Задание


        
 
Курс:
Преподаватель:
Дисциплина:
Группа(ы):
Задание: [[Задание]]
Фийл задания:
Имя автора:
Фамилия автора:

Дата:28 февраля 2026

Курс: 4 Курс
Преподаватель: Киреня Н.В.
Дисциплина: Организация и планирование работ
Группа(ы): Т41, Т43, Т44, Т47, Т49
Задание:

Выполнить практическую работу №15

Фийл задания: Документ Word 2007 М.У.по практич. раб.1 раздел .docx

Дата:28 февраля 2026

Курс: 4 Курс
Преподаватель: Киреня Н.В.
Дисциплина: Менеджмент
Группа(ы): Т43, Т47
Задание:

Составить конспект темы:" Принятие управленческих решений. Классификация, виды, процесс принятия, организация исполнения контроль, методы и способы принятия."

 

Учебные пособия: Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. организация работы и управление подразделение организации: учебник.-М.:ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017.-518 с. Стр. 306-311


Фийл задания: документ PDF Организация работы и управление подразделением организации учебник by Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В.pdf

Дата:28 февраля 2026

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Архипова М.В.
Дисциплина: Английский зык
Группа(ы): Т 24
Задание:

Выполнить практическую работу

Фийл задания: Документ Word 2007 London.docx

Дата:28 февраля 2026

Курс: 3 Курс
Преподаватель: Емельянов А.В.
Дисциплина: Основы технического обслуживания и ремонта вагонов
Группа(ы): Т-35В
Задание:

Домашнее задание по ПМ 01 МДК 01.01 Тема 1.9 Основы технического обслуживания и ремонта вагонов для группы Т-35 от 28.02.26

Тема задания

Учебные пособия

 Тема: «Техническое обслуживание и ремонт контрольно измерительной аппаратуры». Прочитайте прилагаемую лекцию. Ответьте на вопросы

Основной учебник: Конструкция механической части вагонов [Текст] : учебное пособие / Б.В.Быков. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» , 2016 – 247 с.

Дополнительный учебник: Технология ремонта подвижного состава [Текст]: учебное  пособие / И.А.Кобаская. – М.: ФГБОУ «Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 288 с.

Контрольные вопросы:

1.              Что представляет собой текущий ремонт КИПиА?

2.              Что представляет собой средний ремонт КИПиА?

3.              Что представляет собой капитальный ремонт КИПиА?

4.              Какие работы выполняют при текущем ремонте КИПиА?

5.              Какие работы выполняют при среднем ремонте КИПиА?

6.              Какие работы выполняют при капитальном ремонте КИПиА?

 

Ремонт контрольно – измерительных приборов

 Ремонт средств контроля и автоматизации и ежедневный уход за ним при эксплуатации позволяет увеличить срок службы приборов и обеспечить их соответствие техническим требованиям и стандартам. Различат текущий, капитальный и восстановительные ремонты.

Текущий ремонт представляет собой такой минимальный по объему виду ремонта, при котором обеспечивается нормальный эксплуатации прибора или другого средства автоматизация до очередного планового ремонта.

В объем текущего ремонта входят:

Наружный осмотр, вскрытие чистка приборов;

Частичная разборка подвижной системы, исправление или замена повреждения системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин трубок, винтов, контактов, стекол и крепежных деталей;

Проверка качества изоляции и состоянии электрических цепей прибора;

Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам;

Чистка, смазка и регулировка лентопротяжного механизма самопищущих приборов, проверка подачи диаграммы и красящей ленты;

Капитальный ремонт производят для приборов, имеющих продолжительность ремонтного цикла не менее одного года. Ремонтным циклом называют наработка приборов и средств автоматизации. При капитальном ремонте выполняют работы текущего ремонта и производят следующие дополнительные работы:

- Полную разборку и сборку измерительной подвижной части и отдельных узлов прибора, промывку всех деталей в бензине и их сушки;

- Замену или исправления кернов, подпятников, пружин, подвесок грузов и корректоров;

- Проверку схем приборов, регулировку и подгонку показаний по основным точкам;

Восстановительный ремонт необходим для крайне изношенных приборов, которые нельзя списать ввиду отсутствия годных аналогичных приборов. В этом случае большая часть деталей и узлов может быть заменена новыми.

Структура участка ремонта КИПиА. В зависимости от оснащенности предприятий средствами автоматического контроля и регулирования участка ремонта КИПиА может относиться как к цеху КИПиА, так и к отделу метрологии предприятия.

Руководства ремонтным участком КИПиА осуществляет начальник участка. Штатное расписание участка зависит от объема выполняемых работ и номенклатуры эксплуатируемых средств измерения и контроля. На больших предприятиях участка входит ряд специализированных подразделений ремонта: приборов давления, расхода и уровня; приборов измерения температуры; аналитических приборов; приборов измерения физико-химических параметров; автоматических регуляторов.

Основными задачами участка ремонта является ремонт средств КИПиА, их периодическая проверка, аттестация и представление приборов и мер в установленные сроки органам государственной проверки.

Текущий ремонт средств КИПиА производит эксплуатационный персонал КИПиА.

Средний ремонт предусматривает частичную и полную настройку измерительной, регулирующей или других систем приборов, замену деталей, чистку контактных поверхностей, деталей и узлов.

Капитальный ремонт предусматривает полную разборку приборов с заменой деталей и узлов, пришедших в негодность, градуировку, изготовление новых шкал и опробование прибора после ремонта на испытательных стендах.

После среднего и капитального ремонта прибор должен пройти ведомственную или государственную проверку.

Проверка прибора – определение соответствие прибора всем техническим требованиям, предъявляемым к прибору. Методы проверки приборов определяется заводскими техническими условиями, инструкциями методическими указаниями государственного комитета стандартов.

После удовлетворительных результатов проверки на лицевую часть прибора наносят оттиск проверочного клейма.

Кроме проверки приборов существует внеочередная проверка, связанная с повторной необходимостью проверки исправности прибора, повреждениям проверочного клейма, вводом прибора в эксплуатацию и т.д. Проверка приборов после ремонта производится квалифицированным персоналом – метрологами.

Существует два вида штатных электроизмерительных приборов, установленных на вагонах: Вольтметры (V) и Амперметры (А).

ВОЛЬТМЕТР – измеряет напряжение сети, генератора и батареи с помощью переключателя в двух положениях. В зависимости от степени заряженности АКБ и количества подключенных потребителей для 50В оборудования вольтметр при положении «Генератор, батарея» должен показывать от 55 до 72 В, при положении «Сеть» - от 47 до 53 В, допустимое разрядное напряжение – 40В; для 110В оборудования вольтметр при положении «Генератор, батарея» должен показывать от 115 до 130 В, при положении «Сеть» - от 110 до 125 В, допустимое разрядное напряжение – 100В

АМПЕРМЕТР – измеряют ток нагрузки потребителей или батареи с помощью переключателя тоже в двух положениях: «Сеть» и «Батарея». При положении «Батарея» зарядный ток не должен превышать 20А для 50В оборудования и 10А для 110В оборудования.

Допустимые параметры должны быть отмечены на приборах рисками. При превышении допустимых параметров проводник обязан нажать Аварийную кнопку (красного цвета), обесточить электрощит и вызвать ПЭМ или ЛНП.

В пути следования и в парке отстоя проводник 4 раза в сутки снимает показания прибора и делает запись в журнал ВУ – 8.

Показания снимаются не менее 4-х раз в сутки во время движения поезда с отметкой о времени снятия показаний и перед отправлением поезда из пунктов формирования и оборота во время стоянки. Снимать показания при приёмке смены, по прибытию в пункт оборота и формирования. При несоответствии электрических параметров АКБ и генератор отключить. Обязательная очистка дефлекторов АКБ.

Контрольные вопросы:

1.                  Что представляет собой текущий ремонт КИПиА?

2.                  Что представляет собой средний ремонт КИПиА?

3.                  Что представляет собой капитальный ремонт КИПиА?

4.                  Какие работы выполняют при текущем ремонте КИПиА?

5.                  Какие работы выполняют при среднем ремонте КИПиА?

6.                  Какие работы выполняют при капитальном ремонте КИПиА?


Фийл задания:

Дата:28 февраля 2026

Курс: 3 Курс
Преподаватель: Емельянов А.В.
Дисциплина: ПМ 03 МДК 03.01 Тема 1.2 Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей вагонов
Группа(ы): Т-35В
Задание:

Домашнее задание по ПМ 03 МДК 03.01 Тема 1.2 Разработка технологического процесса ремонта узлов и деталей вагонов для группы Т-35 от 18.02.26

Тема задания

Учебные пособия

 Тема: «технологический процесс ремонта котлов цистерн». Внимательно прочитайте соответствующий раздел учебника (стр.138 – 141). Ответьте на вопросы.

Основной учебник: Разработка технологических процессов ремонта в условиях вагонного комплекса [Текст]: учебное  пособие / И.А.Кобаская. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 363 с.  

Дополнительный учебник: Технология ремонта подвижного состава [Текст]: учебник / Н.Ю Кошелева. – М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» , 2018 – 262 с.

Контрольные вопросы:

1.              Перечислите основные неисправности котлов цистерн?

2.              Как производят ремонт котлов имеющих пробоины?

3.              Как производят ремонт загрузочных люков?

4.              Как производят ремонт сливных приборов?

5.              Как производят ремонт предохранительных клапанов?

6.              Как производят испытания котлов цистерн после ремонта?

7.              Требования техники безопасности при ремонте котлов цистерн?

 


Фийл задания:

Дата:28 февраля 2026

Курс: 4 Курс
Преподаватель: Емельянов А.В.
Дисциплина: Неразрушающий контроль узлов и деталей подвижного состав
Группа(ы): Т-41, Т-42, Т43, Т-45
Задание:

Домашнее задание по дисциплине « Неразрушающий контроль узлов и деталей подвижного состава» для группы: Т-41, Т-42, Т-43, Т-45 от 18.02.26.

Тема задания

Учебные пособия

Тема: «Физические основы ультразвукового метода неразрушающего контроля». Прочитайте прилагаемую лекцию. Ответьте на вопросы.

Основной учебник: Техническая диагностика вагонов, Криворудченко В.Ф.,М.,2013

Контрольные вопросы:

1.              Что такое ультразвук?

2.              Что такое дисперсия звука?

3.              Что такое интенсивность и мощность ультразвука?

4.              Что такое затухание и рассеяние ультразвука?

5.              Что происходит с ультразвуком при прохождении границы раздела сред?

Что такое интерференция и дифракция ультразвуковых волн?

 

Ультразвук. Основы теории распространения ультразвуковых волн

 

Ультразвук - механические колебания, находящиеся выше области частот, не слышимых человеческим ухом (обычно 20 кГц). Ультразвуковые колебания перемещаются в форме волны, подобно распространению света. Однако в отличие от световых волн, которые могут распространяться в вакууме, ультразвук требует упругую среду такую как газ, жидкость или твердое тело. Основными параметрами волны являются длина волны и период. Число циклов совершенных за одну секунду называется частотой и измеряется в Герцах (Гц). Время, требуемое чтобы совершить полный цикл, называется периодом и измеряется в секундах.

Скорость звука в идеальном упругом материале при заданной температуре и давлении является постоянной.

Дисперсия звука — зависимость фазовой скорости монохроматической звуковых волн от их частоты . Дисперсия скорости звука может быть обусловлена как физическим свойствами среды, так и присутствием в ней посторонних включений и наличием границ тела, в котором звуковая волна распространяется.

Разновидности ультразвуковых волн

Большинство методов ультразвукового исследования использует либо продольные, либо поперечные волны. Также существуют и другие формы распространения ультразвука, включая поверхностные волны и волны Лэмба.

    Продольные ультразвуковые волны – волны, направление распространения которых совпадает с направлением смещений и скоростей частиц среды.

Поперечные ультразвуковые волны – волны, распространяющиеся в направлении, перпендикулярном к плоскости, в которой лежат направления смещений и скоростей частиц тела, то же, что и сдвиговые волны

 Поверхностные (Рэлеевские) ультразвуковые волны имеют эллиптическое движение частиц и распространяются по поверхности материала. Их скорость приблизительно составляет 90% скорости распространения поперечной волны, а их проникновение вглубь материала равно примерно одной длине волны

Волна Лэмба — упругая волна, распространяющиеся в твёрдой пластине (слое) со свободными границами, в которой колебательное смещение частиц происходит как в направлении распространения волны, так и перпендикулярно плоскости пластины. Лэмба волны представляют собой один из типов нормальных волн в упругом волноводе – в пластине со свободными границами. Т.к. эти волны должны удовлетворять не только уравнениям теории упругости, но и граничным условиям на поверхности пластины, картина движения в них и их свойства более сложны, чем у волн в неограниченных твёрдых телах.

Интенсивность и мощность ультразвука

Интенсивность звука (сила звука) — средняя по времени энергия, переносимая звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную к направлению распространения волны, в единицу времени. Для периодического звука усреднение производится либо за промежуток времени большой по сравнению с периодом, либо за целое число периодов. Интенсивность ультразвука – величина, которая выражает мощность акустического поля в точке.

В сферической бегущей волне интенсивность ультразвука обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника. В стоячей волне I = 0, т. е. потока звуковой энергии в среднем нет. Интенсивность ультразвука в гармонической плоской бегущей волне равна плотности энергии звуковой волны, умноженной на скорость звука. Поток звуковой энергии характеризуют так называемым вектором Умова — вектором плотности потока энергии звуковой волны, который можно представить как произведение интенсивности ультразвука на вектор волновой нормали, т. е. единичный вектор, перпендикулярный фронту волны. Для излучателей, создающих плоскую волну, говорят об интенсивности излучения, понимая под этим удельную мощность излучателя, т. е. излучаемую мощность звука, отнесённую к единице площади излучающей поверхности.

Интенсивность звука измеряется в системе единиц СИ в Вт/м2. В ультразвуковой технике интервал изменения интенсивности ультразвука очень велик — от пороговых значений ~ 10-12 Вт/м2 до сотен кВт/м2 в фокусе ультразвуковых концентраторов.

Мощность звука — энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу времени. Различают мгновенное значение мощности ультразвука и среднее за период или за длительное время. Наибольший интерес представляет среднее значение мощности ультразвука, отнесённое к единице площади, т. н. средняя удельная мощность звука, или интенсивность звука.

Затухание ультразвука

Одной из основных характеристик ультразвука является его затухание. Затухание ультразвука – это уменьшение амплитуды и, следовательно, интенсивности звуковой волны по мере ее распространения. Затухание ультразвука происходит из-за ряда причин. Основными из них являются:

убывание амплитуды волны с расстоянием от источника, обусловленное формой и волновыми размерами источника;

рассеяние ультразвука на неоднородностях среды, в результате чего уменьшается поток энергии в первоначальном направлении распространения;

поглощение ультразвука, т.е. необратимый переход энергии звуковой волны в другие формы, в частности в тепло.

Первая из этих причин связана с тем, что по мере распространения волны от точечного или сферического источника энергия, излучаемая источником, распределяется на все увеличивающуюся поверхность волнового фронта и соответственно уменьшается поток энергии через единицу поверхности, т.е. интенсивность звука. Для сферической волны, волновая поверхность которой растёт с расстоянием r от источника как r2, амплитуда волны убывает пропорционально, а для цилиндрической волны — пропорционально.

Рассеяние ультразвука происходит из-за резкого изменения свойств среды – её плотности и модулей упругости — на границе неоднородностей, размеры которых сравнимы с длиной волны. В газах это могут быть, например, жидкие капли, в водной среде — пузырьки воздуха, в твёрдых телах — различные инородные включения или отдельные кристаллиты в поликристаллах и т. п. Особый интерес представляет рассеяние на хаотически распределённых в пространстве неоднородностях.

Поглощение ультразвука может быть обусловлено различными механизмами. Большую роль играет вязкость и теплопроводность среды, взаимодействие волны с различными молекулярными процессами вещества, с тепловыми колебаниями кристаллической решётки и др.

3атухание звука, обусловленное рассеянием и поглощением, описывается экспоненциальным законом убывания амплитуды с расстоянием, т. е. амплитуда пропорциональна , а интенсивность –  в отличие от степенного закона убывания амплитуды при расхождении волны, где  – коэффициент затухания звука [2].

Коэффициент затухания выражают либо в децибелах на метр (дБ/м), либо в неперах на метр (Нп/м).

Отражение ультразвука от границы раздела сред

При падении звуковой волны на границу раздела сред, часть энергии будет отражаться в первую среду, а остальная энергия будет проходить во вторую среду. Соотношение между отраженной энергией и энергией, проходящей во вторую среду, определяется волновыми сопротивлениями первой и второй среды. При отсутствии дисперсии скорости звука волновое сопротивление не зависит от формы волны.

Коэффициент пропускания энергии  из одной среды в другую определяется отношением интенсивности волны, проходящей во вторую среду, к интенсивности падающей волны

Интерференция и дифракция ультразвуковых волн

Интерференция звука — неравномерность пространственного распределения амплитуды результирующей звуковой волны в зависимости от соотношения между фазами волн, складывающихся в той или иной точке пространства. При сложении гармонических волн одинаковой частоты результирующее пространственное распределение амплитуд образует не зависящую от времени интерференционную картину, которая соответствует изменению разности фаз составляющих волн при переходе от точки к точке. Для двух интерферирующих волн эта картина на плоскости имеет вид чередующихся полос усиления и ослабления амплитуды величины, характеризующей звуковое поле (например, звукового давления). Для двух плоских волн полосы прямолинейны с амплитудой, меняющейся поперёк полос соответственно изменению разности фаз. Важный частный случай интерференции — сложение плоской волны с её отражением от плоской границы; при этом образуется стоячая волна с плоскостями узлов и пучностей, расположенными параллельно границе.

Дифракция звука — отклонение поведения звука от законов геометрической акустики, обусловленное волновой природой звука. Результат дифракции звука — расхождение ультразвуковых пучков при удалении от излучателя или после прохождения через отверстие в экране, загибание звуковых волн в область тени позади препятствий, больших по сравнению с длиной волны, отсутствие тени позади препятствий, малых по сравнению с длиной волны, и т. п. Звуковые поля, создаваемые дифракцией исходной волны на препятствиях, помещённых в среду, на неоднородностях самой среды, а также на неровностях и неоднородностях границ среды, называются рассеянными полями. Для объектов, на которых происходит дифракция звука, больших по сравнению с длиной волны , степень отклонений от геометрической картины зависит от значения волнового параметра

Контрольные вопросы:

1.              Что такое ультразвук?

2.              Что такое дисперсия звука?

3.              Что такое интенсивность и мощность ультразвука?

4.              Что такое затухание и рассеяние ультразвука?

5.              Что происходит с ультразвуком при прохождении границы раздела сред?

6.              Что такое интерференция и дифракция ультразвуковых волн?

 

 

 


Фийл задания:

Дата:28 февраля 2026

Курс: 4 Курс
Преподаватель: Емельянов А.В.
Дисциплина: Энергетические установки вагонов
Группа(ы): Т-45В
Задание:

Домашнее задание по ПМ 01 МДК 01.01 Тема 1.6 Энергетические установки вагонов для группы Т-45В от 28.02.26.

Тема задания

Учебные пособия

Тема: «Назначение и технические характеристики дизеля 3М40Н». Прочитайте соответствующий раздел учебника (стр.344-345), ответьте на вопросы.

Основной учебник: Коркина С. В., Клюканов А. В., Киселев Г. Г. Подвижной состав железных дорог (нетяговый подвижной состав): конспект лекций / Коркина С. В., Клюканов А. В., Киселев Г. Г. – СамГУПС, 2017 – 180 с.

Дополнительный учебник: Пигарев В.Е. Энергетические установки подвижного состава.: учебник. М.- Маршрут, 2004-492с.

Контрольные вопросы:

1.              Для чего предназначен дизельный двигатель 3М40Н?

2.              Сколько миллиметров составляет диметр цилиндра дизельного двигателя 3М40Н?

3.              Сколько миллиметров составляет ход поршня дизельного двигателя 3М40Н?

4.              Сколько киловатт составляет мощность дизельного двигателя 3М40Н?

5.              Сколько оборотов в минуту составляет частота вращения коленчатого вала дизельного двигателя 3М40Н?

 


Фийл задания:

Дата:28 февраля 2026

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Долганова Е.Ю.
Дисциплина: Техническая механика
Группа(ы): Т16
Задание:

Практическое занятие № 3(в форме практической подготовки. “Определение центра тяжести составного сечения, состоящего из прокатных профилей”

Фийл задания: Документ Word 2007 ПЗ 3 .docx

Дата:28 февраля 2026

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Долганова Е.Ю.
Дисциплина: Техническая механика
Группа(ы): Т21
Задание:

Практическое занятие № 3(в форме практической подготовки. “Определение центра тяжести составного сечения, состоящего из прокатных профилей”

Фийл задания: Документ Word 2007 ПЗ 3 .docx

Дата:28 февраля 2026

Курс: 3 Курс
Преподаватель: Локтионов О.Б.
Дисциплина: Электропривод и преобразователи подвижного состава (электроподвижной состав)
Группа(ы): Т31
Задание:

Задание в прикреплённом файле.

Ответы присылать на электронную почту:

oleg.loktionov.1966@mail.ru


Фийл задания: Документ Word 2007 Преобразов. Зан. 23-24 (45-48) Лаб. 7 ШИР.docx