Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка системы интерактивных средств обеспечения эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Исследования. Эксплуатационная эффективностьпонятие, которое определяет степень соответствия показателей качества функционирования технических изделий установленным уровням этих показателей в течение заданного ресурса. Эксплуатационная эффективность является определяющим свойством и для бытовых холодильных приборов (БХП), в частности компрессионного и абсорбционного типов, нашедших наибольшее… Читать ещё >

Разработка системы интерактивных средств обеспечения эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЙРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ И СРЕДСТВ
    • 1. 1. Эксплуатационная эффективность, как предмет исследования о' эъектов техники
    • 1. 2. Анализ интерактивных методов и средств обеспечения эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов
      • 1. 2. 1. Анализ известных интерактивных методов количественной и качественной оценки эксплуатационной эффективности холодильных приборов
        • 1. 2. 1. 1. Метод подобия функционирования технических систем и термодинамический метод при оценке эксплуатационной э (|)фективности холодильных приборов
        • 1. 2. 1. 2. Анализ известных графоаналитических методов исследований при качественной оценке эксплуатационной э ([зфективности холодильных приборов
      • 1. 2. 2. Анализ существующих интерактивных средств сопровождения и обеспечения эксплуатационной эффективности холодильных приборов
    • 1. 3. Анализ технологий, систем и условий сопровождения жизненного цикла БХП
    • 1. 4. Цель и задачи диссертационного исследования
  • Выводы по главе
  • ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СРЕДСТВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВЫХ флодильных ПРИБОРОВ
    • 2. 1. Разработка структуры системы интерактивных средств — обеспечения эксплуатационной эффективности БХП в процессе их жизненного цикла
    • 2. 2. Теоретические положения по формированию единой информационной среды сопровождения системы технического обслуживания и ремонта БХП
    • 2. 3. Теоретические положения по созданию и использованию интерактивных электронных технических руководств как средств постпроизводственного сопровождения эксплуатационной эффективности БХП
    • 2. 4. Разработка алгоритмов и программ интерактивных средствобеспечения эксплуатационной эффективности БХП

    2.5 Теоретические положения по созданию и использованию интерактивных многофункциональных тренажеров по обеспечению и сопровождению кадровой, организационной и производственной поддержке эксплуатационной эффективности БХП.

    2.5.1 Теоретические положения по созданию интерактивного, Многофункционального тренажера.

    2.5.2 Разработка интерактивного многофункционального 83 ренажера по бытовым холодильным приборам.

    Выводы по главе.

    глава 3. теоретические положения по разработке и использованию моделей 1нтерактивного обеспечения эксплуатационной

    Эффективности бытовых холодильных приборов.

    3.1 Разработка моделей интерактивной оценки и анализа ксплуатационной эффективности БХП.

    3.1.1 Общие принципы разработки и использования йнтерактивных моделей оценки подобия эксплуатационной эффективности БХП.

    3.1.2 Разработка обобщенной модели оценки эксплуатационной" э ффективности БХП.

    3.1.3 Формирование базы данных частных моделей и критериев подобия эксплуатационной эффективности БХП.

    3.2 Основные теоретические положения метода количественной о|ценки эксплуатационной эффективности БХП критериями ффективности термодинамических процессов.

    3.2.1 Основные положения.

    3.2.2 Основные теоретические положения метода оценки ксплуатационной эффективности БХП (однокритериальная оценка).

    3.2.3 Основные теоретические положения общей оценки ксплуатационной эффективности БХП (многокритериальная оценка).

    3.3 Разработка графоаналитического (качественного) метода анализа эксплуатационной эффективности БХП.

    3.4 Основные положения по использованию моделей подобия с «целью повышения эксплуатационной эффективности БХП.

    Выводы по главе.

    глава 4. экспериментальные исследования и апробация эксплуатационной эффективности ыытовых холодильных приборов с 120 использованием интерактивных средств.

    4.1 Экспериментальные исследования средств обеспечения ксплуатационной эффективности БХП.

    4.1.1 Цель, задачи и методика экспериментальных исследований.

    4.1.2 Экспериментальные исследования количественной оценки ксплуатационной эффективности БХП.

    4.1.3 Экспериментальные исследования эксплуатационной ффективности БХП методом анализа и сравнения графиков процессов

    4.1.4 Исследование адекватности и сходимости результатов о|ценки эффективности БХП.

    4.2 Обеспечение повышения эксплуатационной эффективности

    IIXIT эвристическими моделями.

    4.2.1 Пример использования эвристических моделей для повышения эксплуатационной эффективности БХП абсорбционного типа.

    4.2.2 Пример использования эвристических моделей при создании стенда для повышения эксплуатационной эффективности

    Е1ХП абсорбционно-компрессионного типа.

    4.3 Разработка рекомендаций по использованию результатов исследований.

    4.3.1 Рекомендации по использованию результатов диссертационных исследований в техноторговых центрах.

    4.3.2 Рекомендации по использованию результатов диссертационных исследований в сервисных центрах.

    4.3.3 Рекомендации по использованию результатов исследований в сфере подготовки кадров.

    Выводы по главе.

Актуальность темы

исследования. Эксплуатационная эффективностьпонятие, которое определяет степень соответствия показателей качества функционирования технических изделий установленным уровням этих показателей в течение заданного ресурса. Эксплуатационная эффективность является определяющим свойством и для бытовых холодильных приборов (БХП), в частности компрессионного и абсорбционного типов, нашедших наибольшее распространение в России. В последние годы в России утвердилась тенденция интенсивного расширения парка БХП зарубежных моделей. Однако, в силу острой конкуренции между ' фирмами-производителями, сервисными и техноторговыми центрами, эксплуатационная эффективность оценивается, в том числе потребителями, с разной глубиной, полнотой, достоверностью и обеспечивается разными методами, средствами.

Нарушена централизация управления процессом оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту, отсутствует системный мониторинг эксплуатационной эффективности этого вида техники.

Очевидным выходом из создавшейся ситуации, решением проблемы непрерывного обеспечения эксплуатационной эффективности, является объединение с этой целью организационного, технического, технологического и информационного потенциала участников жизненного цикла БХП на основе общих правил, принципов, методик и средств. При этом в качестве базовой современной идеологии такого объединения может быть принята идеология САЬ8-технологий. Примеры внедрения САЬБ-технологий, с целью системного решения проблемы обеспечения эксплуатационной эффективности БХП, в настоящее время и в России и за рубежом практически отсутствуют.

Таким образом, проведенный анализ современного состояния и системного решения проблемы эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов позволил определить значимость и актуальность создания системы интерактивных средств её обеспечения на всех этапах жизненного цикла этого вида техники.

Целью диссертационного исследования является создание системы обеспечения эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов на всех этапах жизненного цикла посредством использования интерактивных электронных технических руководств, многофункциональных тренажеров, единых средств контроля, принятия решений в условиях единой информационной среды системы «производство — реализация — сервиспотребитель».

Объектом исследования являются бытовые холодильные приборы компрессионного и абсорбционного типов.

Предметом исследования являются интерактивные средства, обеспечивающие эксплуатационную эффективность в условиях единой информационной среды участников жизненного цикла бытовых холодильных приборов.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач. 1. Разработка структуры и основных теоретических принципов создания и функционирования системы интерактивных средств обеспечения эксплуатационной эффективности БХП в условиях единой информационной среды сопровождения.

2. Разработка обобщённой и частных моделей оценки и принятия решений по обеспечению заданных показателей эксплуатационной эффективности БХП в условиях единой информационной среды системы «производство — реализация — сервис — потребитель».

3. Разработка базовых вариантов интерактивных электронных технических руководств БХП, в том числе с блоком диагностики, интерактивного многоцелевого тренажера, алгоритмов и программ их сопровождения.

4. Разработка базовых средств количественной оценки и качественного анализа эксплуатационной эффективности с целью сохранения или повышения её показателей на этапах создания, реализации, использования по назначению, технического обслуживания и ремонта БХП.

5. Экспериментальные исследования и апробация базовых интерактивных средств обеспечения и повышения эксплуатационной эффективности БХП на постпроизводственных этапах жизненного цикла.

6. Разработка рекомендаций по использованию интерактивных средств обеспечения эксплуатационной эффективности БХП на этапах создания, реализации, использования по назначению, технического обслуживания и ремонта, повышения квалификации персонала.

Методы исследования. Методической и теоретической основой исследования служат труды отечественных и зарубежных исследователей в области эффективности тепловых процессов в холодильной технике, основные положения САЬБ-технологий, методов: системного анализа, моделирования, подобия функционирования технических систем и термодинамического метода экспериментальных исследований.

Использованы также положения теории технической диагностики, ведущие разработки и рекомендации в области тренажеростроения, создания интерактивных электронных технических руководств, систем технического обслуживания и ремонта холодильной техники.

Научная новизна работы. 1. Впервые установлены структура, принципы создания и функционирования в условиях единой информационной среды системы интерактивных средств оценки и обеспечения показателей эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов компрессионного и абсорбционного типов.

2. Выдвинута и теоретически обоснована возможность оценки эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов посредством оценки эффективности протекающих в них термодинамических процессов.

3. Создана обобщенная математическая модель количественной оценки эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов, позволяющая: рассчитывать или устанавливать экспериментальным путем по аналогу базовые значения критериевформировать условия ограниченийустанавливать и учитывать условия оптимизации и принятия решений при 7 исследовании однои многокритериальных задачформировать частные математические модели при оценке бытовых холодильных приборов конкретных марок, а также при обосновании новых технических. решений в этой области.

4. Теоретически и экспериментально установлены базовые критерии количественной оценки и качественного анализа эксплуатационной эффективности БХП на этапах создания, реализации, использования по назначению, технического обслуживания и ремонта по состоянию.

5. Разработана методика создания и использования эвристических математических моделей обоснования новых технических решений, повышающих эксплуатационную эффективность БХП.

Практическая значимость работы.

Для системного обеспечения эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов отечественного и зарубежного производства в процессе их жизненного цикла особую практическую значимость имеют следующие результаты диссертационной работы:

— рекомендации по использованию системы интерактивных средств оценки и обеспечения показателей эксплуатационной эффективности на этапах создания, реализации, использования по назначению, технического обслуживания и ремонта БХП;

— базовые интерактивные электронные технические руководства БХП первого, второго и третьего классов и рекомендации по их созданию и использованию на соответствующих этапах жизненного цикла;

— многофункциональный тренажер по БХП с интерактивными базами данных, алгоритмами и программами, новыми техническими решениями (свидетельство Роспатента о регистрации программы № 2 011 610 748 от 11.01.2011 г., патенты РФ на изобретения № 2 268 446 от 20.01.2006 г. и № 2 269 077 от 27.01.2006 г.) — базовые количественные и качественные средства оценки эксплуатационной эффективности БХП и рекомендации для создания и использования типовых средств.

Результаты диссертационного исследования рекомендуются также в качестве методической базы для исследования и системного обеспечения эксплуатационной эффективности машин, агрегатов и процессов коммунального хозяйства и сферы услуг.

Достоверность полученных результатов исследований обеспечивается:

— использованием в качестве фундаментальной базы исследования разработок отечественных и зарубежных авторов и фирм по вопросам оценки эксплуатационной эффективности холодильной техники и положений CALS-технологийпроведением экспериментов с использованием современных измерительных средств и методов обработки результатов исследований, типового и специально разработанного программного обеспечениядостаточной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— апробацией теоретических выводов и рекомендаций на научных конференциях, а также опубликованием результатов исследований в научных изданиях, в том числе, рекомендованных ВАК России.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования докладывались на Всероссийских научно-технических конференциях (г. Тамбов — 2008 г., г. Тула, 2008 г), на Международной научно-практической конференции Восточно-Украинского национального университета им. В. Даля (г. Луганск — 2008 г.), на межвузовских научно-технических конференциях Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса (г. Шахты — 2008, 2009, 2010, 2011 гг.), на Международной научно-практической конференции «„Поглед върху световната наука“» (г. София, Болгария — 2010 г.), на Международной Российско-Германской конференции «Малый и средний бизнес — образование — социальный эффект» (г. Шахты — 2010 г.), на VIII выставке инноваций «Высокие технологии XXI века» (г. Ростов-на-Дону -2011г.). Результаты работы включены в отчет по НИР ЮРГУЭС 3.09.Ф «Разработка научных основ повышения энергетической эффективности 9 бытовых холодильных машин», выполненной по заданию Рособразования по ведомственной программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009;2011г.г.), использовались в процессе стажировки автора в НИЦ CALSтехнологий «Прикладная логистика» г. Москва (2008г.).

Реализация результатов работы. Интерактивные средства и рекомендации использованы предприятиями: ЗАО «Прогресс» (г. Шахты), сервисный центр «Бытсервис» г. Тихорецк, техноторговый центр «Электролюкс» г. Шахты. Результаты работы нашли применение в учебном процессе ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» при подготовке специалистов, бакалавров и магистрантов, в курсовом и дипломном проектировании, в дисциплинах «Основы CALSтехнологий в сфере бытовой холодильной техники» и «Перспективные направления развития бытовых холодильных приборов» направления 151 000 «Технологические машины и оборудование».

Публикации. Результаты проведенных исследований отражены в 15 печатных работах, в том числе статья в журналах, входящих в перечень ВАК РФполучено три патента РФ на изобретения и свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМопубликована монография.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, приложений и списка литературных источников из 121 наименование.

Выводы по четвертой главе.

1. Выполнены экспериментальные исследования, с целью апробации интерактивных средств обеспечения эксплуатационной эффективностью БХП.

2. Разработаны рекомендации по использованию результатов исследования в сфере сервиса БХП, подготовки кадров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. Анализ этапов создания, реализации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта бытовых холодильных приборов отечественного и зарубежного производства показал на отсутствие системности в обеспечении их эксплуатационной эффективности вследствие наличия конкуренции между фирмами — производителями, техноторговыми и сервисными центрами.

Установлено, что решение этой актуальной проблемы должно выполняться путем создания системы средств интерактивного обеспечения эксплуатационной эффективности всеми участниками жизненного цикла бытовых холодильных приборов.

2. Предложена обобщенная математическая модель количественной оценки эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов, позволяющая: рассчитывать или устанавливать экспериментальным путем по аналогу базовые значения критериев оценкиформировать условия ограниченийустанавливать и учитывать условия оптимизации и принятия решений при исследовании однои многокритериальных задачформировать частные математические модели при оценке бытовых холодильных приборов конкретных марок, а также при обосновании новых технических решений в этой области.

3. Созданы и отработаны на конкретных образцах бытовых холодильных приборов базовые интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР) трех классов, рекомендованные для использования на этапах создания, применения по назначению, техноторговыми и сервисными центрами.

4 Создан и рекомендован к использованию многофункциональный интерактивный тренажер по бытовым холодильным приборам (патент РФ № 96 638) с модулями «Проектирование», «Диагностика», «Техническое обслуживание и ремонт», «Обучение» и необходимыми базами данных, алгоритмами, программами для ПЭВМ, ИЭТР тренажера и бытовых холодильных приборов, выходом в глобальную сеть Internet.

5. Получены и использованы частные математические модели при оценке эксплуатационной эффективности новых технических решений: абсорбционно — компрессионного холодильного агрегата (по патенту РФ № 2 268 446) — стенда для испытаний абсорбционно — компрессионного холодильного агрегата (по патенту РФ № 2 269 077).

6. Экспериментальные исследования показали адекватность критериев оценки эксплуатационной эффективности по критерию Фишера (Ррасч<�РТабл=0,4931 <5,41) и достаточную сходимость результатов измерений при различных факторах по критерию Стьюдента (1эмп>^р:=46,81>2,66).

7. Подготовлены и направлены фирмам-производителям бытовых холодильных приборов методики по оснащению интерактивными техническими руководствами выпускаемой ими продукции, а также сервисных и техноторговых центров.

8. Рекомендованы для использования и внедрены в сервисных и техноторговых центрах (ЗАО «Прогресс», «Бытсервис», «Электролюкс») и при подготовке научных и профессиональных кадров (ФГБОУ «ЮРГУЭС»): обобщенная и частные математические модели оценки и анализа эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборовбазовые варианты электронных технических руководств и многофункциональный тренажеркритерии количественной оценки и графики качественного анализа термодинамических процессов при диагностике бытовых холодильных приборов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Алабужев, ILM. Основы теории подобия, размерности и моделирования / П. М. Алабужев. Тула, 1988.-321 с.
  2. , П.М. Теория подобия и размерностей. Моделирование Текст. / П. М. Алабужев, В. Б. Геонимус, Л. М. Минкевич и др.: Уч. пособие.-М.: Высш. шк., 1968.-212с.
  3. Е.В., Соколов Г. Я., Платунов Е. С. Основы теории теплообмена. М.: Изд-во МЭИ, 2000. 242 с.
  4. , Б.С. Бытовые холодильники и морозильники : справочник / Б. С. Бабакин, В. А. Выгодин. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Колос, 2000. — 656 с.
  5. , И.С. Рабочие вещества и процессы холодильных машин / И. С. Бадылькес. М.: Госторгиздат, 1962. — 280 с.
  6. , A.B. Основная тенденция технического совершенствования бытовой холодильной техники / A.B. Бескоровайный идр. // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Сер. Технические науки. -1999. -№ 3.- С. 39−40.
  7. Г. П., Видин Ю.В, Журавлев В. Н., Колосов В. В. Основы тепломассообмена. Красноярск, 2000. 272 с.
  8. , К. Последние исследования и разработки в области кондиционирования воздуха и холодильной техники / К. Буллард // Холодильный бизнес. 2003. — № 8. — С. 4−8.
  9. , A.B. Альтернативные озонобезопасные хладагенты /A.B. Быков, И. М. Калнинь, В. И. Сапронов //Холодильная техника. 1981. -№ 3.-С. 7−11.
  10. , A.B. Холодильные машины и тепловые насосы / A.B. Быков, И. М. Калнинь, A.C. Крузе. М.: Агропромиздат, 1988. — 288 с.
  11. , Б.С. Бытовые компрессионные холодильники / Б. С. Вейнберг, JI.H. Вайн. М.: Пищевая промышленность, 1974. — 272 с.
  12. , В.А. Теория подобия и моделирования / В. А/Веников. -М.: Внеш. шк., 1984. 439 с.
  13. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: учеб. для вузов / А. И. Якушев и др. 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1987.-201 с.
  14. , И.И. Исследование тепловых процессов в герметичных фреоновых компрессорах / И. И. Виденов // Труды Ш национальной науч.-техн. конф. с международным участием. София. — 1976. — С. 38−47.
  15. , В.А. Повышение эффективности охлаждающих систем холодильных камер: дисс.. канд. техн. наук / В. А. Выгодин. М., 1995. -201 с.
  16. ГОСТ 16 317–83. Холодильники бытовые электрические. Взамен ГОСТ 16 317–76.-Введ. 1983−07.-01 — срок действия до 01.07.88.-24 с.
  17. ГОСТ 16 317–87. Приборы холодильные электрические бытовые.
  18. Общие технические условия. Срок действия с 01.07.88 по 01.01.94.
  19. ГОСТ 17 088–85. Компрессоры хладоновые герметичные. Взамен ГОСТ 17 008–79.-Введ. 1985. 07. — 01 — срок действия до 01.07.90.-27 с.
  20. ГОСТ 26 678–85. Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия. -М.: Изд-во стандартов, 1984. 66 с.
  21. ГОСТ 38.01.161.88. Катализаторы крекинга, микросферические и молотые. Методы испытаний. Взамен ГОСТ 38.01.161.88. Введ. 1988. — 02.01 срок действия до 01.01.2008.
  22. , А.А. Обобщенный анализ / А. А. Гухман, А. А. Зайцев. -М.: Факеториал, 1998. 304 с.
  23. Данилова Г. Н. Теплообменные аппараты холодильных установок
  24. Т.Н. Данилова.-Л.: Машиностроение, 1973.-328с.
  25. , Б.Ф. Обработка результатов измерений / Б. Ф. Долинский. М.: Изд-во стандартов, 1973. — 192 с.
  26. Дунин-Барковский, И. В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / И.В. Дунин-Барковский. М.: Изд-во стандартов, 1987.-210 с.
  27. Ю. В. Исследование термодинамических циклов воздушно- холодильной машины: автореф. дис. д-ра тех наук/ Дьяченко Ю. В. Новосибирск, 2005
  28. , Л.О. Теория и практика принятия решения/ Л. О. Евланов.- М.: Экономика, 1984.- 108с.
  29. Т. и Клодик Д. ISO 817, TC86/SC8/WG5. Арлингтон, Вирджиния, США, сентябрь 2003.
  30. , Ю.В. Повышение эффективности систем испарительного охлаждения / Ю. В. Захаров // Вести. Междунар. академии холод. 2002. — № 2. — С. 12−17.
  31. , И.Х. Малые холодильные машины и- установки /И.Х. Зеликовский, Л. Г. Каплан. М.: Пищевая промышленность, 1979. -447 с.
  32. Информационные технологии поддержки жизненного цикла машиностроительной продукции- под ред. А. И. Левина М, 2003.
  33. Кавалли Д. Habers Nobelpris Amqvist & Wikseil, Швеция, 2004.
  34. И. М. Разработка и реализация рациональных методов создания эффектных холодильных машин промышленного назначения: автореф. дис. д-ра тех. наук/ Калнинь И. М. — Москва, 2007
  35. , И.М. О выборе параметров холодильных’машин на основе оптимизации и анализа характеристик / И. М. Калнинь и др. // Холодильная техника. 1981. — № 8. — С. 18−25.
  36. , И.М. Пути решения проблемы перевода бытовой холодильной техники на озонобезопасные хладагенты / И. М. Калнинь, В. И. Смыслов // Холодильная техника. 1995. — № 1. — С. 69−73.
  37. Д.М. Безопасность холодильных систем. ASHRAE Journal, июль 1994, с. 17−26.
  38. Д.М. Четыре «R». Отзывы на выпуск норм и правил в области холодильной техники. Engineered Systems, октябрь 2003.
  39. , В.И. Надежность малых холодильных машин / В. И. Канторович. М.: Пищевая промышленность, 1972. — 224 с.
  40. М.В. Теория подобия / М. В. Кирпичев. M.: Изд-во АН СССР, 1953.-348 с
  41. A.B. Методологические основы обеспечения технического состояния бытовых холодильных приборов в процессе их жизненного цикла : автореф. дне. .докт. техн. наук /A.B. Кожемяченко. -Шахты: ЮРГУЭС, 2009. 43 с
  42. A.B., В.А. Першин. Основы подобия функционирования бытовых холодильных приборов: монография / A.B. Кожемяченко, В.А.Першин.- Шахты: ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2009.- 96с.
  43. Концепция CALS технологий в сфере бытовых машин иприборов / Открытый электронный ресурс: www.allbest.m/union/searchg.btrn1 =CALS
  44. Кошкин В.К.,. Калинин Э. К, Дрейцер Г. А.и др. Нестационарный теплообмен. М.: Машиностроение, 1973. 328 с.
  45. , B.C. Холодильные установки / B.C. Курылев, H.A. Герасимов. JI.: Машиностроение, 1980. — 622 с.
  46. , Е.С. Холодильные установки: учебник для вузов / Е. С. Курылев, В. В. Оносовский, Ю. Д. Румянцев. 2-е изд., стереотип. — СПб.: Политехника, 2002. — 576 с.
  47. С.С. Основы теории теплообмена. Новосибирск, Наука, 1970. 659 с.
  48. С.С., Боришанский В. М. Справочник по теплопередаче. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1958. 414с.
  49. , Г. Г. Судовые холодильные установки: Устройство и эксплуатация / Г. Г. Лалаев, И. Н. Киновский. М.: Транспорт, 1973. — 247 с.
  50. Левин А. И, Судов E.B. CALS предпосылки и преимущества //Открытые системы. Директор ИС. — 2002. — Ноябрь.
  51. , В.В. Математическое моделирование абсорбционно-компрессионных холодильных агрегатов : монография / В. В. Левкин, О. Н. Кирсанов. Новочеркасск: УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2004. — 95 с.
  52. В. С. Анализ действительных термодинамических циклов. М.: Энергия, 1972.
  53. В. С. Термодинамические характеристики циклов тепловых и холодильных машин. М.: Госэнергоиздат, 1952.
  54. В. С. Холодильные машины (Термодинамические процессы). М.: Пищепромиздат, 1950
  55. В. С., Мельцер Л. 3., Шнайд И. М. Энергетическая эффективность различных типов генераторов холода // Холодильная техника. 1961. -№ 6.
  56. В. С., Шнайд И. М. Термодинамический анализ температурного разделения газов //Изв. вузов. Энергетика. 1961. -№ 11.
  57. , В.В. Техническая термодинамика и теплопередача Текст. / В. В. Нащекин.- М.: Высш. шк., 1980.-469с.
  58. Новые холодильные машины Новинки оборудования комплекса York international. // Холодильная техника. 2002. — № 9. — С. 24−25.
  59. , В.А. Исследование теплопередачи ребристых испарительных конденсаторов: автореф. дис.. канд. техн. наук / В. А. Носенко. Одесса: ОТИХП, 1969. — 22 с.
  60. , A.B. ИЛИ/СALS-технологии: проблемы подготовки специалистов // Качество и ИЛИ (САГ8)-технологии / A.B. Олейник, A.B. Суворинов, Л. М. Червяков. 2004. — № 1(1). — С.21−26 164
  61. Отчет по НИР/ЮРГУЭС 3.09.Ф «Разработка научных основ повышения энергетической эффективности бытовых холодильных машин» Руководитель С. П. Петросов -№ гос. рег.1 200 951 822, 2011. -84 с.
  62. , В .А. Методология подобия функционирования технических систем: Монография / В.А. Першин- под ред. д.т.н А.Н.
  63. Дровникова. Новочеркасск: УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НПИ), Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2004−227с.
  64. , В.А. Инварианты подобия функционирования малых холодильных машин Текст./В.А.Першин, А.В.Кожемяченко//Вестник Восточно-Украинского национального университета им. В. Даля № 1 (107). -Луганск. ВУНУ им. В.Даля. 2007. — С.319−324.
  65. , В.А. Методология исследования подобия функционирования технических систем / В. А. Першин // Изд. вузов СевероКавказского региона. Техн. науки. Прил. № 2. Новочеркасск, 2004. — С. 1724.
  66. ВУНУ им. Даля, 2008. С. 122−126.
  67. , С.П. Научные основы повышения эффективности бытовых холодильников компрессионного типа : автореф. дис.. д-ра техн. наук / Петросов С. П. М.: МГУс, 2007. — 43 с.
  68. , П.И. Поршневые компрессоры / П. И. Пластинин. -М.: Колос, 2000. 456 с.
  69. Полезная модель «Квазивиртуальный многофункциональный тренажер по бытовым холодильным приборам» / Першин В. А., Тихонова О. Б., Русляков Д.В./ Заявка -№ 96 638- заявл. 24.03.2010- опубл. 10.08.2010.
  70. , С.П. Повышение холодопроизводительности герметичных компрессоров бытовых холодильников : автореф. дис.. канд. техн. наук / Посеренин С. П. М.: МТИ. — 1985. — 26 с.
  71. , Л.М. Холодильные машины и аппараты / Л. М. Розенфельд, А. Г. Ткачев. М.: Госторгиздат, 1962. — 656 с.
  72. , Д.В. Разработка новых критериев оценки термодинамичексих процессов и энергоэффективности бытовых компрессионных холодильников: автореф. дис.. канд. техн. наук / Д. В. Русляков. Шахты: ЮРГУЭС, 2011.-25 с.
  73. Cavalka, О. Echange de chaleur dans un conparesseur hermetique. Annexe Bulletin IIF. 1965. — № 4
  74. , B.E. Исследование надежности компрессоров бытовых холодильников : автореф. дис.. канд. техн. наук / Соболев B.E. М.: МТИ, 1973.-23 с.
  75. , Е.В. Концепция развития CALS-технологий в промышленности России / Е. В. Судов, А. И. Левин, А. Н. Давыдов, В.В.
  76. Барабанов. М.: НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика», 2002. -264с.
  77. А.Г. Анализ эксплуатационной эффективности систем диспетчерского управления: автореф. дис.. канд. техн. наук /Сундуков А.Г. -М. :МГУПС, 2011.-24с.
  78. Теория прогнозирования и принятия решений. Учеб. пособие. Под ред. С. А. Саркисяна. М., «Высш. школа», 1977.
  79. Тепло и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник/Е.В.Аметистов, В. А. Григорьев, Б. Т. Емцев идр.- Под общ. Ред. В. А. Григорьева и В. М. Зорина. -М.:Энергоиздат, 1982. 512с.
  80. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин Текст. /Под ред. Н.Н. Кошкина— Л.: Машиностроение, 1976. — 464 с.
  81. Теплообменные аппараты и теплоносители. В. К. Кошкин, Э. К. Калинин, М., «машиностроение», 1971, стр. 200.
  82. Термодинамические диаграммы i-lgP для хладагентов. АВИСАНКО, 2003.-50 с
  83. Транзас электронные технологии Электронный ресурс.: Тренажеры холодильных установок Режим ' доступа: http://www.transas.ru/products/simulatorsAps — 11.02.2010, свободный)
  84. Электронный ресурс.: Тренажер для подготовки слесарей по обслуживанию холодильных установок KR-101. Режим доступа: http://www.e-import.ru/index.phD?Dage=147 — 11.02.2010, свободный).
  85. , Г. С. Номография и ее возможности /Г.С. Хованский. -М.: изд-во «Наука», 1977. 128с.
  86. Холодильные машины / H.H. Кошкин, И. А. Сакун, Е. М. Бабушек и др.- под общ. ред. И. А. Сакуна. Л.: Машиностроение, 1985. — 510 с.
  87. , X. Теория инженерного эксперимента. М.:Мир, 1972. 381 с.
  88. В.И. Эксплуатационная эффективность электропривода вентиляторов в птичниках с индукционным регулятором напряжения: автореф. дис. канд. техн. наук /Шипалов В.И. К.: КубГАУ, 2009. — 24 с.
  89. , В. Н. Разработка принципов повышения эффективности технологических процессов холодильных производств: автореф. дис. .д-ра техн. наук / В. Н. Эрлихман. Калининград. 2005. 265 с.
  90. , В.Б. Малые холодильные машины / В. Б. Якобсон. М.: Пищевая промышленность, 1977. — 368 с.
  91. , А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения Текст. / А. И. Якушев.- М.: Машиностроение, 1987.-352с.
  92. Dinamic simulation of natural convection bypass two-circuit cycle refrigerator-freezer and its application. Part 1: Component models. By: Ding. Guoliang- Zhang, Chunlu, Lu, Zhili. Thermal Engineering. Jul 2004. — Vol. 24. -Issue 10.-P. 1513, 12.
  93. Dowing, R.O. Refrigerants: Service Pointers. Refrigeration Service and Contracting. — 1971. — V. 39. — № 10. — P. 38, 40−41.
  94. ISO 15 502:2005/Cor. 1:2007 «Бытовые холодильные приборы. Характеристики и методы испытаний. Техническая поправка 1″ .168
  95. Jokerst, R.W. What kind of filter-dried fits eour system best /R.W. Jokerst // Refrigeration service and contracting. 1974. — V. 42. — № 8. -P. 22−26.
  96. Lucas, L. A new challenge: from the ozone layer to the greennouse effect / L. Lucas // Internashional Congress „Energy efficiency in refrigeration and global warning impact“. Belgium, 1998. — P. 313.
  97. Plank R., Kuprianoff I., Steinle H. Handbuch der Esltetechnik Bd. 4. -1959. — Die Kaltemittel. Springer — Verlag, Berlin.
  98. Plank, R. Handbuch der Kaitechnik / I-XII Band. Berlin, 19 581 966.
  99. Rudiger Rielke VDI, Maintal. Hifimise zun Behnudlung von verunre-Inigten. Kaltesystemen. — DIE KAITE und Klimatechnik — 1978. -S. 112−116.-№ 3.
  100. Singh, R.R. Same Issues in the Use of Refrigeration Mixtures / R.R. Singh, H.T. Pham, I.R. Shankland // Proc. 1994 Int. Refrig. Conf. Purdue Univ. U.S., 1994.07.19−22. — P. 455−463.
  101. Spaushus G.O., Doderer G.C. ASHRAS J. 1964. — № 10. — P. 54.
  102. Stockholm-, I.G. Current state of Peltier cooling / I.G. Stockholm //Proceeding of XVI Iutern. Conf. On Thermoelectrics. Dresden, Germany. -1997.
  103. URL: http://esco-ecosvs.narod.ru/2008 8/art061.pdf. Перечета Директив EC по вопросам энергоэффективности (01.02.2007 г.)
  104. URL:http://fluke.lt/pdf/566 568 manual ru.pdf. Ру^вппптвп пользователя Fluke 566/568
  105. URL:http://www.ph4s.m/book teplotehnika. html Теплотехника тепломассообмен.
  106. Walter, O. Stability of Mixturees of Refrigerants and Refrigerating Oils / O. Walter, S. Walker // Refr.E. 1962. — № 8. — P. 59−72.
  107. Работы, опубликованные автором
  108. В.А. Концепция CALS-технологий в сфере бытовых машин и приборов: монография / Першин В. А., Петросов С. П., Тихонова О. Б. и др.// Шахты. Изд-во ЮРГУЭС, 2010. 108с.
  109. В.А. Использование метода подобия функционированиятехнических систем при создании виртуальных лабораторных работ /
  110. В.А., Тихонова О. Б. и др // Современные проблемымашиностроения, информационных технологий и радиотехники: межвузовский сб. науч. тр. / редкол.: С. А. Кузнецов и др.- ГОУ ВПО
  111. Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса». Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2008.-С.34−35
  112. Система формирования и оценки технического состояния бытовых компрессионных холодильников / Свидетельство РФ о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2 011 610 748 // Тихонова О. Б., Першин В. А., Кушнир И. Б. и др. Зарегистрировано 11.01.2011 г.
Заполнить форму текущей работой