Кафедра технологии бетона и строительных материалов — Технологии определяют всё
Является одним из старейших подразделений современного Брестского технического университета.
История кафедры начинается с 1967 года, когда ещё в Брестском инженерно-строительном институте (сегодня Брестский государственный технический университет) была основана кафедра «Строительные материалы».
Кафедру возглавляли:
Жоров Владимир Леонтьевич, к.т.н., доцент (с 1967 по 1977 год)
Зайцев Анатолий Алексеевич, к.т.н., доцент (с 1977 по 1987 год)
Волкова Флора Николаевна, к.т.н., доцент (с 1987-1988 год).
В 1988 году кафедра «Строительные материалы» была объединена с кафедрой «Технология строительного производства». Объединённая кафедра стала называться «Технология строительного производства и строительные материалы», которую возглавляли:
Бобко Фадей Александрович к.т.н., доцент (с 1988 по 1989 год)
Голубицкая Галина Андреевна, к.т.н., доцент (с 1989 по1991 год)
Плосконосов Владимир Николаевич, к.
В 1991 году в институте открывается подготовка инженеров-технологов-строителей по специальности «Производство строительных изделий и конструкций». Организация учебного процесса по данной специальности возложена на кафедру «Технологии строительного производства и строительных материалов». Разнообразие направлений работы кафедры не позволяет эффективно управлять её деятельностью и требует совершенствования структуры управления учебным процессом. В связи с чем приказом ректора по Брестскому политехническому институту №67 от 12 июня 1992 года в отдельное подразделение выделяется уже кафедра «Технологии бетона и строительных материалов» которую с 1992 по1993 год возглавляет Довнар Надежда Ивановна, к.т.н., доцент.
С 1993 года кафедрой руководит Тур Виктор Владимирович, профессор, доктор технических наук.
Кафедра технологии бетона и строительных материалов является выпускающей кафедрой по специальности 70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций» и готовит специалистов, имеющих квалификацию инженер-строитель-технолог, что позволяет им работать практически в любом направлении строительного, и не только, производства.
Так же на кафедре изучают специальные дисциплины строительного профиля студенты следующих специальностей очного и заочного обучения: «Промышленное и гражданское строительство» (1-70 02 01), «Автомобильные дороги» (1-70 03 01), «Экспертиза и управление недвижимостью» (1-70 02 02), «Архитектура» (1-69 01 01), «Сельское строительство и обустройство территорий» (1-74 04 0), «Автоматизация технологических процессов и производств» (1-53 01 01), «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» (1-70 04 03), «Мелиорация и водное хозяйство» (1-74 05 01), «Коммерческая деятельность» (1-25 01 10).
На кафедре проводится подготовка аспирантов по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», «Строительные материалы и изделия».
Электронные устройства автоматики
Электронные устройства автоматики
ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ I. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕЛЕЙНЫЕ СХЕМЫ ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЕЙ § 1.2. Коэффициент усиления. Линейные и нелинейные искажения § 1.3. Эквивалентная схема усилителя. Входное и выходное сопротивления § 1.4. Показатели многокаскадных усилителей § 1.5. Шумы в усилителях Вопросы и задачи для самопроверки ГЛАВА 2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ § 2. § 2.2. Влияние обратной связи на коэффициент усиления и искажения сигнала § 2.3. Влияние отрицательной обратной связи на входное сопротивление усилителя § 2.4. Влияние отрицательной обратной связи на выходное сопротивление усилителя Вопросы и задачи для самопроверки ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ НА ТРАНЗИСТОРАХ § 3.1. Включение транзистора в схему усилительного каскада. Графический анализ работы каскада § 3.2. Режимы работы транзистора в схеме усилительного каскада. Однотактные и двухтактные схемы усилительных каскадов Вопросы и задачи для самопроверки ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ НА ТРАНЗИСТОРАХ § 4.1. Каскад с общим эмиттером § 4.3. Частотные искажения в схеме с общим эмиттером. Область низких частот § 4.4. Широкополосные каскады с общим эмиттером § 4.5. Каскад с общей базой (повторитель тока) § 4. 6. Каскад с общим коллектором (повторитель напряжения) § 4.7. Каскад с общим истоком § 4.8. Каскад с общим стоком (истоковыб повторитель) § 4.9. Выходные каскады (усилители мощности) Расчет бестрансформаторного двухтактного усилителя мощности Вопросы и задачи для самопроверки ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МНОГОКАСКАДНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ § 5.2. Усилители с непосредственной связью (усилители постоянного тока) § 5.3. Дифференциальные усилители § 5.4. Усилители постоянного тока с преобразованием сигнала § 5.5. Регулировка усиления сигнала в усилителях низкой частоты Вопросы и задачи для самопроверки ГЛАВА 6. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ § 6.2. Эквивалентная схема и основные параметры Области применения операционных усилителей § 6.3. Линейные схемы на операционных усилителях § 6.4. Устойчисвость и частотная коррекция операционных усилителей § 6.5. Работа операционного усилителя на низкоомную нагрузку ГЛАВА 7. РЕЛЕЙНЫЕ СХЕМЫ § 7.1. Электромагнитные контактные реле. Общие сведения и основные параметры § 7.2. Электронные реле § 7.3. Электронные реле времени § 7.4. Фотоэлектронные реле § 7.5. Электронные реле на тиристорах РАЗДЕЛ II. ВЫПРЯМИТЕЛИ И СТАБИЛИЗАТОРЫ § 8.1. Определение и параметры выпрямителя § 8.2. Схемы выпрямителей § 8.3. Сглаживающие фильтры § 8.4. Фазочувстительные выпрямители и усилители § 8.5. Управляемые выпрямители и инверторы Вопросы и задачи для самопроверки § 9.1. Параметрические стабилизаторы § 9.2. Компенсационные стабилизаторы Расчет компенсационного стабилизатора непрерывного действия Вопросы и задачи для самопроверки РАЗДЕЛ III. ПРИНЦИП РАДИОСВЯЗИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ § 10.1. Основные параметры радиопередающих и радиоприемных устройств § 10.2. Радиоприемник супергетеродинного типа Вопросы и задачи для самопроверки ГЛАВА 11. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ § 11. 1. Свободные колебания в контуре § 11.2. Вынужденные колебания в последовательном контуре § 11.3. Вынужденные колебания в параллельном контуре § 11.4. Вынужденные колебания в связанных контурах ГЛАВА 12. ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ § 12.1. Принципы построения генераторов § 12.2. Генератор с фазовращающей RC-цепью Расчет генератора низкой частоты § 12.3. Генератор с мостом Вина в цепи обратной связи § 12.4. Генераторы с колебательными контурами § 12.5. Стабилизация частоты LC-генераторов. Кварцевые генераторы ГЛАВА 13. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ § 13.1. Узкополосные RC-усилители § 13.2. Резонансные усилители напряжения высокой частоты § 13.3. Резонансные усилители мощности высокой частоты (генераторы с независимым возбуждением) § 13.4. Модуляция высокочастотного сигнала ЛИТЕРАТУРА |
MIDWEST INSTRUMENT Манометр и переключатель дифференциального давления: от 0 до 20 фунтов на квадратный дюйм, линейный, SPDT, 220, поршневой — 22A533|220-SC-02-O(JAA)-20P
СРЕДНЕЗАПАДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- Элемент # 22А533
- производитель Модель # 220-СК-02-О(ЯАА)-20П
- UNSPSC # 41112403
- Группа каталога № К4592
- № страницы каталога Н/Д
Страна происхождения США. Страна происхождения может быть изменена.
Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.
СРЕДНЕЗАПАДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- Элемент # 22А533
- производитель Модель # 220-СК-02-О(ЯАА)-20П
- UNSPSC # 41112403
- Группа каталога № К4592
- № страницы каталога Н/Д
Страна происхождения США. Страна происхождения может быть изменена.
Реле давления Ashcroft | Посмотреть высококачественные реле давления
Перейти к основному содержаниюПолучить предложение
Продукты
Продукты
Инструменты для измерения давления
Контрольно-измерительные приборы
Приборы для измерения температуры
Новые и рекомендуемые продукты
Документы по продукту
Полезные инструменты
Решения для перерабатывающей промышленности
Решения для перерабатывающей промышленности
Обзор
Технологические рынки
Промышленный/ОЕМ
Промышленный / ОЕМ
Обзор
Промышленные/OEM-рынки
Обучающий центр
Выберите регион
Карьера
Контакт
Получить предложение
Сортировать по:Все механический Электронный
Все Дифференциал Давление
Все Взрывобезопасный Водонепроницаемый
Все Водород
Найдите оптимальный Ashcroft
® реле давления для вашего приложения с помощью предоставленных опций фильтрации.Ashcroft Реле давления ® поставляются в различных конфигурациях для удовлетворения большинства требований к установке практически в любой отрасли. Длинный список вариантов включает дифференциальные реле давления, взрывозащищенные реле давления, реле давления с номиналом NEMA 4 и NEMA 7, а также электронные реле давления.
Показано 1-12 из 20 продуктов
ПопулярностьДата (Новый → Старый)Дата (Старый → Новый)Заголовок (A → Z)Заголовок (Z → A)
Водонепроницаемое реле давления серии A
Водонепроницаемые миниатюрные реле давления Ashcroft® APA и APS предназначены для контроля давления в суровых условиях. Его конструкция позволяет легко интегрировать…Просмотр продуктаПросмотр технического описания
Взрывозащищенное реле давления серии A
Взрывозащищенные миниатюрные реле давления Ashcroft® APA и APS предназначены для контроля давления в суровых или опасных условиях. Взрывозащищенная конструкция. ..Просмотр продуктаПросмотр технического описания
Реле давления NEMA 4X серии B
Реле давления Ashcroft® B4 предназначено для использования практически во всех промышленных и OEM-приложениях. Обеспечивая надежность и длительный срок службы, он идеально подходит для…Просмотреть описание продукта
Реле давления NEMA 4 серии LP
Реле давления Ashcroft® LP предназначено для использования в приложениях, требующих высокой надежности, безопасности и точности. Его прямолинейная конструкция позволяет легко…Просмотр продуктаПросмотр технического описания
Реле давления NEMA 4 серии GP
Реле давления Ashcroft® GP предназначено для использования в жестких условиях, требующих корпуса из нержавеющей стали 316L. Простая конструкция позволяет легко…Просмотр продуктаПросмотр технического описания