УМК СПО
Учебно-методические комплексы
для преподавателей СПО

сайт   сайт УМК школа
  сайт УМК CПО/НПО
  сайт Аттестация

  сайт УМК ВПО

  сайт  Разместить документ
  сайт  Сертификаты участникам





Автоматика и автоматизация производственных процессов


Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине: «Автоматика и автоматизация производственных процессов» для специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и производств

Содержание
Введение
1.Требования к освоению дисциплины
2. Разделы и краткое содержание дисциплин
3. Оформление контрольной работы
4. Задания к выполнению контрольной работы
5.Контрольные вопросы к экзамену
6.Литература 
Введение
Одной из основных задач современного технического развития является автоматизация работы основных технологических агрегатов, которая обеспечивает установление оптимального течения производственных процессов, улучшение качества продукции и условий труда.
Автоматизация – это завершающий этап развития того или иного производства. Она является следствием длительного и планомерного развития техники. Широта автоматизации управления производственными процессами характеризует общий уровень и культуру предприятия.
Особенно важно, что с применением автоматизации качество продукции становиться более высоким и стабильным. Благодаря выдаче из автоматизированного агрегата (машины) продукции равномерного качества последующие процессы могут быть значительно упрощены и в большинстве своем также автоматизированы.
Целью данной учебной дисциплины является подготовка инженера предприятий строительной индустрии, связанного с использованием автоматики на производстве.
Преимуществом внедрения автоматизации является новая форма управления производством и освобождение человека от однообразной и тяжелой работы. Также автоматизация способствует снижению и ликвидации аварий. Она требует от человека, занятого в производстве, неуклонно повышать свою квалификацию, а работник более высокой квалификации в свою очередь способствует дальнейшему развитию автоматизации.
Управлять сложными агрегатами, которыми оснащены и оснащаются предприятия, невозможно без знания основных средств. Применяемых для автоматизации технологических процессов. Поскольку при автоматическом регулировании функции контроля в значительной степени осуществляются автоматическими приборами.
Данная учебная дисциплина направлена на изучение основ автоматики и автоматизации.
Содержание дисциплины можно разделить на несколько разделов:
- теоретические основы автоматики и автоматического регулирования;
-основные элементы систем автоматического регулирования- автоматические регуляторы;
- автоматический дистанционный и телемеханический контроль технологических параметров;
- автоматизация производства строительных изделий и конструкций.
 
1.Требования к освоению дисциплины
 
 Основные цели дисциплины:
- знание теоретических основ разработки систем автоматического контроля и автоматизированного управления технологическими процессами;
- умение формулировать технические задания и разрабатывать функциональные схемы автоматизации отдельных аппаратов и технологических линий в целом на основе существующей нормативно – технической документации;
- знание современных технических средств автоматизации для применения их в функциональных схемах контроля и управления.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить основы теории автоматического регулирования, методы синтеза и анализа систем автоматического управления;
-изучить технические средства автоматизации в рамках государственной системы приборов;
- изучить системы автоматизированного контроля и управления: правила составления функциональных схем автоматизации процессов, их обеспечение техническими средствами измерения, регулирования и управления; принцип построения и чтения принципиальных электрических схем дистанционного управления.
Студент должен знать:
понятия: автоматическая система регулирования (АСР) как    совокупность объекта   регулирования и регулирующего устройства (регулятора); воздействие на систему иее элементы, взаимодействие элементов
(АСР); структуры и характеристики объектов регулирования; знание общих сведений об и измерительных приборах
          законы: основные положения теории автоматического регулирования,    понятия о передаточных функциях, переходных процессах, критериях качества работы АСР.
         величины: входные и выходные параметры АСР, их значения, пределы изменения.
          методы: построения задания на автоматизацию путем составления функциональных схем автоматизации производственных процессов.
               Студент должен уметь:
-  рассчитывать типовые динамические звенья АСР;
-  выполнять расчет по определению устойчивости систем автоматического регулирования;
-  проводить численный анализ и выбор оптимальных систем автоматического регулирования;
-  выбирать тип  автоматического регулятора в соответствии с определенным законном регулирования.
      - читать и понимать функциональные схемы автоматизации и простые
       принципиальные электрические схемы.
     - составлять задание на автоматизацию технологического процесса   в производстве
       основных строительных изделий и конструкций на основе существующей
       нормативно-технической документации.
 
2. Разделы и краткое содержание дисциплин
№ и наименование основных разделов
№ и наименование лекционных тем
1
2
РАЗДЕЛ 1. Введение
1. Целесообразность и социально-экономическая эффективность автоматизации производственных процессов. Актуальность внедрения автоматических и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и системами автоматизированного проектирования (САПР). Роль вычислительной техники в автоматическом управлении. Основные понятия и определения автоматики.
 
 РАЗДЕЛ 2.Основы автоматического управления.
2.Назначение автоматических систем регулирования (АСР). Режимы работы систем автоматического регулирования.
3. Принципы и законы регулирования. . Классификация АСР.
4.Общая характеристика математического описания систем автоматического регулирования.
5. Типовые динамические звенья АСР.
6. Критерии устойчивости АСР.
7.Переходные процессы и качество систем автоматического регулирования.
 РАЗДЕЛ 3. Основные элементы АСР.
8. Объекты регулирования и регуляторы. Свойства объектов регулирования. Понятия об унифицированных системах управления.
9.Классификация регуляторов. Основные характеристики и принцип действия. Выбор закона управления и типа регулятора. Определение динамических характеристик объекта управления. Показатели качества процесса регулирования для непрерывных регуляторов
РАЗДЕЛ 4. Автоматический контроль.
10. Назначение систем автоматического контроля. Первичные измерительные преобразователи   (датчики).   Классификация   датчиков.   Прямые   и компенсационные методы измерений. 11.Автоматический контроль технологических параметров:   температуры,   давления,   расхода,   уровня,  влажности, технологических характеристик строительных изделий и конструкций.
 
РАЗДЕЛ 5.Дистанционный и телемеханический контроль и управление.
12. Назначение   систем   дистанционного    контроля   и   управления, принципиальные схемы дистанционного управления. Системы телеизмерения телеуправления, телесигнализации. 13.Диспетчерское управление производством.
 
РАЗДЕЛ 6.Автоматизация производства строительных изделий и конструкций
14. Функциональные схемы автоматизации, методика их составления и условные обозначения элементов. Автоматизация производства железобетонных изделий. Автоматизация производства керамических изделий.
 
 
3. Оформление контрольной работы
 
Контрольная работа выполняется на листах формата А4 в напечатанном виде. На титульном листе необходимо указать наименование учебного заведения, факультета, название дисциплины, группу, фамилию с инициалами студента, выполнившего контрольную работу, его вариант, фамилию и инициалы преподавателя, год и место написания работы.
         На следующем листе приводиться содержание с указанием страниц. Каждое задание начинается с нового листа, должно быть снабжено соответствующими заголовками; страницы должны быть пронумерованы. Используемые формулы и данные из нормативных документов должны быть снабжены ссылками на источник, из которого они были взяты.
         В конце приводится список используемой литературы.
         Контрольная работа выполняется студентами в сроки, установленные рабочим планом.
         Студент выбирает вариант контрольной работы в зависимости от шифра в зачетной книжке.
По двум последним цифрам в зачетной книжке выбираем вариант, согласно приведенной ниже таблице.                                               
Вариант
                 № Вопроса
01,21,41,61,81
1,21,41,61,81
02,22,42,62,82
2,22,42,62,82
03,23,43,63,83
3,23,43,63,83
04,24,44,64,84
4,24,44,64,84
05,25,45,65,85
5,25,45,65,85
06,26,46,66,86
6,26,46,66,86
07,27,47,67,87
7,27,47,67,87
08,28,48,68,88
8,28,48,68,88
09,29,49,69,89
9,29,49,69,89
10,30,50,70,90
10,30,50,70,90
11,31,51,71,91
11,31,51,71,91
12,32,52,72,92
12,32,52,72,92
13,33,53,73,93
13,33,53,73,93
14,34,54,74,94
14,34,54,74,94
15,35,55,75,95
15,35,55,75,95
16,36,56,76,96
16,36,56,76,96
17,37,57,77,97
17,37,57,77,97
18,38,58,78,98
18,38,58,78,98
19,39,59,79,99
19,39,59,79,99
20,40,60,80,00
20,40,60,80,100
 
4. Задание к выполнению контрольной работы по дисциплине: «Автоматика и автоматизация производственных процессов»
1.Приведите примеры систем управления технологическими процессами на заводах строительной индустрии.
2. В чем заключается разность между понятиями «автоматическое управление» и «автоматическое регулирование»?
3. Выделите элементы систем управления. 
4. Дайте характеристику систем регулирования по разомкнутому и замкнутому контуру. Изобразите схемы систем.
5. Какую роль в системе управления играет обратная связь? Приведите пример использования в схеме автоматического управления отрицательной обратной связи.
6.Приведите примеры линейных и нелинейных статических характеристик САУ.
7. Основные задачи статического анализа систем автоматического управления. Что представляет собой астатическая система?
8. Какие характеристики АСР исследуются в динамическом режиме?
9. Какие показатели определяют качество динамических свойств АСР?
10.Покажите признаки классификации АСР.
11.Назначение математической модели динамики АСР.
12. Методы линеаризации моделей нелинейных АСР
13. Критерии устойчивости АСР.
14.Какие виды оценок применяют для анализа качества регулирования?
15.Дайте понятие передаточной функции системы автоматического регулирования.
16. Приведите примеры функций- изображений на основе преобразования Лапласа.
17. Приведите примеры технологических процессов на предприятиях по изготовлению сборных железобетонных изделий.
18. Составьте классификационную схему системы автоматизации.
19. Структурная схема автоматизации. Пример структурных схем автоматизации технологических процессов приготовления бетона и раствора, формовки и тепловлажной обработки изделий.
20. Структурная схема автоматизации. Пример структурных схем автоматизации технологических процессов приготовления шихты.
21. Структурная схема автоматизации. Пример структурных схем автоматизации технологических процессов помола сырья на цементных заводах.
22. Структурная схема автоматизации. Пример структурных схем автоматизации технологических процессов обжига цементного клинкера на цементных заводах.
23. Структурная схема автоматизации. Пример структурных схем автоматизации технологических процессов сушки добавок на цементных заводах.
24. Структурная схема автоматизации производства керамических изделий.
25. Технические средства систем автоматизации, область использования, виды и способы обработки информации о состоянии технологического процесса.
26.Принципиальные схемы автоматизации. Их назначение и практическое применение.
27.Что такое регистрирующие приборы. Приведите примеры их использования в производстве.
28. Основные функции регуляторов и устройств управления. Классификация и тенденции развития устройств управления в системах автоматизации.
29. Виды исполнительных механизмов и примеры их применения на заводах строительной индустрии.
30.Укажите отличительные особенности регуляторов непрямого действия.
31.Устройство, принцип действия, схемы включения датчиков и регуляторов.
32. Устройство, принцип действия, схемы включения регуляторов прямого действия.
33. Устройство, принцип действия, схемы включения приборов пневматической агрегатной системы.
34. Устройство, принцип действия, схемы включения электрических регуляторов.
35. Устройство, принцип действия, схемы включения гидравлических регуляторов.
36.Опишите элементы и принцип действия, особенности пневматических регуляторов.
37.Дайте сравнительную характеристику носителей энергии регуляторов.
38. Определите особенности ПИД- закона регулирования.
39.Как реализуются нелинейные законы регулирования?
40. Устройство, принцип действия, выбор датчиков температуры.
41.Укажите область применения и виды средств связи систем контроля на предприятиях строительной индустрии.
42.Дайте характеристику средств дистанционного контроля и управления
43. Что такое типовой комплекс технических средств автоматического контроля и управления?
44. По каким характеристикам выбирают исполнительные механизмы систем автоматического контроля и управления?
45. Как производиться контроль влажности сыпучих материалов и газов?
46.Опишите основные принципы построения датчиков расхода жидкости и газообразных веществ.
47.Выделите основные контролируемые параметры систем контроля технологических процессов и изделий предприятий строительной индустрии.
48. Дайте краткую характеристику каждого из элементов систем автоматического контроля.
49.Охарактеризуйте основные методы измерений в системах автоматического контроля.
50. Сформулируйте задачу анализа производства строительных изделий и конструкции как объекта автоматизации.
51. Что составляет методическую основу построения систем автоматизированного управления технологическими процессами?
52. Устройство, принцип действия регулятора Р31М2
53. Устройство, принцип действия поплавковых и гидростатических уровнемеров.
54. Устройство, принцип действия электронных сигнализаторов уровня
55. Опишите устройство и принцип действия приборов для контроля заполнения бункеров сыпучими материалами.
56. Опишите устройство и принцип действия приборов для измерения количества сыпучих материалов.
57. Дифференциальные манометры и расходомеры постоянного перепада.
58. Скоростные и объемные счетчики.
59.Приборы для измерения температуры. Пирометры излучения.
60.Приборы для измерения температуры. Измерительные мосты.
61.Приборы для измерения температуры. Логометры.
62.Приборы для измерения температуры. Термометры сопротивления.
63.Приборы для измерения температуры. Термоэлектрические пирометры.
64. Манометрические термометры. Особенности устройства и действия сигнализирующих манометрических термометров.
65. Электроконтактные манометры.
66. Приборы для измерения давления. Реле давления.
67. Укажите управляемые переменные при автоматизации тепловлажностной обработки изделий.
68.Алгоритмическая схема автоматизации.
69. Монтажная схема автоматизации.
70.Перечислите и кратко охарактеризуйте элементы систем автоматики и автоматизации.
71.По каким критериям осуществляется выбор приборов систем автоматического контроля.
72. Элементы систем автоматического контроля и их основные характеристики.
73. Для чего применяют полупроводниковые приборы в системах автоматизации.
74. Устройство и функциональная схема гидравлического регулятора.
75. Приведите и опишите принцип действия схемы дифференциального датчика.
76. Приведите и опишите принцип действия схемы тензодатчика.
77.Постройте графики переходного процесса апериодического звеньев при:
               а)Т=6;k=2;Хвх=1
               б) Т=5;k=2;Хвх=-2
78. Постройте графики переходного процесса апериодического звеньев при:
               а)Т=10;k=5;Хвх=2
               б) Т=4;k=2;Хвх=-5
79.Последовательное и параллельное соединение звеньев АСР.
80. Для чего предназначены функциональная и структурная схемы автоматизации.
81. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 3,2р3 +6,8 р2+12,7р+4,5
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
82. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 13,2р3 +6,6 р2+12,7р+16,9
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
83. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 3,2р3 +4,6 р2+2,7р+36,9
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
84. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 12/13,2р3 +6,6 р2+12,7р+16,9
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
85. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= р4 + 3,2р3 +6,6 р2+12,7р+5
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
86. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 15/0,2р3 + р2+6р+4,5
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
87. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 13,2р3 -6,6 р2+124 ,7р+86,9
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
88. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= р/р3 +0,6 р2+0,7р+0,9
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
89. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 23р3 +23 р2+16р+3
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
90. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= -13,2р3 +6,6 р2+12,7р+16,9
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
91. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 12р3 +6р2+1р+3
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
92. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 10р3 +16 р2+12р+132
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
93. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 55/10р3 2+10р+10
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
94. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 12р3 +12 р2+12р+16
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
95. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 13,2р3 +6,6 р2+12,7р+16,9+13,2р4
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
96. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= р3 2+р+17+ р4
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
97. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 111р3 +66 р2+111р+111
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
98. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= -13,2р3 -6,6 р2+12,7р+16 р4
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
99. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= 2р3 +6р2+12р+20-10 р4
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
100. Оценить устойчивость замкнутой автоматической системы регулирования, передаточная функция которой имеет вид: W(P)= р/р3 2+р+1
а) по алгебраическому критерию устойчивости системы автоматического управления (по Гурвицу).
б) по частотному критерия устойчивости системы автоматического управления (по годографу Михайлова).
 
5.Контрольные вопросы к экзамену
1. Развернутая функциональная схема электрического автоматического устройства с И-законом регулирования.
2. Развернутая функциональная схема электрического автоматического устройства с П-законом регулирования.
3. Развернутая функциональная схема электрического автоматического устройства с ПИ-законом регулирования.
4. Задачи статического анализа САР. Равновесные характеристики. Виды, при­меры.
5. Задачи динамического анализа САР. Уравнение динамической характери­стики в традиционной и операторной форме. Понятие передаточной функции.
6. Методы определения результирующей равновесной характеристики и пере­даточной функции для соединений звеньев (последовательное, параллельное, охват звеньев обратной связью).
7. И-регулятор. Уравнение закона регулирования, характеристики, свойства, пример.
8. П-регулятор. Уравнение закона регулирования, характеристики, свойства, пример.
9. ПИ-регулятор. Уравнение закона регулирования, характеристики, свойства, пример.
10. Сравнение переходных процессов САР с применением П-, И-, ПИ- регуля­торов.
11. Характер регулирующего воздействия. Непрерывное, позиционное (релей­ное), импульсное регулирование.
12. Понятие устойчивости САР. Виды переходных процессов. Методы иссле­дования устойчивости (алгебраические, частотные критерии устойчиво­сти).
13. Качество процесса регулирования. Количественные оценки.
14. Терморезисторы (проволочный, полупроводниковый).
15. Реостатный преобразователь. ДТ-преобразователь.
16. Термопара. Принцип работы, характеристика.
17. Емкостный преобразователь.
18. Мостовые измерительные системы (уравновешенный, неуравновешенный мост)
19. Компенсационная измерительная схема.
20. Схемы для измерения емкости.
21. Электрический усилитель. Электронный, ламповый, полупроводниковый.
22. Магнитный усилитель.
23. Реле как элемент системы. Реле неэлектрических величин.
24. Электрическое реле. Реле электромагнитное, поляризованное.
25. Магнитный пускатель. Устройство, применение.
26. Структурные схемы систем контроля: местные, дистанционные, телемет­рические.
27. Электрический термометр сопротивления. Состав измерительного комплекта.
28. Термоэлектрический пирометр. Состав измерительного комплекта.
29. Манометрический термометр. Состав измерительного комплекта.
30. Жидкостно-механические приборы для измерения давления (поплавковый, колокольный).
31. Деформационные приборы для измерения давления (пружинный, сильфон­ный, мембранный).
32. Расходомер переменного перепада давления. Схема измерительного комплекта.
33. Классификация автоматических приборов по основным признакам.
34. Объемные дозаторы. Основные виды, область применения.
35. Весовые дозаторы. Основные виды, область применения.
36. Измерительные устройства весовых дозаторов. Дистанционный метод из­мерения веса материала.
37. Основные применяемые методы измерения влажности материала. Принци­пиальные схемы.
 
Литература 
1. Основные учебники и учебные пособия
 
1. Бушуев С.Д., Михайлов В.С. Автоматика и автоматизация производственных
          процессов. Учебник для ВУЗов по спец. ПСК. М.: Высш.шк., 1998.
2. Автоматизация производственных процессов в промышленности
          строительных материалов. / Кочетов В. С. и др./ М.: 2010.
3. Клюев А.А., Глазов Б.В. Техника чтения схем АУ и технологического
          контроля. М.: Энергия, 1983.
4. Ефремов Т.К. и др. Пневматические комплексы технических средств автома­тизации. М.: Машиностроение, 1987.
5. Тихонов А.Ф. Королев К.М. Автоматизированные бетоносмесительные уста­новки и заводы . М.: Высш. шк., 1990.
6. Автоматика и автоматизация производственных процессов. / Под общ. ред. Не­чаева Г.К. /Киев: Высш. школа, 1985.
 
7.2. Справочная и нормативная литература.
1. ГОСТ 21.404-85. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.
2. ГОСТ 2.701-84. Правила выполнения схем автоматизации.
3. ГОСТ 19.002-80. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения.
4. ГОСТ 19.003-80. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные и графические.
Автор: Колесникова Любовь Юрьевна, ГБОУ СПО СТТ





Логин: Пароль: Забыли пароль?Регистрация

Сайт управляется SiNG cms © 2010-2015