Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: формирование устойчивых знаний о принципах действия элементов и устройств автоматизации различного класса, физических явлениях, положенных в основу построения этих элементов и устройств, математических моделях, отражающих основные свойства рассматриваемых устройств, технических характеристиках, наладке и эксплуатации средств автоматизации технологических процессов и производств.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Содержание дисциплины

Общие характеристики средств автоматизации и управления (САиУ). Распределения САиУ по уровням иерархии в автоматических системах управления технологическими процессами (АСУТП). Классификация элементов автоматических систем. Принципы построения типовые структуры средств измерения и автоматизации.

Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП). Назначение. Проблемно-ориентированные комплексы – подсистемы ГСП. Структура ГСП. Принципы совместимости САиУ. Стандартизация и унификация САиУ. Агрегатный принцип использования САиУ. Программно-технические комплексы.

Пневматические средства автоматизации (ПСА). Основные понятия и соотношения. Узлы ПСА. Пневматические дроссели и емкостные элементы. Характеристики и соотношения. Пневматические преобразователи сигналов. Струйные преобразователи. Аналоговые и дискретные пневматические элементы. Исполнительные пневматические элементы. Вспомогательные устройства пневмоавтоматики. Системы подготовки воздуха.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Электромеханические устройства систем автоматизации. Электромеханические измерительно-преобразовательные элементы автоматизации и управления. Электромеханические усилительно-преобразовательные устройства автоматизации. Электромеханические исполнительные устройства автоматизации.

Электрические и электронные средства автоматизации. Магнитные элементы автоматических систем. Электронные средства автоматизации. Регулирующие устройства. Электрические и электронные измерительно-преобразовательные средства автоматизации и управления. Комбинированные средства автоматизации.

Цифровые и программные средства автоматизации. Микропроцессорные средства автоматизации и управления. Промышленные контроллеры и средства построения АСУТП. Программные средства автоматизации и управления.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Схемотехника ЭВМ»

для подготовки бакалавров по направлению 220700.62

«Автоматизация технологических процессов и производств»

(Аннотация)

Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Cхемотехника ЭВМ» предназначена для студентов третьего курса, обучающихся по направлению 220700.62 «Автоматизация технологических процессов и производств». Целью дисциплины является изучение студентами важнейших принципов и методик построения схемотехнических решений электронных узлов и блоков современных электронно-вычислительных устройств.

Основными задачами предлагаемой дисциплины является познакомить студентов с терминологией в данной предметной области, с сущностью физических процессов, протекающих в электронных схемах, с важнейшими принципами действия типовых электронных узлов и методикой их расчета; рассмотрение методов анализа и синтеза цифровых устройств, с использованием современной элементной базы; выработка элементарных навыков построения основных узлов современных ЭВМ и новых решений в этой области.

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы, __108__ часов.

Содержание дисциплины

Введение в схемотехнику ЭВМ. Основные понятия, термины и определения. Виды сигналов. Классификация элементов и узлов ЭВМ.

Интегральная схемотехника. Общие сведения о сериях ИМС. Функциональный состав. Система условных обозначений ИМС. Электрические параметры, статические и динамические характеристики. Элементы с открытым коллектором, с Z-состоянием, с повышенной нагрузочной способностью.

Элементы ЭВМ. Базовые логические элементы и функциональный состав логических, вспомогательных и специальных элементов ИС. Реализация основных логических функций. Основные серии. Сравнительная оценка систем элементов по основным параметрам: быстродействию, потребляемой мощности, функциональному составу, надежности, стоимости.

Функциональные узлы ЭВМ комбинационного типа. Синтез устройств в базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ. Дешифраторы и шифраторы. Демультиплексоры и мультиплексоры. Преобразователи кодов. Сумматоры.

Триггеры. Классификация. Структурная схема. Триггер как элементарный цифровой автомат. Способы описания, методика синтеза. Преобразование типов триггеров. Реализация триггеров в элементных базисах. Динамические параметры. Основные серии триггеров.

Функциональные узлы ЭВМ последовательностного типа. Регистры. Назначение и классификация. Синтез универсальных регистров. Регистры серий ИС ТТЛ, ЭСЛ, КМДП-логики. Счетчики. Назначение, классификация, основные параметры. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. Методика построения. Реализация счетчиков в элементных базисах.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Теоретическая механика»

для подготовки бакалавров по направлению 220700

«Автоматизация технологических процессов и производств»

(Аннотация)

Цели освоения дисциплины

Формирование у студентов знаний в области теоретической механики – фундаментальной дисциплины физико-математического цикла, которая является базой для изучения как общепрофессиональных дисциплин, так и специальных дисциплин.

Основными задачами предполагаемой дисциплины является получение студентами практических навыков в области теоретической механики, приобретение ими умения самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели технических систем, квалифицированно применяя при этом основные алгоритмы высшей математики и используя возможности современных компьютеров и информационных технологий.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Содержание дисциплины

Кинематика. Предмет кинематики. Векторный способ задания движения точки. Естественный способ задания движения точки. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Общий случай движения свободного твердого тела. Абсолютное и относительное движение точки. Сложное движение твердого тела. Динамика и элементы статики. Предмет динамики и статики. Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. Свободные прямолинейные колебания материальной точки. Относительное движение материальной точки. Механическая система. Масса системы. Дифференциальные уравнения движения механической системы. Количество движения материальной точки и механической системы. Момент количества движения материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Понятие о силовом поле. Система сил. Аналитические условия равновесия произвольной системы сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты. Принцип Даламбера для материальной точки. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Связи и их уравнения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты системы. Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах или уравнения Лагранжа второго рода. Принцип Гамильтона-Остроградского. Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные колебания механической системы с двумя (или n) степенями свободы и их свойства, собственные частоты и коэффициенты формы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория автоматического управления»

для подготовки бакалавров по направлению 220700.62

«Автоматизация технологических процессов и производств»

(Аннотация)

Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Теория автоматического управления» предназначена для студентов третьего курса, обучающихся по направлению 220700.62 «Автоматизация технологических процессов и производств».

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретической базы для исследования (анализа и идентификации) и проектирования (синтеза) автоматических и автоматизированных систем управления различных классов во всех областях техники и технологии, привить у обучающихся навыки преобразования структурных схем, применения методов оценки устойчивости и качества систем, синтеза структур, отвечающих заданным показателям качества оптимизации законов управления.

Общая трудоемкость дисциплины составляет _9_ зачетных единиц, __324__ часов.

Содержание дисциплины

Основные понятия и определения в теории автоматического управления. Принципы построения систем автоматического управления (САУ). Законы управления. Устойчивость систем. Методы оценки устойчивости непрерывных систем линейного и нелинейного классов. Методы анализа качества САУ. Стабилизация и демпфирование систем. Методы синтеза корректирующих устройств. Управляемость и наблюдаемость. Инвариантность. Системы с переменной структурой. Методы оценки качества колебательных режимов нелинейных систем. Псевдолинейные корректирующие устройства. Дискретные САУ, их классификация и математические модели. Методы оценки устойчивости и качества дискретных систем. Цифровые законы управления. Стохастические системы – задачи анализа и синтеза. Тенденции развития теории автоматического управления – адаптивные системы, интеллектуальные системы, робастные системы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Технологические процессы автоматизированных производств»

для подготовки бакалавров по направлению 220700.62

«Автоматизация технологических процессов и производств»

(Аннотация)

Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование системного представления у студентов специальности 220700 о технологических процессах и производствах строительных материалов, а также об оборудовании, применяемом в этом производстве, с точки зрения их места в системах автоматизации.

Задачами дисциплины являются: анализ закономерностей функционирования технологического оборудования и протекания основных процессов производства строительных материалов; идентификация и моделирование технологических процессов и оборудования; повышение эффективности работы промышленных аппаратов и оценка качества функционирования.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10