КАиПЭ
СтатистикаКафедра Автоматики и промышленной электроники Российского государственного университета им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Востребованная профессия - ключ к успеху! Заведующий кафедрой: ryzhkova-ea@rguk.ru Предложить пост: @Yngvarrr777
- Последний пост
- 7 июл.
- Последнее чтение
- ещё не заходили
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 127
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Поступи и обучись на востребованную профессию будущего! 🫥🫥🫥 Уважаемые абитуриенты! Рады познакомить вас с направлениями подготовки, которые реализует институт Мехатроники и робототехники нашей кафедре. Здесь студенты получают востребованную профессию на стыке программирования, искусственного интеллекта и инженерии. ⭐️В институте Мехатроники и робототехники реализуются следующие программы: 🟦09.03.01 Информатика и вычислительная техника Профиль «Сквозные технологии и искусственный интеллект» Подготовка специалистов в области разработки интеллектуальных систем, анализа больших данных, облачных технологий и искусственного интеллекта. 🟦15.03.06 Мехатроника и робототехника Профиль «Интеллектуальные робототехнические системы» Подготовка специалистов по проектированию, программированию и эксплуатации робототехнических систем с элементами искусственного интеллекта. Будем рады видеть вас среди наших студентов! 🫥🫥🫥 Подписывайся на Кафедру автоматики и промышленной электроники: 🌐ВК 🌐Telegram 🫥🫥🫥 #РГУимКосыгина #УниверситетКосыгина #КАиПЭ
без подписи
Как работают солнечные электростанции? 🫥🫥🫥 🏷Солнечная энергетика — один из самых быстрорастущих источников электроэнергии в мире. Но как солнечный свет превращается в электричество? 🟦Солнечные панели поглощают свет Основной элемент станции — фотоэлектрические модули. Они состоят из множества солнечных элементов, чаще всего изготовленных из кремния. Когда на них попадают солнечные лучи, возникает электрический ток. 🟦 Распределение электроэнергии Полученная энергия может: 🟦Сразу использоваться для питания оборудования; 🟦Накапливаться в аккумуляторных батареях; 🟦Передаваться в общую электрическую сеть. ❓ От чего зависит эффективность На производительность солнечной электростанции влияют: 🟦Интенсивность солнечного излучения; 🟦Угол наклона и ориентация панелей; 🟦Температура окружающей среды; 🟦Отсутствие затенения; 🟦Чистота поверхности модулей. 💡Интересный факт: Современные солнечные панели способны вырабатывать электроэнергию даже в пасмурную погоду. Хотя их производительность снижается, рассеянного солнечного света зачастую достаточно для продолжения генерации. ⭐️Солнечные электростанции помогают снижать расход традиционных энергоресурсов, сокращать выбросы парниковых газов и обеспечивать устойчивое энергоснабжение. Поэтому специалисты в области проектирования, эксплуатации и обслуживания объектов солнечной энергетики становятся все более востребованными. 🫥🫥🫥 Подписывайся на Кафедру автоматики и промышленной электроники: 🌐ВК 🌐Telegram 🫥🫥🫥 #РГУимКосыгина #УниверситетКосыгина #КАиПЭ
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
Архивы Кафедры автоматики и промышленной электроники 🫥🫥🫥 ⭐️В I квартале 1981 года ГИПРОВУЗ — государственный институт по проектированию высших учебных заведений, созданный постановлением Совета Министров СССР в 1947 году, выдал проектно-сметную документацию на сумму 350 тыс. рублей, что позволило обеспечить начало работ в соответствии с государственным планом. 📍По распоряжению Мосгорисполкома № 512-р от 3 апреля 1981 года и разрешению УГАСКа г. Москвы, генподрядчик СУ-10 треста "Мосстрой-2" 1 июля 1981 года приступил к работам. Плановый срок сдачи — 1 сентября 1981 года. 👥Студенческий вклад: Важным фактором досрочного начала работ стало выделение на участок строительства студенческого строительного отряда. Ребята вместе с ректоратом, ОККом и группой содействия проделали большую работу по подготовке территории. 🟦До 1 июля были снесены одноэтажные склады института в зоне строительства. 1 июля 1981 года приступили к сносу основных 3-х и 4-х этажных зданий. ✅Хронология работ: 🟦6 августа 1981 — заложен первый фундаментный блок под спортивный зал 🟦19 августа— нанесен первый удар клин-бабы по корпусу института "Полиграфмаш" (НИИ полиграфического машиностроения, который ранее располагался на Профсоюзной ул., 57). 🟦26 августа— начали вывозку мусора и обломков разрушенных зданий 🟦5 сентября— вывозка закончена, открыт полный фронт строительных работ 🟦10 сентября— уложен первый бетон под основание колонн 🟦К 1 ноября 1981 — закончены земляные работы по устройству котлована под УЛК и спортивные сооружения 🟦Одновременно шел монтаж подвальной части стен из железобетонных блоков, кирпичная кладка, укладка монолитных оснований под опоры. В сутки укладывалось от 30 до 60 кубометров товарного бетона. ⭐️В альбоме фотографии того самого котлована, первых стен и людей, которые создавали историю: 1️⃣ Начало земляных работ 2️⃣ Первый удар клин-бабы по зданию "Полиграфмаша" 3️⃣ Укладка первых блоков /закладка угла здания/ 4️⃣ Облицовка внутренней части стен спортивного зала 5️⃣ Нужно ли дополнительное армирование? 6️⃣ Монтаж арматуры для устройства монолитных оснований и колонн нулевого цикла 7️⃣ Установка арматуры колонн на стыке спортивного зала и высотной части учебно-лабораторного корпуса 8️⃣ Строитель 9️⃣ День строителя 🔟 Завоз сборных железобетонных элементов для каркаса 5-6 этажей (сентябрь 1982 года) 🫥🫥🫥 Подписывайся на Кафедру автоматики и промышленной электроники: 🌐ВК 🌐Telegram 🫥🫥🫥 #РГУимКосыгина #УниверситетКосыгина #КАиПЭ
🟦1 июля 1981 года — ровно 45 лет назад, по распоряжению Мосгорисполкома № 512-р от 3 апреля 1981 года и разрешению УГАСКа г. Москвы, генподрядчик СУ-10 треста "Мосстрой-2" приступил к строительству белого крыла первого корпуса нашего РГУ им. А.Н. Косыгина! Нашли альбом с историческими фотографиями, посвященный процессу строительства. В подробностях расскажем в следующих постах! 🫥🫥🫥 Подписывайся на Кафедру автоматики и промышленной электроники: 🌐ВК 🌐Telegram 🫥🫥🫥 #РГУимКосыгина #УниверситетКосыгина #КАиПЭ
Что такое редуктор и где он используется 🫥🫥🫥 🏷Редуктор — это механический узел, предназначенный для преобразования параметров вращательного движения и передачи механической мощности между входным и выходным валами. В большинстве случаев он снижает угловую скорость вращения выходного вала относительно входного, одновременно увеличивая крутящий момент, однако в зависимости от конструкции также может изменять направление вращения, положение осей валов и обеспечивать специальные кинематические свойства, например самоторможение или высокую точность передачи движения. ⚙️Конструктивно редуктор состоит из корпуса, системы зацеплений (зубчатых, червячных, планетарных или волновых передач) и подшипниковых узлов. Основными расчётными параметрами являются передаточное число, КПД, допустимый крутящий момент и межосевое расстояние. ✅Основная задача редуктора — согласовать характеристики двигателя с требованиями исполнительного механизма. Большинство электродвигателей работают на скорости 1500–3000 об/мин, тогда как технологические процессы — перемешивание, транспортировка, подъём грузов, обработка материалов — требуют значительно меньшей частоты вращения при высоком крутящем моменте. Именно эту задачу и решает редуктор, обеспечивая эффективную передачу мощности без потери производительности. 🟦На изображении показаны основные виды зубчатых передач, которые используются в редукторах 🟦а) Цилиндрическая прямозубая передача; 🟦б) Цилиндрическая косозубая передача; 🟦в) Шевронная передача; 🟦г) Передача с внутренним зацеплением. При этом возможности редуктора не ограничиваются снижением скорости. В зависимости от конструкции он может изменять направление вращения и расположение осей валов, а червячные передачи дополнительно обеспечивают эффект самоторможения, предотвращая обратное вращение механизма под действием нагрузки. ❗️Благодаря универсальности редукторы применяются практически во всех отраслях промышленности. Они используются в металлургическом оборудовании, горнодобывающих комплексах, конвейерных системах, насосных агрегатах, станках, сельскохозяйственной технике, автомобильном, авиационном и судовом машиностроении. В робототехнике и точном приборостроении особое распространение получили планетарные и волновые редукторы, которые отличаются минимальным люфтом и высокой точностью передачи движения, что особенно важно для современных автоматизированных систем. 🫥🫥🫥 Подписывайся на Кафедру автоматики и промышленной электроники: 🌐ВК 🌐Telegram 🫥🫥🫥 #РГУимКосыгина #УниверситетКосыгина #КАиПЭ
без подписи
Коллаборативные роботы — что это? 🫥🫥🫥 🏷Коботы — это роботы, которые могут безопасно работать рядом с человеком без защитных ограждений. ❓Чем они отличаются от обычных промышленных роботов: 🟦Оснащены датчиками силы и момента; 🟦Автоматически снижают скорость или останавливаются при столкновении; 🟦Легко программируются и быстро перенастраиваются под новые задачи; 🟦Занимают меньше места и потребляют меньше энергии. ✅Где применяются? 🟦Сборка изделий; 🟦Упаковка и сортировка; 🟦Контроль качества; 🟦Обслуживание станков; 🟦Лаборатории и медицина. Коботы не заменяют человека, а помогают ему, выполняя однообразные, тяжёлые или требующие высокой точности операции. Благодаря этому повышаются производительность, безопасность и качество производства. 🫥🫥🫥 Подписывайся на Кафедру автоматики и промышленной электроники: 🌐ВК 🌐Telegram 🫥🫥🫥 #РГУимКосыгина #УниверситетКосыгина #КАиПЭ #Робототехника@RGU_KAiPE
без подписи
без подписи
без подписи