.
12. Браун, Э.Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах [Текст]: учебник/ Э.Д. Браун, Ю.А. Евдокимов, A.B. Чичинадзе. - М.: Машиностроение, 1982. - 192с.
13. Веников В.А., Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики) [Текст]: Учебник для вузов по спец. «Кибернетика электр. систем»/ В.А. Веников, Г.В. Веников. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Высшая школа. 1984. - 439 с.
14. Вибрации в технике [Текст]: справочник. В 6-ти т./ - М.: Машиностроение, 1980.- т. Колебания машин, конструкций и их элементов/Под ред. Ф.М. Диментберта и К.С. Колесникова. 1980. - 544 е., ил.
15. Вибродиагностика дефектов монтажа конических передач с круговой формой зубьев [Текст]: // Ф.Я. Палицкий, Л.Г. Соколова, В.И. Левин и др. / Точность и надежность механических систем. Рига, 1983, с. 77-87.
16. Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник. В 2-х томах [Текст]/ Под ред. М.А. Шлуира. - М.: Машиностроение, 1985 - Т.1. 1985. - 240 с.
17. Гаркунов, Д.Н. Триботехника [Текст]: учебник. - М.: Машиностроение. 1985. - 426с.
18. Гебель, И.Д. Об инвариантных свойствах отклонения профиля от хрупкой формы [Текст]/ И.Д. Гебель// Измерительная техника.- 1978. - №11. - С. 16-19.
19. Горский, В.Г. Планирование промышленных экспериментов (модели динамики) [Текст]: учебник / В.Г. Горский, Ю.П. Адлер, A.M. Талалай. - М. : Металлургия, 1978. - 112 с. : ил.; 21 см. -Библиогр.: с. 105-110. - 16200 экз.
20. Грановский, Г.И. Обработка результатов экспериментальных исследований резания металлов [Текст]: учебник. - М.: Машиностроение. 1982. — 112 с.
21. Гусев, A.A. Технология машиностроения (специальная часть) [Текст]: учебник для машиностроит. специальностей вузов / A.A. Гусев, Е.Р. Ковальчук, И.М. Колесов и др. — М.: Машиностроение, 1986. — 480 с. — Библиогр.: с. 472-473. — Предм. указ.: с. 473-477. - 66000 экз. (в пер.).
22. Дроздов, Н.Е. Эксплуатация, ремонт и испытание оборудования строительных материалов [Текст]: учебник для вузов по спец. «Мех. оборуд. предприятий строит, материалов, изделий и конструкций» — М.: Высшая школа, 1979. -312с.: ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 308-309. - 15000 экз. (в пер.).
23. Еременко, М.Н. Применение методов рентгеновской микротомографии для определения пористости в керне скважин [Электронный ресурс] / М.Н. Еременко, Ю.А. Муравьева // Нефтегазовая геология. Теория и практика. — 2012. - Т.7. -№3. - Режим доступа: http7/www.ngtp.ru/rub/2/35_2012.pdf.
24. Ермаков, Ю.М. О развитии способов ротационного резания [Текст]/ Ю.М. Ермаков// Машиностроит. пр-во, Сер. Технология и оборудование обработки металлов резанием. Обзор информ. /ВНИИТЭМР. Вып.З). М.: 1989.56 с.
25. Жеребенкова, А.В. Документооборот на предприятии / А.В. Жеребенкова. - М.: Вершина; Издание 2-е, перераб. и доп., 2018. - 137 c.
26. Землянский, В.А. Геометрия износа режущей кромки ротационного резца [Текст]/ В.А. Землянский// Сб. «Резание и инструмент». Вып.3. Харьков. Изд-во ХГУ. 1970.- С. 3-4.
27. Землянский, В.А. Структура формулы периода стойкости круглого вращающегося резца [Текст]/ В.А. Землянский// Резание и инструмент. 1976. Вып. 15. - С. 8-12.
28. Землянский, В.А. Формирование обработанной поверхности круглым самовращающимся резцом [Текст]/ В.А. Землянский// Сб. «Самолетостроение и техника воздушного флота» вып. 8. Харьков. Изд-во ХГУ. 1966.
29. Зимин, А.И. Повышение износостойкости молотковых мельниц и дробилок / А.И. Зимин, В.П. Шабанов, Б.В. Фаддеев — Свердловск: Б.и., 1982. - 57 с.
30. Золотаревский, B.C. Механические свойства металлов [Текст]/ B.C. Золотаревский//-М.: Металлургия, 1983. —352 с.
31. Ивуть, Р.Б. Экономическая эффективность ремонта машин и оборудования [Текст]/ Р.Б. Ивуть, B.C. Кабаков - Мн.: Беларусь, 1988. - 207 с.
32. Исследование и разработка специального станка для ремонтной обработки цапф шаровых трубных мельниц [Текст]: отчет о НИР № 27/86: БТИСМ; рук. Погонин A.A.; исполн.: Федоренко М.А. [и др.]. - Белгород, 1988. -№ГР 01860094414. -72 с.
33. Исследование износа венцовой и подвенцовой шестерен, опорных роликов и бандажей, изготовляемых Катав - Ивановским литейно- механическим заводом для вращающихся печей [Текст]: отчет о НИР №20/76: (заключительный)/ БТИСМ; рук. Пелипенко H.A. - Белгород, 1977. - № ГР 76048200.-177 с.
34. Казанцев, Е.И. Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования [Текст]/ Е.И. Казанцев — М.: Металлургия, 1975. — 368 с.
35. Капур, К. Надежность и проектирование систем / К. Капур, Л. Ламберсон. - М.: Мир, 2014. - 608 c.
36. Кащеев, В.Н. Абразивное разрушение твердых тел [Текст]/ В.Н. Кащеев - М.: Наука, 1970. - 248с.
37. Койре, В.Е. Чистовая обработка крупногабаритных деталей [Текст]: учебник/ В.Е. Койфе - М.: Машиностроение, 1976. - 119 с.: ил. - Библиогр.: с. 117-118.
38. Колев, К.С. Точность обработки и режимы резания [Текст]: учебник/ К.С. Колев, JI.M. Гочанов. Изд. 2-е, перераб. и. доп. - М.: Машиностроение, 1976.-245 с.
39. Корк, Г., Корк, Т. Справочник по математике [Текст] / Г. Корк, Т. Корк - М.: Наука. - 1977. - 225 с.
40. Костецкий, Б.И. Трение, смазка и износ в машинах [Текст]/ Б.И. Костецкий - Киев. Техника, 1970. - 396с.
41. Крагельский, И.В., Основы расчетов на трение и износ [Текст]: учебник/ И.В. Крагельский, М.Н. Добычин, B.C. Кашболов// -М.: Машиностроение, 1977. - 526с.
42. Кутьков, A.A. Износостойкие и антифрикционные покрытия [Текст]/ A.A. Кутьков - М.: Машиностроение, 1976. - 152с.
43. Лаврентьев, М.А. Проблемы вибродинамики и их математические проблемы [Текст] / М.А. Лаврентьев, Б.В. Мабат- М.: Наука, 1973, с. 237-238.
44. Лейбфрид, Г. Точечные дефекты в металлах: введение в теорию [Текст] / Перевод с англ. Ю.М. Гальперина и др. - М. : Мир, 1981. - 439 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 429-432. - 42000 экз. (в пер.).
45. Макаров, Г.В. Уплотнительные устройства [Текст]/Г.В. Макаров — Л.: Машиностроение, 1973. - 232 с.
46. Маляров, П.В. Основы интенсификации процессов рудо подготовки: Монография. - Ростов-на-Дону: ООО «Ростиздат», 2004. - 320 с.
47. Марочник сталей и сплавов. 2-е изд., доп. и испр. / А.С. Зубченко, М.М. Колосков, Ю.В. Каширский и др. Под общей ред. А.С. Зубченко - М.: Машиностроение, 2003. - 784 с.
48. Маталин, A.A. Технология машиностроения [Текст]: учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» / Изд. 3-е, перераб. и доп. - Л. : Машиностроение, 1985. — 512 с. : ил.; 22 см. - 67000 экз. (в пер.).
49. Матюнин, В.М. Оперативная диагностика механических свойств конструкционных материалов / В.М. Матюнин - М.: Издательский дом МЭИ, 2006.-216 с.
50. Методика расчетной оценки износостойкости поверхностей трения деталей машин [Текст] - М.: Издательство стандартов, 1979.-100с.
51. Микольский, Ю.Н., Кравченко В.М. Выверка и центровка промышленного оборудования [Текст] / Ю.Н. Микольский, В.М. Кравченко// - Киев. Будевельник. 1979, с. 116.
52. Михеев, М.А. Основы теплопередачи. 2-е изд. [Текст] / М.А. Михеев, ИМ. Михеева - М.: 1973. - 276 с.
53. Наумов, В.А. Основы надежности и долговечности машиностроения [Текст] / В.А. Наумов - Омск. 1972. - 331с.
54. Новик, Ф.С. О Математических методах планирования экспериментов в металловедении [Текст]/ Ф.С. Новик// Раздел I. Общие представления о планировании экспериментов. Планы первого периода. М.: Отпечатано на ротапринте МИСиС. 1972. - 106 с.
55. Организационно-экономическое обеспечение реструктуризации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. - Москва: Высшая школа, 2016. - 135 c.
56. ОСТ 22-170-87. Бандажи вращающихся печей. Технические условия. [Текст] — Введ. 1987. 03.27. — М.: Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения. 1987. - %. 27 е.: ил; 21 см.
57. Островский, М.С. Оценка состояния машин средствами вибромониторинга. Тезисы док. 4- ой международной конференции «Авиация и космонавтика» - 2005, секция «Управление качеством», МАИ «Космонавтика», 2005.-е. 16-17.
58. Островский, М.С. Триботехнические основы обеспечения качества функционирования горных машин [Текст] / М.С. Островский — М.: МГГУ, 1994, 4.1, - 160с. 4.2, 237 с.
59. Пат. 2451591 Российская Федерация, МГЖ В24С1/10. Способ поверхностного упрочнения стальных футеровок шаровых мельниц [Текст] / Болобов В.И., Бочков В.С., Баталов А.П., Бойцов Ю.П.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «СПГГИ им. Г.В. Плеханова (ТУ)». - №2010133477/02; заявл. 09.08.10; Опубл. 27.05.2012, Бюл. №15-4 с.
60. Пенкин, Н.С. Повышение износостойкости горно-обогатительного оборудования / Н.С. Пенкин. - М.: Недра, 1992. - 265 с.
61. Перов, В.А. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых: Учеб, пособие для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / В.А.Перов, Е.Е.Андреев, Л.Ф.Биленко. М.: Недра, 1990. - 301 с.
62. Погонин, A.A. Промышленное внедрение научно- исследовательских разработок ОНИЛ кафедры «Технология машиностроения» [Текст]/ A.A. Погонин, Ю.А. Бондаренко, М.А. Федоренко // Научные исследования, наносистемы и ресурсо-сберегающие технологии в стройиндустрии: Сб. докл. Междунар. науч.-практич. конф. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова. 2007. Ч. 9. С. 197-206.
63. Подольский, В.И. Аудит первичного учета предприятий / В.И. Подольский. - М.: Юнити-Дана, 2018. - 176 c.
64. Проектирование металлорежущих станков [Текст]/ Под.ред. A.C. Проникова. — М.: Машиностроение. 1995. Т. 1, 443 е., Т. 2., 367 с.
65. Проников, A.C. Надежность машин [Текст]/ A.C. Проников - М.: Машиностроение, 1978. - 592с.
66. Радкевич, Я. М. Расчет припусков и межпереходных размеров в технологии машиностроения [Текст]/ Я.М. Радкевич, В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртсладзе и др. МГТУ «Станкин», ПГУ Пенза Центн НТИ, 2000. - 333 с.
67. Разработка средств механизации для ремонта шаровых трубных мельниц [Текст]: отчет о НИР №13/89: (заключительный)/ БТИСМ; рук. Погонин A.A.; исполн.: Федоренко М.А. [и др.]. - Белгород, 1990. - № ГР 01890036893.-73 с.
68. Резание материалов. Термохимический подход к системе взаимосвязи при резании [Текст]/ С.А. Васин, A.C. Верещак, B.C. Куншир - М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 2001, 448 с.
69. Решетов, Д.Н. Точность металлорежущих станков [Текст]/ Д.Н. Решетов, В.Т. Портман // —М.: Машиностроение, 1986. - 336 е.: ил.
70. Ришар, Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Ж. Ришар. - М.: Аудит, Юнити, 2017. - 246 c.
71. Розенфельд, И.Л. Коррозия и защита металлов [Текст]/ И.Л. Розенфельд//-М.: Металлургия, 1970. -217 с.
72. Рубцов, А.Н. Труды НИИЦИ [Текст]/ А.Н. Рубцов, Ю.А. Иноземцев, C.B. Логей, В.Е. Чукардин// вып. 24, Новороссийск, 1982, с. 74 - 81.
73. Рубцов, А.Н. Физико-математические методы и исследование свойств строительных материалов и в их производстве [Текст]/ А.Н. Рубцов, Н.Д. Воробьев, В.Г. Синюк// -М.: 1982. с. 30-33.
74. Самуль, В.И. Основы теории упругости и пластичности [Текст]/ В.И. Самуль — М.: высшая школа, 1982. - 264 с.
75. Сапожников, М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций [Текст]: учебник для спец. «Механ. оборудование предприятий строит, материалов, изделий и конструкций» вузов. - М.: Высшая школа, 1971.
76. Свидетельство № 1887 на полезную модель Российская Федерация, МПК3 6 F 16 H 1/48. Планетарный редуктор [Текст]/ М.А. Федоренко, Ю.А.Бондаренко.; заявитель и обладатель свидетельства БТИСМ.- № 93021354/28; заявл. 26.04.93; опубл. 16.03.96, Бюл. №3.-1 с.
77. Свидетельство № 8915 на полезную модель Российская Федерация,МПК 6 В 23 В 5/32. Станок для обработки цапф [Текст]/ И.С. Макогон, М.А. Федоренко, Ю. А. Бондаренко, A.A. Погонин .; заявитель и обладатель свидетельства БТИСМ.- № 98103941/20; заявл. 12.03.98; опубл. 16.01.99, Бюл. №1.-1 с.
78. Секретарева, И.А. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях потребительской кооперации / И.А. Секретарева, В.А. Озеран, И.М. Павлюк, и др.. - М.: Экономика, 2016. - 207 c.
79. Семенов, А.П. Трение и контактное взаимодействие графита и алмаза с металлами и сплавами [Текст]/ А.П. Семенов, В.В.Поздняков, Л.Б. Крапошина - М.: Наука, 1974. - 110 с.
80. Сердитова, А.Е. Литые хладо- и износостойкие стали для горнодобывающей техники: дис. ... канд. тех. наук: 05.16.01/Сердитов Антон Евгеньевич. - СПб, 2008. - 141 с.
81. Солод, Г.И. Повышение долговечности горных машин / Г.И. Солод, К.И. Шахова, В.И. Русихин. - М.: Машиностроение, 1979. — 184 с.
82. Солод, Г.И. Управление качеством горных машин [Текст]/ Учебное пособие. Г.И. Солод, Я.М. Радкевич-М.: МГИ, 1985. - 94 с.
83. Состояние вопроса по обработке цапф шаровых трубных мельниц [Текст]: отчет о НИР: № 27/86 / БТИСМ; рук.. Погонин A.A.; исполн.: Бондаренко Ю.А. [и др.]. - Белгород., 1990. - № ГР 01860094414. - С. 5-20.
84. Справочник инструментальщика [Текст]/ Под общ. Ред. И.А. Ординарцева. — Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1987. — 830 с.
85. Справочник. Восстановление деталей машин [Текст]/ Под ред. Иванова В.П.. — М.: Машиностроение, 2003. — 524 с.
86. Старовойтов, В.К. Основы расчета деталей машин / В.К. Старовойтов. - М.: Лениздат, 2013. - 150 c.
87. Старовойтов, И.Г. Вентиляция и кондиционирование: Справочник проектировщика [Текст]/ И.Г. Старовойтов - М.: 1978 - 276 с.
88. Теория и практика расчетов деталей машин на износ [Текст]/ Сборник АН СССР. - М.: Наука, 1983. - 132с.
89. Технология машиностроения (специальная часть) [Текст]/ Гусев A.A., Ковальчук Е.Р., Колесов И.М. и др. Учебник для машиностроительных специальностей вузов. — М.: Машиностроение, 1986. - 480 с.
90. Томашов, Н.Д. Коррозия и коррозионностойкие сплавы [Текст]/ Н.Д. Томашов, Г.П. Чернова —М.: Металлургия, 1973. - 231 с.
91. Трение, изнашивание и смазка. Справочник в 2-х кн. [Текст]/ Под ред. И.В. Крагельского, В.В. Анисина. - М.: Машиностроение, 1978. Кн. I . - 400с.
92. Хрущов, М.М. Трение, износ и микротвердость материалов: Избранные работы (к 120-летию со дня рождения) / Отв. ред. И.Г. Горячева; Предисл. И.Г. Горячевой; Вступ. ст. И.А. Буяновского, М.М. Хрущова (мл.). - М.: КРАСАНД, 2012. - 512 с.
93. Щепетов А.В., Т.М. Бочкаева Адаптация предприятий: реструктуризация / А.В. Щепетов und . Т.М. Бочкаева. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 196 c.
94. Ящерицын, П.И. Ротационное резание материалов [Текст]: / П.И. Ящерицын, A.B. Борисенко, И.Г. Дривотин, В.Я. Лебедев. - Минск.: Наука и техника, 1987. - 228, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 214-226. - 1700 экз.
Узнать стоимость работы
-
Дипломная работа
от 6000 рублей/ 3-21 дня/ от 6000 рублей/ 3-21 дня
-
Курсовая работа
1600/ от 1600 рублей / 1-7 дней
-
Реферат
600/ от 600 рублей/ 1-7 дней
-
Контрольная работа
250/ от 250 рублей/ 1-7 дней
-
Решение задач
250/ от 250 рублей/ 1-7 дней
-
Бизнес план
2400/ от 2400 руб.
-
Аспирантский реферат
5000/ от 5000 рублей/ 2-10 дней
-
Эссе
600/ от 600 рублей/ 1-7 дней