Снижение уровня крутильных колебаний валопроводов силовых трансмиссий универсальных тягово-энергетических модулей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.22.07, кандидат технических наук Щербинин, Юрий Павлович
- Специальность ВАК РФ05.22.07
- Количество страниц 184
Оглавление диссертации кандидат технических наук Щербинин, Юрий Павлович
Введение.
1. Перспективные конструкции тяговых и силовых приводов маневровых и промышленных тепловозов.
1.1. Обзор научно-технических работ по динамике приводов локомотивов . 18 Основные выводы по 1 главе.
2. Методика исследования динамики силовых карданных приводов тяговых энергетических модулей.
2.1. Эквивалентная механическая модель силовой трансмиссии.
2.2.Возмущения, обусловленные углами излома карданной передачи.
2.3. Математическая модель силовой трансмиссии. Дифференциальные уравнения крутильных колебаний силовой трансмиссии.
2.4. Определение жесткости элементов силовой трансмиссии.
2.4.1. Экспериментальные методы определения жесткости коленчатого вала дизеля QST-30.
2.4.2. Экспериментальное определение жесткости приводного, раздаточного карданных валов и упругих муфт.
2.5. Оценка жесткости зубчатой передачи.
2.6. Основные характеристики силового и вспомогательного оборудования трансмиссии тягово-энергетического модуля
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», 05.22.07 шифр ВАК
Прогнозирование тягово-экономических свойств группового тягового привода локомотива2002 год, доктор технических наук Кручек, Виктор Александрович
Повышение тягово-экономических свойств локомотивов с поликарданной передачей2004 год, кандидат технических наук Курилкин, Дмитрий Николаевич
Разработка методов анализа и снижения динамической нагруженности силовых передач гусеничных сельскохозяйственных тракторов2007 год, кандидат технических наук Соколов-Добрев, Николай Сергеевич
Совершенствование механического привода рабочих органов сельскохозяйственных агрегатов2008 год, доктор технических наук Макаров, Вячеслав Степанович
Совершенствование автотракторных силовых передач на основе анализа и синтеза их динамических характеристик на этапе проектирования2004 год, доктор технических наук Шеховцов, Виктор Викторович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Снижение уровня крутильных колебаний валопроводов силовых трансмиссий универсальных тягово-энергетических модулей»
Из-за постоянного недофинансирования железнодорожного транспорта в 90-х годах на замену выбывающих основных фондов потребуется около 185 миллиардов рублей, которые нужно инвестировать в локомотивное хозяйство. Если этого не сделать, то к 2005 году 51 процент локомотивов превысит нормативный срок службы.[1]
Проблема модернизации локомотивного парка должна решаться созданием универсальных и надежных конструкций локомотивов. Для парка маневровых и промышленных тепловозов, который не уступает по численности магистральным тепловозам, один из перспективных путей является выпуск универсальных тяговых модулей (УТМ), мощностью 400 — 800 кВт и более[2]. Они предназначены для маневрово-вывозных работ, транспортирования и энергообеспечения путевых машин. Выпуск универсальных тяговых модулей организован на локомотивостроительных и заводах тяжелой путевой техники.
Актуальность исследования. Универсальные тяговые модули (УТМ) предназначены для: маневровых и вывозных работ на железнодорожных станциях и железнодорожных путях промышленных предприятий на маневровом режиме работы; транспортирования составов со скоростями до 80 км/час на поездном режиме работы; перемещения тяжелых несамоходных путевых машин со сверхнизкими длительными скоростями движения, от 50 метров в час до 1,5 км/час и одновременной выработки электрической, гидравлической или пневматической энергии для них.
По техническим и эксплуатационным условиям работы УТМ обладает следующими свойствами: имеет сравнительно небольшую неподрессоренную массу колесно-моторного блока; проходит кривые малого радиуса за счет малой базы тележек; имеет повышенный коэффициент тяги.
Тепловозы с такими характеристиками являются весьма перспективными для железных дорог России, а их применение на железнодорожных путях промышленных предприятий, строительстве и ремонте железных дорог совместно с тяжелыми путевыми машинами позволяет значительно повысить коэффициент использования локомотивов.
Целью диссертационной работы - является разработка методики расчета силовой трансмиссии универсального тягового модуля с учетом динамических нагрузок в зависимости от режимов эксплуатации этого s локомотива. Для достижения этой цели в диссертационной работе решаются следующие задачи: определение параметров возмущений, действующих в валопроводе силовой трансмиссии; анализ уровня динамических нагрузок, возникающих в элементах силовой трансмиссии и разработка путей их снижения с использованием математических моделей; экспериментальное исследование динамической нагруженности валопровода силовой трансмиссии; разработка рекомендаций по увеличению ее надежности; определение экономической эффективности, разработанной методики расчета динамических нагрузок в силовой трансмиссии универсального тягового модуля, при ее модернизации.
Методы исследования. Решение поставленных задач выполнено с использованием методов математического моделирования динамических нагрузок, возникающих в валопроводе силовой трансмиссии. Для этого использовались результаты экспериментальных и аналитических исследований, выполненных автором по определению моментов инерции и жесткости деталей силовой трансмиссии, возмущающих и силовых параметров, действующих на нее, а также характерные эксплуатационные режимы работы УТМ.
При реализации разработанных математических моделей на ЭВМ, определены величины динамических нагрузок в деталях силовой трансмиссии на различных режимах эксплуатации тягового модуля. Характер полученных зависимостей динамических моментов в элементах валопровода трансмиссии в зависимости от режимов работы УТМ, подтвержден экспериментальными исследованиями.
Научная новизна. Разработана научно-обоснованная методика определения и прогнозирования величины динамических нагрузок в новой трансмиссии универсального локомотива в зависимости от условий его эксплуатации. Созданная методика определения и прогнозирования величины динамических нагрузок в валопроводе силовой трансмиссии позволила найти эффективные пути снижения повышенных амплитуд крутильных колебаний в валопроводе этой передачи с учетом конструктивных, эксплуатационных и экономических факторов, заключающиеся в замене приводного карданного вала на упругую муфту.
Практическая ценность. Использование, разработанной в диссертационной работе методики определения и прогнозирования величин динамических нагрузок в силовой трансмиссии, на локомотивостроительных заводах, дает возможность научно обоснованно уменьшить динамические нагрузки в этой передаче более чем в три раза, что повышает ее долговечность в эксплуатации не менее 8 раз. Это заметно снижает затраты на ремонтно-восстановительные работы силового привода локомотивов и позволяет получить прибыль от использования модернизированного УТМ при работе со щебнеочистительным комплексом уже в первом году эксплуатации до 50 миллионов рублей.
Разработанная методика прогнозирования величины динамических нагрузок в трансмиссии новых тепловозов позволяет найти экономически обоснованные пути снижения повышенных динамических моментов уже в конструкторских бюро, занимающихся проектированием и модернизацией тяговых приводов универсальных маневровых и промышленных тепловозов.
Реализация результатов работы. Результаты исследований, приведенные в диссертации, уже использованы при создании новых конструкций универсальных тяговых модулей, изготовляемых на Калужском заводе «Ремпутьмаш» филиале ОАО «РЖД», Людиновском и Камбарском тепловозостроительных заводах, Калужском заводе «Путьмаш».
Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены, обсуждены и одобрены: первой и второй научно-практической конференциях Министерства путей сообщения РФ., Департамент пути и сооружений., ГУП Калужский з-д «Ремпутьмаш», 2001 и 2002 годах, заседанием кафедры "Локомотивы и локомотивное хозяйство" РГОТУПС, Техническим советом ВНИТИ в 2004г. Публикации. По результатам исследований опубликовано семь печатных работ.
Структура диссертации. В первом разделе в соответствии с целью работы проведен краткий обзор литературных данных, посвященных анализу конструкций существующих приводов колесных пар локомотивов, наиболее приемлемых для маневровых и промышленных тепловозов, а также универсальных тяговых модулей. Этот анализ показал, что одним из перспективных приводов является карданный привод колесных пар с электрической тяговой передачей мощности в особенности для тягово-энергетических модулей и маневрово-промышленных тепловозов промышленного транспорта. Однако, в отечественной и зарубежной научно-технической литературе нет данных по силовым карданным приводам, применяемым на тягово-энергетических модулях, не исследованы динамические нагрузки, возникающие в них при различных режимах эксплуатации и различных вариантах отбора мощности.
Во второй главе на основе уравнений Лагранжа второго рода разработана математическая модель карданного привода тягово-энергетической модуля, как многомассовой разветвленной механической системы. Получены зависимости возмущений, воздействующие на трансмиссию, а также значения ее жесткостных и инерционных параметров и основные характеристики силового и вспомогательного оборудования тягово-энергетической модуля. При помощи универсальной системы MathCAD разработана методика, позволяющая моделировать динамические процессы, происходящие в карданном тяговом приводе энергетической модуля.
В третьем разделе представлены результаты расчетов динамических, нагрузок в карданном тяговом приводе энергетической модуля их анализ и предложения по их снижению. Определен срок службы силового карданного привода тягово-энергетического модуля.
В четвертом разделе приведена программа и методика экспериментальных исследований опытной конструкции карданного привода, представлены результаты экспериментов и их сравнительный анализ, а также данные опытной эксплуатации модернизированного привода.
В пятой главе представлены результаты экономических исследований эффективности научных разработок автора, с учетом современных рыночных отношений в промышленности.
В заключении работы приведены основные выводы и предложения по работе, список научных трудов и приложения.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Основным показателем, определяющим долговечность силовой трансмиссии локомотивов, является величина динамических нагрузок, действующих на ее валопровод, которые необходимо учитывать при проектировании подобных передач мощности.
2. Установлено, что на величины значений резонансных зон силовой трансмиссии влияют инерционные и жесткостные параметры трансмиссии и кинематические возмущения, зависящие от углов излома шарниров карданной передачи. Для не модернизированной трансмиссии установлено, что частоты вращения 762 и 1745 об/мин (79 и 183 рад/с) являются резонансными, они попадают в рабочий диапазон угловых скоростей работы дизеля, а одна из них близка к его постоянной частоте вращения. Это приводит к появлению двух зон повышенных значений динамического момента в валопроводе силового привода УТМ, что ограничивает его моторесурс до 30 часов эксплуатационной работы.
3. Расчеты показывают, что практически на всех эксплуатационных режимах работы УТМ динамические нагрузки в валопроводе силовой трансмиссии превышают предельные более чем в три раза, а это значительно снижает ее долговечность.
4. Разработанная научно-обоснованная методика определения и прогнозирования величины динамических нагрузок в новой трансмиссии универсального локомотива, позволяет найти рациональные пути снижения высоких динамических нагрузок в силовом карданном приводе с наименьшими экономическими затратами, а именно: подобрать оптимальные параметры упругой муфты в валопроводе силовой трансмиссии; вывести одну резонансную частоту из диапазона рабочих частот вращения дизеля и отдалить ее от постоянной частоты вращения дизеля; снизить динамические нагрузки в валопроводе силовой трансмиссии более чем в три раза, что позволило увеличить ее долговечность в 6 раз по сравнению с не модернизированным вариантом.
5. Применение методики определения и прогнозирования величины динамических нагрузок в новой трансмиссии универсального локомотива в зависимости от условий его эксплуатации позволяет получить прибыль от эксплуатации модернизированного УТМ только на ремонтных путевых работах, уже в первом году его эксплуатации до 50 миллионов рублей
Похожие диссертационные работы по специальности «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», 05.22.07 шифр ВАК
Исследование электропривода с изменяемой жесткостью тяговой характеристики2004 год, кандидат технических наук Клименко, Юрий Иванович
Повышение работоспособности игольчатых шарниров карданных передач приводов транспортно-технологических машин2006 год, доктор технических наук Меновщиков, Владимир Александрович
Обоснование и разработка приводов с клиноременной передачей для систем энергоснабжения вагонов2011 год, кандидат технических наук Самошкин, Олег Сергеевич
Снижение автоколебаний в тяговой передаче грузового магистрального тепловоза при индивидуальном управлении асинхронными двигателями2013 год, кандидат технических наук Матюшков, Сергей Юрьевич
Возможности улучшения динамики и прочности тягового привода II класса для локомотивов и электропоездов2004 год, кандидат технических наук Максименко, Ирина Викторовна
Заключение диссертации по теме «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», Щербинин, Юрий Павлович
Основные выводы по работе.
1. Основным показателем, определяющим долговечность силовой трансмиссии локомотивов, является величина динамических нагрузок, действующих на ее валопровод, которые необходимо учитывать при проектировании подобных передач мощности.
2. Установлено, что на величины значений резонансных зон силовой трансмиссии влияют инерционные и жесткостные параметры трансмиссии и кинематические возмущения, зависящие от углов излома шарниров карданной передачи. Для не модернизированной трансмиссии установлено, что частоты вращения 762 и 1745 об/мин (79 и 183 рад/с) являются резонансными, они попадают в рабочий диапазон угловых скоростей работы дизеля, а одна из них близка к его постоянной частоте вращения. Это приводит к появлению двух зон повышенных значений динамического момента в валопроводе силового привода УТМ, что ограничивает его моторесурс до 30 часов эксплуатационной работы.
3. Расчеты показывают, что практически на всех эксплуатационных режимах работы УТМ динамические нагрузки в валопроводе силовой трансмиссии превышают предельные более чем в три раза, а это значительно снижает ее долговечность.
4. Разработанная научно-обоснованная методика определения и прогнозирования величины динамических нагрузок в новой трансмиссии универсального локомотива, позволяет найти рациональные пути снижения высоких динамических нагрузок в силовом карданном приводе с наименьшими экономическими затратами, а именно: подобрать оптимальные параметры упругой муфты в валопроводе силовой трансмиссии; вывести одну резонансную частоту из диапазона рабочих частот вращения дизеля и отдалить ее от постоянной частоты вращения дизеля; снизить динамические нагрузки в валопроводе силовой трансмиссии более чем в три раза, что позволило увеличить ее долговечность в 6 раз по сравнению с не модернизированным вариантом.
5. Применение методики определения и прогнозирования величины динамических нагрузок в новой трансмиссии универсального локомотива в зависимости от условий его эксплуатации позволяет получить прибыль от эксплуатации модернизированного УТМ только на ремонтных путевых работах, уже в первом году его эксплуатации до 50 миллионов рублей
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Щербинин, Юрий Павлович, 2004 год
1.«Реформа - это не самоцель, а единственный способ для отрасли выжить в условиях рынка» / Гудок №218(22522) 27 ноября 2001г.
2. Тепловозы маневровые и промышленные. Типы и основные параметры. ГОСТ 22339-77. Издание официальное. Государственный комитет СССР по стандартам
3. Министерство путей сообщения РФ, Департамент пути и сооружений, Из-во АКФ «Политоп» Калуга 2002г. .213 с.
4. Тепловоз ТЭМ7 / А.В. Балашов, И.И. Зеленов, Ю.М. Козлов и др.; Под ред. Г.С. Меликджанова,- М.: Транспорт, 1989.-295 с. ил.
5. Беляев А.И. Динамические свойства тяговых приводов тепловозов и возможности их улучшения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. М.:1979.- 43с.
6. Емельянов Ю.В. Исследование работы тепловозноготягового привода с упругими зубчатыми колесами. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. М.: 1976.- 27с.
7. Тепловозы (конструкция, теория и расчет) под ред. Н.И.Панова. — М.:Машиностроение, 1976.-543с.
8. Повышение надежности колесно-моторного блока тепловозов. НИИИНФОРМТЯЖМАШ.5-76-11. М.: 1976-51с.
9. Иванов В.Н., Беляев А.И. Исследование динамики комбинированного тягового привода конструкции ВНИТИ и выбор его оптимальных параметров. Труды МИИТ. Вып.603, 1979, с.91-109.
10. Шацилло А.А. Тяговый привод для перспективных грузовых электровозов. Железнодорожный транспорт № 1, 1980, 16-19с.
11. В.П. Гриневич, О.В. Мягких Исследование тяговых и тормозных свойств тепловозов ТЭМ и ТГМ6 в зоне малых скоростей. Труды ВНИТИ. Выл.44.Коломна: 1976, 89-97с.
12. Исаев И.П., Кожакин А.Ф. Вероятностная оценка увеличения коэффициента сцепления локомотивов с групповым приводом колесных пар. Труды МИИТ. Вып.585, 1978, 3-12 с.
13. Бирюков И.В. Прогнозирование динамических свойств тяговых приводов электроподвижного состава. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М.:, МИИТ: 1974,- 250с.
14. Собенин JI.А.,Сабуров Ф.Ф. Исследование вариантов карданного привода к осям колесных пар тепловоза. Труды ЛИИЖТ. Вып. 309, 1970, с.84-91.
15. Ольшевский Е.В. Исследование динамики осевого редуктора в системе группового карданного привода тепловозов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. М.: 1974.-25с.
16. Меликджанов Г.С. Разработка методов снижения динамической нагруженности и повышения надежности осевых редукторов тепловозов с групповым приводом. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Брянск.: 1981.- 27с.
17. Фокин И.Н. Исследование напряженного состояния и совершенствование конструкций рам тележек маневровых и маневрово-вывозных тепловозов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Брянск.: 1982.- 25с.
18. Дубровин B.C. Исследование динамики карданного привода тепловоза с тяговыми электродвигателями, работающими на общий редуктор. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. М.: 1982.- 27с.
19. Дубровин B.C., Ольшевский Е.В., Андронов М.М. Экспериментальное исследование динамики карданного вала. Труды МИИТ, вып. 634, 1979, 130-132с.
20. Павленко А.П. Некоторые вопросы механики тяговых карданных приводов современных локомотивов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Д., ЛИИЖТ: 1969,- 178с.
21. Зюбанов В.З. Повышение экономичности маневрово-промышленных тепловозов с гидропередачей. Актуальные проблемы и перспектива развития железнодорожного транспорта(Тезисы докладов второй межвузовской научно-методической конференции) РГОТУПС. М:.1997.
22. Бахолдин В.И. Исследование взаимодействия элементов группового привода тепловоза. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Д., ЛИИЖТ: 1979.- 23с.
23. Кононов В.Е. Исследование по повышению работоспособности тягового редуктора тепловоза 2ТЭ10Л. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М.: 1971.- 173с.
24. Залит Н.И. Тепловозы промышленного транспорта (справочник).- М.: Транспорт, 1980- 365с.
25. Экспресс -информация. Локомотивы и вагоностроение №16 реф. 98, 1966, 17с.
26. Экспресс -информация. Локомотивы и вагоностроение №21 реф. 149, 1968,26с.
27. Путевые машины: Учебник для вузов ж.-д. Транс./ С.А. Соломонов, М.В. Попович, В.М. Бугаенко и др. Под ред. С.А. Соломонова.- М.: Желдориздат 2000- 756с.
28. Cummins Engine Company, Inc. Engine Data Sheet & Performance Curve. QST30. FR5181/Revision: 22-Jan-2001.
29. Сравнительные исследования энергетических показателей тепловозов ТЭМ12, ТГМ6, ТЭМ2 в условиях эксплуатации на металлургическом предприятии. Отчет НИР И-132-81, Коломна, ВНИТИ, 1981.
30. Исследования по повышению тягово-экономических качеств маневрово-промышленных тепловозов путем применения группового электромеханического привода. Отчет НИР И-46-82. Коломна, ВНИТИ, 1982.
31. Кожевников С.Н., Перфильев П.Д. Карданные передачи.- Киев.: Техника, 1978.-263с.
32. Гольд Б.В., Терсков Б.М. Карданы равных угловых скоростей.- М.: Машиностроение, 1967.-96с.
33. Глушакав С.В.ДПакин И.А., Хачиров Т.С. Математическое моделирование: Учебный курс/- Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство ACT», 2001.-524с.
34. В.П.Дьяконов, И.В.Абраменкова Mathcad 8 PRO в математике, физике и internet М.: «Нолидж», 2000.,512с. ил.
35. Дьяконов В. Mathcad 2001: специальный справочник.- СПб.: «Питер», 2002.-832с. ил.
36. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. М.:»Нолидж», 1999.-1296с. ил.
37. Кудрявцев Е.М. Mathcad 2000 PRO- М.:ДМК Пресс, 2001.- 576с.:ил.
38. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad 2000 Математический практикум для экономистов и инженеров: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 656с.: ил.
39. Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11/- СПб.: БХВПетербург, 2003-560 с.:ил.
40. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. М.:»Нолидж», 1999.-1296с. ил.
41. Ж.Лагранж. Аналитическая механика, т.1. 594 стр. M.-JL: ГТТИ,1950
42. Ж.Лагранж. Аналитическая механика, т.2 440 стр. М.-Л.: ГТТИ,1950
43. Т.Леви-Чивита, У.Амальди Курс теоретической механики, т.2, ч.1 435 стр. М.: "ИЛ", 1951
44. Т.Леви-Чивита, У.Амальди Курс теоретической механики, т.2, ч.2 556 стр. М.: "ИЛ", 1951
45. Л.А.Парс Аналитическая динамика 636 стр. М.: "Наука", 1971
46. Я.В.Татаринов Лекции по классической динамике 295 стр. М.: Издательство МГУ, 1984
47. Г.Голдстейн Классическая механика 415 стр. М.: "Наука", 1975
48. Бабаков И.М. Теория колебаний. М.: Наука, 1968,-558с.
49. Диментберг Ф.М., Шаталов К.Т., Гусаров А.А. Колебания машин.-М.: Машиностроение, 1964.- 308с.
50. Вибрация в технике: Справочник в 6-ти т./Ред В.Н.Челомей М.: Машиностроение, 1980. — т.З, Колебания машин, конструкций и их элементов. Под ред. Ф.М. Диментберга и К.С.Колесникова. 1980.- 544 с.
51. Фаворин М.В. Моменты инерции тел. -М.: Машиностроение, 1970. -312с.
52. Маслов Г.С. Расчеты колебаний валов: Справочник.-2-е изд.дперераб. И доп.- М.: Машиностроение, 1980.-151 с. ил.
53. Динамические процессы в механизмах с зубчатыми передачами. Под ред. ГенкинаМ.Д., Айропетова Э.Л. -М.: Наука, 1976.-156с.
54. Марков А.Л. Измерение зубчатых колес. -Л.: Машиностроение, 1977.-280с.61 .Пьяновко Я.Г. Внутреннее трение при колебаниях упругих систем. -М.: Физматгиз, 1960. 193с.
55. Крайнев А.Ф. Механика машин. Фундаментальный словарь. 2-е издание, исправленное. М.: Машиностроение, 2001.- 904с., ил.
56. Волков Д.П., Крайнев А.Ф. Трансмиссии строительных и дорожных машин. Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1974, 424с.
57. Локомотивные энергетические установки: Учебник для вузов ж.-д. Трансп./ А.И.Володин, В.З. Зюбанов, В.Д. Кузьмич и др.; Под ред. А.И. Володина. М.: ИПК «Желдориздат», 2002.-718с.
58. Двигатели внутреннего сгорания: Теория рабочих процессов поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. А.С. Орлина. Т. 2. М.: Машиностроение, 1971,400с.
59. Двигатели внутреннего сгорания: Конструкция и расчет поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. А.С. Орлина. Т. 3. М.: Машиностроение, 1971,400с.
60. Дизели. Справочник / Под ред. В.А. Ваншейдта. JL: Машиностроение, 1977. 480с.
61. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи. М.: Высшая школа, 1975. 303с.
62. Теория двигателей внутреннего сгорания: Рабочие процессы / Под ред. Н.Х. Дьяченко. 2-е изд. Л.: Машиностроение, 1974. 551с.
63. Е.Е. Коссов, С.И. Сухопаров Оптимизация режимов работы тепловозных дизель-генераторов. М.: Труды ВНИИЖТ, Интекст, 1999. 183с.
64. Электродвигатель постоянного тока тяговый типа ЭД-118А. Технические условия ТУ 16-515.126.-77.
65. Электродвигатель постоянного тока тяговый типа ДК-213. Технические условия.
66. Компрессор ПК- 5,25. ТУ34-38-10946-85.
67. Электродвигатели постоянного тока П2К-УХЛ2 и 2П2К-УХЛ2. ТУ16.514.244-79.
68. Потурьев В.Н., Дырда В.Н. Резиновые детали машин. М.: Машиностроение, 1977.-216с.
69. Родзевич И.В., Авдеев С.П. Расчет долговечности подшипников карданных валов. Труды ВНИТИ, Вып. 49.: Коломна, 1979,82-90с.
70. Драксел Р. Основы электроизмерительной техники /Пер. с нем. Под ред. В.Ю. Кончаловского. -М.: Энергоиздат, 1982,-296с.
71. Риск-анализ инвестиционного проекта/ Под ред. М.В.Грачевой-М.: ЮНИТИ-ДАМА- 2001,- 351с.
72. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика/ Под ред.проф. JI.T. Гиляровской.-М.: «Финансы и статистика». 2001-400с.: ил.
73. Сергеев И.В., Веретенникова И.А., Яновский В.В. Организация и финансирование инвестиций. Изд. Второе перераб. И допол. М.: «Финансы и статистика». 2002.,399с.
74. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика/ Под ред.проф. Л.Т. Гиляровской.-М.: «Финансы и статистика». 2001-400с.: ил.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.