Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Расчет параметров резания автогрейдера и определение параметров виброплиты

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
646
Размер файла
355 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Расчет параметров резания автогрейдера и определение параметров виброплиты

Министерство образования и наук

Российской Федерации

Саратовский государственный технический Университет

Кафедра: «Подъёмно-строительные и дорожно-монтажные машины и оборудование»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по Рабочие процессы СДМ

по теме: «Расчет параметров резания автогрейдера и определение параметров виброплиты»

Выполнил: студент гр. ПСМ-31

Ефимов А.В.

Проверил: Куприянов М.В.

Саратов 2010 г.


Содержание

I. Расчет параметров резания автогрейдера

II. Определение параметров виброплиты

2.1 Назначение

2.2 Классификация

2.3 Устройство и процесс работы виброплиты

2.4 Выбор партатипа

2.5 Расчет параметров виброплиты

Список литературы

I. Расчет параметров резания автогрейдера

Данные для расчета:

М=13т Масса автогрейдера;

G=Mg=12*9,8=117,6кН;

L=5,3м Колёсная база автогрейдера;

l=1,4м и b=0,84м расстояние до реакций опоры;

Kc=0,58; n=0,45; m=-0,35 Коэффициенты отклонения реакций на ноже;

f=0,1 коэффициент трения на ноже;

э=0,6 отношение нагрузки относительно мостов, экстремальное значение сцепного веса;

Значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kxпри соответствующем значении коэффициента положения центра тяжести C2:

Kx0,20,40,60,810,830,580,280
C20,10,20,30,40,50,60,70,80,9

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,1 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0,2.

Расчетная схема автогрейдера.


1. Находим продольную реакцию на ноже.

2. Находим суммарную реакцию грунта на задний мост автогрейдера со стороны грунта по формуле:

3.

4. Вертикальная реакция грунта определим по формуле:

5. Горизонтальная реакция грунта определим по формуле


6. Сила сопротивления перемещения автогрейдера:

7.

8. Вычисляем разницу

Если оставляем полученное значение, если

то рассчитываем и подставляем это значение, производим перерасчет со 2ого пункта до тех пор, пока разница не достигнет .

9.

2’. Находим суммарную реакцию грунта на задний мост автогрейдера со стороны грунта


3’.

4’. Вертикальная реакция грунта определим по формуле:

5’ Горизонтальная реакция грунта определим по формуле

6’. Сила сопротивления перемещения автогрейдера:

7’.

8’. Вычисляем разницу

Если оставляем полученное значение, если

то рассчитываем и подставляем это значение, производим перерасчет со 2ого пункта до тех пор, пока разница не достигнет .

Определяем боковые составляющие суммарных сил сцепления (1 алгоритм)

10.

11.

Определяем значение сцепного веса для переднего моста.

12.

При решение по первому алгоритму,

При решение по второму алгоритму,

Второй алгоритм:


1.

2.

3. Вычисляем разницу

Если оставляем полученное значение, если

то рассчитываем и подставляем это значение, производим перерасчет с 1ого пункта до тех пор, пока разница не достигнет

4.

Для облегчения расчетов воспользуемся программой MSExcel. Полученные данные сведём в таблицу.


Kx=0,2Kx=0,2
C2=0,1C2=0,1
Rx=7,301835кНRx=3,724652кН
z2=11,07194кНz2=11,40902кН
P2=6,643165кНP2=6,845414кН
y2=0,28084кНy2=0,143256кН
x2=6,649099кНx2=6,846913кН
F=10,584кНF=10,584кН
Rx'=-3,9349кНRx'=-3,73709кН
[Rx-Rx']3,366934кН[Rx-Rx']-0,01243кН
Rx"=3,724652кНRx"=-3,05875кН
y1=1,532838кН
z1=104,8873кН
Q1=0,014614кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,2 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0,4.

Kx=0,4Kx=0,4Kx=0,4Kx=0,4
C2=0,2C2=0,2C2=0,2C2=0,2
Rx=14,29306кНRx=17,8451кНRx=4,997763кНRx=4,475042кН
z2=22,17315кНz2=21,83844кНz2=23,04906кНz2=23,09831кН
P2=13,30389кНP2=13,10307кНP2=13,82943кНP2=13,85899кН
y2=0,549733кНy2=0,68635кНy2=0,192222кНy2=0,172117кН
x2=13,31525кНx2=13,12103кНx2=13,83077кНx2=13,86006кН
F=9,408кНF=9,408кНF=9,408кНF=9,408кН
Rx'=3,907245кНRx'=3,713029кНRx'=4,42277кНRx'=4,452057кН
[Rx-Rx']10,38581кН[Rx-Rx']14,13207кН[Rx-Rx']0,574993кН[Rx-Rx']0,022985кН
Rx"=17,8451кНRx"=4,997763кНRx"=4,475042кНRx"=4,454146кН
y1=1,841652кН
z1=92,93542кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,3 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0,6.


Kx=0,6Kx=0,6Kx=0,6Kx=0,6
C2=0,3C2=0,3C2=0,3C2=0,3
Rx=20,99308кНRx=31,68889кНRx=13,04686кНRx=12,28109кН
z2=33,30181кНz2=32,29393кНz2=34,05058кНz2=34,12274кН
P2=19,98108кНP2=19,37636кНP2=20,43035кНP2=20,47365кН
y2=0,807426кНy2=1,218803кНy2=0,501802кНy2=0,47235кН
x2=19,99739кНx2=19,41465кНx2=20,43651кНx2=20,47909кН
F=8,232кНF=8,232кНF=8,232кНF=8,232кН
Rx'=11,76539кНRx'=11,18265кНRx'=12,20451кНRx'=12,24709кН
[Rx-Rx']9,227686кН[Rx-Rx']20,50623кН[Rx-Rx']0,842344кН[Rx-Rx']0,033995кН
Rx"=31,68889кНRx"=13,04686кНRx"=12,28109кНRx"=12,25018кН
y1=5,054141кН
z1=79,17888кН
Q1=0,063832кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,4 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0,8.

Kx=0,8Kx=0,8Kx=0,8Kx=0,8
C2=0,4C2=0,4C2=0,4C2=0,4
Rx=27,41971кНRx=45,27296кНRx=21,08603кНRx=20,08781кН
z2=44,45622кНz2=42,77389кНz2=45,05305кНz2=45,14711кН
P2=26,67373кНP2=25,66434кНP2=27,03183кНP2=27,08827кН
y2=1,054604кНy2=1,741268кНy2=0,811001кНy2=0,772608кН
x2=26,69457кНx2=25,72334кНx2=27,04399кНx2=27,09928кН
F=7,056кНF=7,056кНF=7,056кНF=7,056кН
Rx'=19,63857кНRx'=18,66734кНRx'=19,98799кНRx'=20,04328кН
[Rx-Rx']7,781142кН[Rx-Rx']26,60562кН[Rx-Rx']1,098041кН[Rx-Rx']0,044531кН
Rx"=45,27296кНRx"=21,08603кНRx"=20,08781кНRx"=20,04733кН
y1=8,266908кН
z1=65,42216кН
Q1=0,126363кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,5 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=1.

Kx=1Kx=1Kx=1Kx=1
C2=0,5=0,5C2=0,5C2=0,5
Rx=33,58937кНRx=58,61291кНRx=29,11527кНRx=27,89457кН
z2=55,63485кНz2=53,27686кНz2=56,05645кНz2=56,17147кН
P2=33,38091кНP2=31,96612кНP2=33,63387кНP2=33,70288кН
y2=1,291899кНy2=2,254343кНy2=1,119818кНy2=1,072868кН
x2=33,4059кНx2=32,04551кНx2=33,6525кНx2=33,71996кН
F=5,88кНF=5,88кНF=5,88кНF=5,88кН
Rx'=27,5259кНRx'=26,16551кНRx'=27,7725кНRx'=27,83996кН
[Rx-Rx']6,063467кН[Rx-Rx']32,4474кН[Rx-Rx']1,342769кН[Rx-Rx']0,054618кН
Rx"=58,61291кНRx"=29,11527кНRx"=27,89457кНRx"=27,84492кН
y1=11,47969кН
z1=51,66543кН
Q1=0,222193кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,6 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0,83.

Kx=0,83Kx=0,83Kx=0,83Kx=0,83
C2=0,6C2=0,6C2=0,6C2=0,6
Rx=28,36116кНRx=61,12762кНRx=36,69065кНRx=35,68305кН
z2=67,88751кНz2=64,7999кНz2=67,10261кНz2=67,19756кН
P2=40,7325кНP2=38,87994кНP2=40,26157кНP2=40,31854кН
y2=1,090814кНy2=2,351062кНy2=1,411179кНy2=1,372425кН
x2=40,74711кНx2=38,95096кНx2=40,28629кНx2=40,34189кН
F=4,704кНF=4,704кНF=4,704кНF=4,704кН
Rx'=36,04311кНRx'=34,24696кНRx'=35,58229кНRx'=35,63789кН
[Rx-Rx']-7,68195кН[Rx-Rx']26,88066кН[Rx-Rx']1,108364кН[Rx-Rx']0,045164кН
Rx"=61,12762кНRx"=36,69065кНRx"=35,68305кНRx"=35,64199кН
y1=14,68495кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,7 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0,58.

Kx=0,58Kx=0,58Kx=0,58Kx=0,58
C2=0,7C2=0,7C2=0,7C2=0,7
Rx=20,33566кНRx=60,99074кНRx=44,15873кНRx=43,46723кН
z2=80,40376кНz2=76,5728кНz2=78,15889кНz2=78,22405кН
P2=48,24225кНP2=45,94368кНP2=46,89533кНP2=46,93443кН
y2=0,782141кНy2=2,345798кНy2=1,698413кНy2=1,671816кН
x2=48,24859кНx2=46,00352кНx2=46,92608кНx2=46,9642кН
F=3,528кНF=3,528кНF=3,528кНF=3,528кН
Rx'=44,72059кНRx'=42,47552кНRx'=43,39808кНRx'=43,4362кН
[Rx-Rx']-24,3849кН[Rx-Rx']18,51522кН[Rx-Rx']0,760647кН[Rx-Rx']0,031033кН
Rx"=60,99074кНRx"=44,15873кНRx"=43,46723кНRx"=43,43902кН
y1=17,88844кН
z1=24,16242кН
Q1=0,740341кН
Второй алгоритм
z1=35,28кНz1=25,90745кН
Rx'=36,622кНRx'=36,622кН
[Rx-Rx']6,845233кН[Rx-Rx']0,022542кН
Rx"=36,64454кНRx"=21,58955кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,8 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0,28.

Kx=0,28Kx=0,28Kx=0,28
C2=0,8C2=0,8C2=0,8
Rx=10,13447кНRx=58,79299кНRx=51,54485кН
z2=93,12502кНz2=88,53989кНz2=89,22289кН
P2=55,87501кНP2=53,12393кНP2=53,53373кН
y2=0,389787кНy2=2,261269кНy2=1,982494кН
x2=55,87637кНx2=53,17204кНx2=53,57043кН
F=2,352кНF=2,352кНF=2,352кН
Rx'=53,52437кНRx'=50,82004кНRx'=51,21843кН
[Rx-Rx']-43,3899кН[Rx-Rx']7,972954кН[Rx-Rx']0,326424кН
Rx"=58,79299кНRx"=51,54485кНRx"=51,2481кН
y1=21,21269кН
z1=10,33641кН
Q1=2,052229кН
Второй алгоритм
z1=23,52кНz1=16,30966кН
Rx'=43,42755кНRx'=43,42755кН
[Rx-Rx']8,1173кН[Rx-Rx']-15,2367кН
Rx"=28,19081кНRx"=13,59138кН

Производим расчет при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,9 и соответствующему значение коэффициента отклонения реакций на ноже Kx=0.

Kx=0
C2=0,9
Rx=0кН
z2=105,84кН
P2=63,504кН
y2=0кН
x2=63,504кН
F=1,176кН
Rx'=62,328кН
[Rx-Rx']-62,328кН
Rx"=56,66182кН
y1=0кН
z1=11,76кН
Q1=0кН

В результате данных полученных при расчете строим график зависимости грунта от положения центра тяжести.

Вывод: по графику можно определить, что при значении коэффициента положения центра тяжести C2=0,7 возникает наибольшая реакция на грунт от ножа Rx=36,64 кН, что является оптимальным при работе автогрейдера.


II.Определение параметров виброплиты

2.1 Назначение

Виброплиты применяются для уплотнения грунтов, гравийно-щебеночных и других дорожно-строительных материалов в различных областях строительства.

Вибрационные плиты обеспечивают большую глубину уплотнения, чем катки, при меньших удельных статических и динамических нагрузках на уплотняемый материал. Это достигается за счет большей площади рабочей поверхности плиты при равных с катком других параметрах. Применение многосекционных виброуплотнителей по сравнению с катками обеспечивает повышение производительности труда в 3—4 раза, высокое качество уплотнения, снижение себестоимости уплотнения в 2,0—2,5 раза.

Привод вибровозбудителей может быть механический, электрический и гидравлический. Электрический и гидравлический приводы делают виброплиты независимыми от тягача и позволяют использовать их по одной или в паре на уплотнении материалов в стесненных местах.

К основным параметрам виброплит относят размеры рабочей площади плиты, вес виброплиты, частоту колебаний, величину вынуждающей силы, скорость передвижения и мощность двигателя.

Минимальный размер площади основания виброплиты должен быть больше толщины уплотняемого слоя.

По опытным данным длину основания виброплиты целесообразно принимать равной 1-1,5 ее ширины.

Требуемое уплотнение грунтов находится в зависимости от веса вибромашин. По мере увеличения веса плотность уплотняемого грунта увеличивается.


2.2. Классификация

Виброплиты различают:

- по способу перемещения в работе — на ручные, самопередвигающиеся, прицепные, крановые (переставляемые краном), навесные;

- по характеру колебаний — с круговыми и направленными колебаниями;

- по виду привода вибратора — механические, гидравлические, электрические и пневматические;

- по весу — легкие весом 0,1—2 Т, средние 2—4 T и тяжелые 4—8 Т.

Наибольшее распространение имеют самопередвигающиеся виброплиты с механическим приводом вибровозбудителя от двигателя внутреннего сгорании и с ручным управлением.

Ручные виброплиты но время работы перемещаются вручную оператором. Применяются они на объектах с малым объемом работ и преимущественно в узких местах. Они изготавливаются весом, до 100 кГ. Большинство ручных виброплит выпускаются с электрическим приводом. В Советском Союзе ручные плиты не производятся. За рубежом они выпускаются фирмами Вакер и Лозенгаузен (ФРГ).

Самопередвигающиеся виброплиты при малых габаритных размерах и небольшом весе по сравнению с другими уплотняющими машинами обладают высокой эффективностью и приспособлены для производства работ в разнообразных условиях, в том числе в стесненных и труднодоступных местах, в которых невозможно или нерационально использование машин других типов.

2.3 Устройство и процесс работы виброплиты

Основными частями самопередвигающихся виброплит являются рабочая плита, вибратор, подмоторная рама, двигатель, трансмиссия, система подвески, механизмы управления. Плиты изготавливаются из стали литыми или сварными. На плите жестко закреплен вибровозбудитель. Привод его осуществляется клиноременной передачей от двигателя внутреннего сгорания, установленного на подмоторной раме. На некоторых моделях виброплит применяются электродвигатели. Самопередвижение виброплиты происходит за счет наклона к вертикали суммарной вынуждающей силы вибратора.

Управление почти всеми плитами — ручное при помощи рукоятки. Выпускаются также виброплиты с механизированным управлением: механизация управления обеспечивается за счет применения вибровозбудителей специальной конструкции.

Схема вибровозбудителя с тремя дебалансами, расположенными в одном корпусе. Средний дебаланс жестко закреплен па общем валу возбудителя и по своему статическому моменту массы равен сумме статических моментов массы двух одинаковых крайних дебалансов, установленных на валу на подшипниках качения. Вал вибровозбудителя вращается на подшипниках качения, установленных в боковых крышках корпуса. Корпус вибровозбудителя имеет цилиндрическую форму. К нижней части корпуса приварены лапы, при помощи которых он прикрепляется к плите. Привод возбудителя осуществляется двумя клиноременными передачами. Изменение направления вращения правого или левого подвижных дебалансов оператор производит штурвалом при помощи червячных и цилиндрических шестеренчатых передач.

При вращении червячных шестерен вперед или назад цилиндрические шестерни будут поворачивать на необходимый угол крайние дебалансы и этим изменять направление суммарной вынуждающей силы и, следовательно, направление движения виброплиты.

При положении всех трех дебалансов, т. е. среднего и двух крайних под углом наклона около +30° к горизонтальной поверхности, виброплита будет двигаться вперед, при установке их под углом 90° виброплита будет работать на месте и совершать вертикально направленные колебания, а при установке под углом —30° к горизонтальной поверхности виброплита будет двигаться назад.

При изменении положения одного из крайних дебалансов, виброплита будет поворачиваться соответственно вправо или влево, а при положении одного дебаланса вперед, а другого назад будет происходить разворот машины на одном месте.

Направление суммарной вынуждающей силы под углом, близким к ±30° к горизонтальной поверхности, является оптимальным как для уплотнения, так и для передвижения.

Возможная схема вибровозбудителя самопередвигающейся виброплиты с механизированным управлением. На общем валу установлены четыре дебаланса. Крайние дебалансы выполнены совместно с приводными шкивами возбудителя, установленными жестко на валу. Средние дебалансы установлены на подшипниках качения и соединены посредством цилиндрических шестерен с червячным колесом. Положение средних дебалансов оператор может изменять при помощи штурвала, изменяя этим направление действия вынуждающей силы. В том случае, когда горизонтальные составляющие средних дебалансов направлены в одну сторону, т. е. совпадают, происходит самопередвижение машины, а в том случае, когда между ними образуется некоторый угол, происходит поворот плиты в сторону меньшей горизонтальной силы.

2.4 Выбор партатипа

За аналог при расчетах выбираем:

Вибромашина ВБ-1 предназначена для уплотнения различных сыпучих материалов (песок, гравий, щебень), тощего бетона, асфальта.

Технические характеристики Вибромашины ВБ-1:

Ширина захвата, 412 мм

Двигатель «Мотор Січ Д-70»

Макс. мощность, 3.4(4.6)+10% кВт (л.с.)

Масса, 6,7 кг

Число оборотов, 9000 об/мин

Число оборотов вибратора, 5000(+400) об/мин

Центробежная сила вибратора, 19,2 кН

Частота вибрации, 120 Гц

Скорость движения, не более 20 м/мин

Способность подъема, не более 30 %

Рабочая площадь, 0,15 м2

Емкость водяного бака, 5,0 л

Уд. расх. топлива при макс. мощности, 1,98 кг/ч

Емкость топливного бака, 2,4 л

Амплитуда колебаний, не более 0,48 мм

Габаритные размеры, 740х430х500 мм

Вес в снаряженном состоянии, 107 кг

2.5 Расчет параметров виброплиты

Исходные данные:

Возмущающая сила Q=19200H

Частота вращение вибратора n=5000 об/мин

Масса вибрирующей массы m1=6,7 кг

Масса всей машины m=107 кг

Мощность привода N=3,4 кВт

Частота собственных колебаний принимаем к=0,

КПД ременной передачи n=0,96

Произведём расчет параметров при угле сдвига фаз равным 0

1. Сила сопротивления найдем по формуле:

,

Где - угол сдвига фаз

=Qвыражение принимает вид:

2. Амплитуда колебаний определим по формуле:


w- частота внутренних колебаний

3.Момент определим по формуле:

4. Мощность определим по формуле:

5. Найдем реальную мощность двигателя, учитывая КПД клиноремённой передачи.


,

где КПД клиноремённой передачи =0,96

Далее производим аналогичные расчеты при угле сдвига фаз с шагом равным 5 до 45. Для облегчения расчетов воспользуемся программой MSExcel. Полученные данные сведём в таблицу.


Из таблицы видно, что при угле сдвига фаз равным наблюдается максимальная мощность данного двигателя.

Вывод: в результате проделанной работы, видно, что именно при угле смещения фаз равном 42 ° наблюдаются оптимальные параметры работы виброплиты, а именно, мощность двигателя на соответствующих оборотах, амплитуда вибрации. Следовательно, просчитаны параметры оптимальной работы и уплотнения обрабатываемой поверхности.


Список литературы

1. Бауман В.А. «Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов» машиностроение 1970г.

2. Сластёнов В.В. «Исследование безрезонансного управляемого вибропривода строительных машин» Саратов 1965г.

3. Сапожников М.А. «Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций» Высшая школа 1971г.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно