Introducció
Molts programadors 1C no s'han trobat mai al seu
pràctica amb el component "Càlcul", per tant,
quan han de fer els exàmens d'especialista de la plataforma 8.0, a on
cada tasca té una tasca difícil
càlculs periòdics, sorgeixen dificultats, principalment dificultats de comprensió.
Intentem tractar amb aquest component en 8.0. En lloc de
per resoldre diversos problemes per al càlcul, intentem tractar-ho
component perquè es pugui resoldre qualsevol problema de càlcul. Havent-ho estudiat
manual, entendreu com s'organitzen i funcionen els registres de càlcul.
Per exemple, utilitzarem la configuració del marc,
fixat en els exàmens.
Per ser sincer, he intentat durant molt de temps esbrinar què més necessitem
càlculs, però no se'n va plantejar, així que ens plantejarem el problema del càlcul dels sous.
La calefacció registra producció, aplicació, característiques
El registre de calefacció és una part integral del sistema de calefacció, un dispositiu que consta de diversos tubs llisos horitzontals paral·lels. Aquest tipus d'aparells de calefacció no ha guanyat molta popularitat entre els propietaris particulars, i hi ha raons objectives per a això. El sistema de calefacció basat en registres té un gran volum de refrigerant, per a la calefacció del qual cal gastar molta més energia que en el cas dels radiadors convencionals.
Un registre de calefacció mòbil amb un element calefactor integrat permet, en cas d'emergència, traslladar el dispositiu a un altre lloc en poc temps.
Mesures i recursos. Descripció
Conceptes com ara mesures i recursos estan directament relacionats amb el registre.
- Les dimensions determinen com emmagatzemem la informació. Per exemple, podem emmagatzemar-lo en el context de magatzems (quantes mercaderies hi ha en un magatzem determinat) o empreses (quant deu cada una de les nostres empreses als proveïdors) o béns. La mesura és "el que considerem".
- Els recursos defineixen el que s'emmagatzema al llibre major, quantitats específiques o sumes de dades, com ara quantitats de béns o quantitats de diners. Un recurs és “quant del que tenim en compte”.
Podem dir que per a cada dimensió del registre hi ha una certa quantitat de recursos.
Per exemple, per a cada magatzem (un magatzem és una dimensió) hi ha una determinada quantitat (la quantitat és un recurs) d'un producte (un producte també és una dimensió).
Àmbit dels registres
Esquema d'un registre seccional fet de tubs d'acer.
En els darrers anys, aquests registres han estat la base del sistema de calefacció de diverses empreses. Són fàcils d'instal·lar, molt fiables i duradors, tenen una gran dissipació de calor. Si cal, es solda un únic sistema de calefacció a partir de diverses canonades. La connexió de tubs individuals al sistema es fa millor amb tubs de metall-plàstic amb un diàmetre de 25 a 32 mm.
Els registres de calefacció s'utilitzen per escalfar locals residencials, magatzems i industrials. Molt sovint s'instal·len en llocs amb alts requisits de seguretat sanitària i contra incendis.
Els registres de calefacció s'utilitzen per escalfar apartaments i habitacions individuals. A les cases particulars s'utilitzen amb menys freqüència, ja que han aparegut molts dispositius de calefacció alternatius que s'adapten millor a l'interior.
Càlcul de registres
Amb una àrea coneguda de l'habitació, el diàmetre i la longitud de les canonades, és possible calcular el nombre de registres per garantir una temperatura còmoda. Amb una alçada de l'habitació de 3 m, cada m lineal de la canonada és capaç d'escalfar l'àrea:
Diàmetre exterior del tub (mm) Zona de calefacció (m²)
Per escalfar 1 m² de superfície de l'habitació, necessiteu:
- 2 m de canonada amb un diàmetre de 1/2 polzada;
- 1,5 m de canonada amb un diàmetre de ¾ de polzada;
- 1 m de canonada amb un diàmetre d'1 polzada.
Aquestes dades ajudaran a decidir quines canonades són millors per triar en una situació determinada per a la fabricació de registres.
Després de realitzar els càlculs, pot resultar que una tovallola calenta al bany i una canonada principal de gran diàmetre a una altra habitació són suficients per escalfar-se.
Tipus de registres
Els registres fets a partir de seccions de canonades individuals (seccions) s'anomenen seccionals. Com s'ha esmentat anteriorment, s'instal·len seccions verticals de canonades (desbordaments) entre elles per garantir el moviment del refrigerant. Els punts d'inserció de canonades, així com els canvis de diàmetres, creen una resistència hidràulica addicional, que redueix la velocitat del refrigerant.
El registre d'escalfament en serpentina no té aquest problema, el disseny del qual és un llaç metàl·lic fet de tub d'acer doblegat, situat horitzontalment. Un exemple de registre d'escalfament serpentí és una tovallola calenta.
El disseny del registre serpentí és més eficient en termes de transferència de calor. En aquest dispositiu de calefacció només hi ha una direcció per al moviment del refrigerant, no hi ha zones d'estancament i desbordaments.
Cal afegir que, en principi, el registre de calefacció es pot fer no només d'acer, sinó també de tubs de coure i acer inoxidable. Hi hauria un desig i possibilitats econòmiques. També podeu experimentar amb tipus de canonades, utilitzant no només canonades llises, sinó també canonades de perfil.
Què són els càlculs
En principi, el producte de nòmina final és un conjunt de
registres del registre de càlcul del formulari:
Empleat |
Període |
Tipus de càlcul |
Resultat |
Dades |
Un comentari |
Mesurament |
Servei |
Servei |
Recurs |
Recurs |
Atrezzo |
Ivanov |
1 de gener - 31 de gener |
Sou |
1000 |
1000 |
|
Petrov |
1 de gener - 31 de gener |
Sou |
600 |
1000 |
|
Petrov |
1 de gener - 10 de febrer |
absentisme |
Malaltia |
El valor de la columna "Dades" reflecteix el sou base de l'empleat
(segons el contracte de treball), però aquesta quantitat pot ser
augmentat per bonificacions, reduït per multes i absentisme, etc., així el real
l'import a pagar s'introdueix un cop finalitzat el càlcul a la columna "Resultat". V
aquest és el càlcul. L'import a la columna "Recurs" per a aquest empleat:
el seu sou.
Per tant, el registre de càlcul - segons
En essència, un conjunt de registres té una estructura similar a un registre de facturació d'acumulació. Només
per realitzar càlculs complexos, s'especifiquen configuracions addicionals per a això,
que us permeten crear moltes taules virtuals per al registre de càlcul,
encara que, de fet, aquest registre és només un conjunt de registres,
indicat a la figura.
Cada entrada del registre de liquidació fa referència a una determinada
tipus de càlcul i període de temps.
Càlcul de la potència dels elements de calefacció elèctrics
Tovalloler súper escalfat (també registre)
Considerarem per separat els registres amb escalfadors elèctrics integrats. Pot ser tant una font addicional de calefacció com la principal. En aquest últim cas, l'intercanviador de calor només funciona si hi ha electricitat. Per determinar correctament els paràmetres de l'intercanviador de calor, cal, a més de la seva potència tèrmica, calcular la potència de l'element de calefacció.
Després de tot, és important quants quilowatts hi ha en un element de calefacció o no?
Aquests escalfadors elèctrics es cargolen a l'extrem del registre. La seva potència pot variar entre 0,8 i 2 kW. L'encesa / apagada del dispositiu es controla mitjançant un termòstat, la temperatura a l'intercanviador de calor es regula manualment. Resulta que podeu establir 50 graus, que sempre estaran recolzats per l'element de calefacció. Només els menys potents funcionaran més sovint. Naturalment, com més funciona l'escalfador, més es redueix la seva vida útil. Per tant, és millor quan l'element de calefacció no funciona al límit, però amb un petit marge.
Les observacions han demostrat que, com a conseqüència del funcionament, no hi ha una diferència particular en el consum elèctric. Un element de calefacció potent s'escalfarà més ràpidament, gastant més energia, i un element de calefacció menys potent s'escalfarà més temps, mentre que el consum serà aproximadament el mateix.
L'autonomia del registre respecte el circuit de calefacció requereix modificacions en la seva contracció:
- la presència d'un tanc d'expansió;
- tub de connexió immediatament per sobre de l'element de calefacció;
- Respecte dels angles d'inclinació.
Registres portàtils
Esquemes de radiadors tubulars.
Per escalfar habitacions no molt grans, de vegades s'utilitzen registres, que popularment s'anomenen samovars. Funcionen de manera autònoma gràcies als elements de calefacció instal·lats en ells. Aquests registres estan destinats a la calefacció temporal i el manteniment de la temperatura en un garatge, vestidor i altres dependències. S'omplen d'oli de transformador, TOSOL i altres líquids no congelants. Aquest sistema pot ser estacionari i portàtil.
El registre de calefacció de tipus mòbil és una estructura d'acer feta d'un tub de paret llisa. El diàmetre de la canonada sol ser de 80-120 mm. El nombre de seccions és de 2 a 5. El disseny inclou un element de calefacció integrat amb una potència d'1,2-3 kW. Els elements de calefacció fabricats a Itàlia, Polònia, Alemanya i Àustria han demostrat ser el millor costat.
Els registres de la sèrie RO són dispositius de calefacció autònoms. S'omplen d'aigua o anticongelant. L'escalfador, equipat amb un termòstat i un termòstat, escalfa el líquid a una temperatura d'uns 80 °C. Aquest dispositiu de calefacció es transfereix fàcilment a un altre lloc i manté automàticament la temperatura establerta. És ignífug. A les canonades es permet assecar roba, diversos materials. Funciona molt bé en magatzems, oficines, hangars, garatges, etc.
Els models més comuns de registres portàtils estan fets de tres trams de canonades amb un diàmetre de 108 mm. Algunes de les seves característiques:
- Model RO 2000/2. Volum 50 l. Zona de calefacció 50-60 m². Potència de l'element calefactor 2 kW.
- Model RO 1500/1.5. Volum 40 l. Zona de calefacció 40 m². La potència de l'element calefactor és d'1,5 kW.
- Model RO 1000/1.2. Volum 30 l. Zona de calefacció 25-30 m². La potència de l'element calefactor és de 1,2 kW.
En l'àmbit de la creació de sistemes de calefacció i registres per a aquests, continua el desenvolupament de nous models. Quin d'ells triar per al vostre pis, casa o oficina correspon als propietaris del local.
Línees de temps
El sistema té la capacitat d'enllaçar dades dels registres
càlcul amb terminis perquè per qualsevol període pugui obtenir
nombre d'hores de treball.
Una línia de temps és un simple registre d'informació, un
la dimensió de la qual emmagatzema la data, l'altra s'associa a la dimensió mitjançant un registre
càlcul i un dels recursos s'utilitza per al seguiment del temps.
La dimensió associada al registre
càlcul sol tenir el significat de "tipus de gràfic".
data |
Vista gràfica |
Significat |
11.01.05 dv |
Cinc dies |
8 |
11.01.05 dv |
Sis dies |
8 |
12.01.05 ds |
Cinc dies |
|
12.01.05 ds |
Sis dies |
8 |
Per què s'utilitza la dimensió de la data en lloc de la dimensió periòdica?
registre d'informació? Tot és molt senzill: si el divendres 11 de gener, en una setmana de cinc dies,
tenim 8 hores de treball, això no vol dir que l'endemà tindrem
de nou 8 hores laborals. Però si utilitzem un registre periòdic,
el valor del dia següent s'agafaria del dia anterior en defecte de
registres.
Per tant, tenir un període determinat (real
activitats, inscripcions, període base, etc.) que podem obtenir automàticament
el nombre d'hores d'aquest període segons l'horari.
1 Càlcul hidràulic del sistema de calefacció pel mètode de pèrdues de pressió específiques
Per
es selecciona el càlcul hidràulic
l'anell de circulació principal que hi passa
a través del més concorregut del remot
elevadores. Càlcul del sistema hidràulic
l'escalfament es produeix pel mètode específic
pèrdua de pressió per fricció.
Consum
refrigerant al sistema, branca o
sistema de calefacció ascendent Gst,
kg/h, determinat per la fórmula:
(6.1)
on
3,6 –
factor de conversió, kJ/(Wh);
–tèrmica
càrrega de l'elevador, W;
-coeficient
tenint en compte el flux de calor addicional
dispositius de calefacció instal·lats
en arrodonir el valor calculat
1,03;
-coeficient
explicant les pèrdues de calor addicionals
aparells de calefacció localitzats
als murs exteriors 1,02;
Amb
–
capacitat calorífica específica de l'aigua, igual a
4,187 kJ/(kg*C);
V
sistema de calefacció de dos tubs calculat
es determina la pressió de circulació
segons la fórmula:
РR
=
1.1 Рe,
Pa, (6,2)
on Рe
és la pressió de circulació natural,
Pa:
Рe
= Рe.
etc +
Рe.
tr;
(6.3)
on Рe.pr
–
pressió de circulació natural,
resultant del refredament
refrigerant al dispositiu, Pa;
Рe.tr
–
pressió de circulació natural,
resultant del refredament
refrigerant en canonades, Pa;
natural
pressió de circulació generada
a causa del refredament del refrigerant
a l'instrument, Pa està determinat pel següent
fórmula:
Рe.
etc =
∙g∙h1∙(tG—
tO), (6.4)
on
és l'increment mitjà de la densitat a
disminució de la temperatura de l'aigua en 1 С,
igual a 0,64 kg/(m3С);
g
és l'acceleració de caiguda lliure igual a
9,81 m/s2;
h1
és la distància vertical entre
centres de refrigeració condicionals a la branca
o escalfador a la part inferior
terra i calefacció al sistema, m;
tG
–
temperatura de l'aigua de subministrament,
С;
tO
–
temperatura de retorn de l'aigua,
C.
A les
escollint el diàmetre de les canonades a la circulació
els anells es basen en el flux acceptat
aigua i mitjana indicativa
valors de pèrdues lineals específics
pressió RDc,
Pa/m determinat per la fórmula:
RDc
=
,
(6.5)
on l
és la longitud total de la connexió en sèrie
parcel·les que constitueixen la principal
anell de circulació, m;
Comptes,
que la pèrdua de pressió per fricció és
65% de PR.
Pre
Calcula el cabal d'aigua a cada zona.
Pèrdua de pressió per fricció ΔРtr,
Pa:
ΔРtr
= Rf
l.
(6.6)
maquillatge
llista de resistències locals
gràfics que es mostren a la taula 6.1.
Per
velocitats de moviment conegudes del refrigerant
i
pèrdues de pressió en local
resistència Z,
Pa
Z
=
∙ Σξ, (6,7)
on
— densitat de l'aigua, kg/m3
- velocitat
aigua, m/s;
-suma
coeficients de resistència local.
Possibilitats
Les resistències locals es resumeixen a la taula
6.1.
Aleshores
la pèrdua total de pressió activada
trama, Pa:
(6.8)
Hidràulica
El càlcul del sistema de calefacció es dóna a
taules 6.2, 6.3, 6.4. Esquemes de disseny del sistema
la calefacció es mostren a les figures 6.1, 6.2,
6.3.
Avantatges de l'equip
Els principals avantatges d'aquest tipus d'intercanviador de calor es poden considerar:
- facilitat d'ús;
- facilitat de manteniment (neteja);
- la presència d'una gran àrea d'alliberament de calor amb petites dimensions;
- alta seguretat contra incendis;
- consum econòmic d'electricitat en presència d'un element de calefacció;
- la possibilitat d'utilitzar-lo com a escalfador de tovalloles;
- àmplia gamma d'aplicacions: es pot instal·lar en magatzems, naus de producció, pavellons comercials i edificis d'oficines, així com en hospitals i clíniques.
conclusions
Si decideixes equipar la teva llar amb aquest tipus d'aparells de calefacció, t'aconsellem que entenguis acuradament les característiques del seu funcionament, així com que estudiïs les complexitats de crear i instal·lar registres. La literatura de referència addicional us ajudarà molt amb això.
El registre de calefacció de quatre canonades llises i el diagrama de flux del refrigerant es mostren a la figura següent.
Encenem l'ordinador, MS Office i comencem el càlcul a Excel.
Dades inicials:
No hi ha moltes dades inicials, són clares i senzilles.
- Diàmetre del tub D
introduïu en mm
a la cel·la D3: 108,0
- Longitud del registre (tuba única) L
en m escrivim
a la cel·la D4: 1,250
- Nombre de canonades en registre N
escriure a trossos
a la cel·la D5: 4
- La temperatura de l'aigua al "subministrament" t pàg
en °C entrem
a la cel·la D6: 85
- Temperatura de retorn de l'aigua t sobre
en °C escrivim
a la cel·la D7: 60
- La temperatura de l'aire a l'habitació t en
en °C entrar
a la cel·la D8: 18
- El tipus de superfície exterior de les canonades es selecciona a la llista desplegable
a les cel·les combinades C9D9E9: "En el càlcul teòric"
- constant de Stefan-Boltzmann C0
en W / (m 2 * K 4) entrem
a la cel·la D10: 0,00000005669
- Valor de l'acceleració de la gravetat g
en m/s 2 entrem
a la cel·la D11: 9,80665
En canviar les dades inicials, és possible simular qualsevol "situació de temperatura" per a qualsevol mida estàndard del registre de calefacció!
La dissipació de calor d'un sol tub horitzontal també es pot calcular fàcilment amb aquest programa. Per fer-ho, n'hi ha prou d'indicar el nombre de tubs en el registre de calefacció igual a un (N=1).
Resultats del càlcul:
- Grau d'emissivitat de les superfícies radiants de les canonades ε
determinat automàticament pel tipus de superfície externa seleccionat
A la base de dades, ubicada en un full amb el programa de càlcul, es presenten 27 tipus de superfícies de canonades externes i la seva emissivitat per a la seva selecció. (Vegeu el fitxer de descàrrega al final de l'article.)
- Temperatura mitjana de la paret de la canonada t st
en °C calculem
a la cel·la D14: =(D6+D7)/2 =72,5
t st \u003d (t p + t o) / 2
- diferència de temperatura dt
en °C calculem
a la cel·la D15: =D14-D8 =54,5
dt \u003d t st - t in
- Coeficient d'expansió de volum de l'aire β
en 1/K definim
a la cel·la D16: =1/(D8+273) =0,003436
β=1/(t en +273)
- Viscositat cinemàtica de l'aire v
en m 2 / s calculem
a la cel·la D17: =0,0000000001192*D8^2+0,000000086895*D8+0,000013306 =0,00001491
ν=0,0000000001192*t en 2 +0,000000086895*t en +0,000013306
- criteri de Prandtl Pr
definir
a la cel·la D18: =0,00000073*D8^2-0,00028085*D8+0,70934 =0,7045
Pr=0,00000073*t en 2 -0,00028085*t en +0,70934
-
16.
Conductivitat tèrmica de l'aire λ
esperem
a la cel·la D19: =-0,000000022042*D8^2+0,0000793717*D8+0,0243834 =0,02580
λ
=-0,000000022042*
t en 2 +0,0000793717*t en +0,0243834
- L'àrea de superfícies d'alliberament de calor dels tubs del registre A
en m 2 determinem
a la cel·la D20: =PI()*D3/1000*D4*D5 =1,6965
A=π*(D/1000)*L*N
- Flux de radiació de calor de les superfícies de les canonades del registre de calefacció Q i
en W calculem
a la cel·la D21: =D10*D13*D20*((D14+273)^4- (D8+273)^4)*0,93^(D5-1) =444
Q i
=C 0 *ε
*A*((t st
+273) 4 - (t in
+273) 4)*0,93 (N-1)
- Coeficient de transferència de calor radiant α i
en W / (m 2 * K) calculem
a la cel·la D22: =D21/(D15*D20) =4,8
α i =Q i /(dt*A)
- criteri de Grashof GR
calcular
a la cel·la D23: =D11*D16*(D3/1000)^3*D15/D17^2 =10410000
Gr=g*β*(D/1000) 3 *dt/ν 2
- criteri de Nusselt Nu
trobar
a la cel·la D24: =0,5*(D23*D18)^0,25 =26,0194
Nu=0,5*(Gr*Pr) 0,25
- La component convectiva del flux de calor Q a
en W calculem
a la cel·la D25: =D26*D20*D15 =462
Q a =α a *A*dt
- I el coeficient de transferència de calor durant la convecció α a
en W / (m 2 * K) determinem en conseqüència
a la cel·la D26: =D24*D19/(D3/1000)*0,93^(D5-1) =5,0
α a \u003d Nu * λ / (D / 1000) * 0,93 (N-1)
- Potència total del flux de calor del registre de calefacció Q
en W i Kcal/h comptem respectivament
a la cel·la D27: =(D21+D25)/1000 =0,906
Q=(Q i +Q k)/1000
i a la cel·la D28: =D27*0,85985 =0,779
Q'=Q*0,85985
- Coeficient de transferència de calor de les superfícies del registre de calefacció a l'aire α
en W / (m2 * K) i Kcal / (hora * m2 * K) trobem, respectivament
a la cel·la D29: =D22+D26 =9,8
α=α i +α a
i a la cel·la D30: =D29*0,85985 =8,4
α’=α*0,85985
Això completa el càlcul a Excel. S'ha trobat la transferència de calor del registre de calefacció des de les canonades!
Els càlculs s'han confirmat repetidament amb la pràctica!
Àrea d'aplicació
Actualment, els registres d'escalfament d'aigua s'utilitzen principalment en indústries (tallers, tallers, magatzems, hangars i altres edificis amb grans superfícies). Un gran volum de refrigerant i grans dimensions permeten als registres escalfar eficaçment aquests locals.
L'ús de registres de calefacció en naus industrials garanteix l'eficiència més òptima del sistema de calefacció. En comparació amb les bateries de ferro colat o d'acer. els registres es caracteritzen per una millor hidràulica i una millor dissipació de la calor. El cost relativament baix de la seva fabricació redueix el cost d'instal·lar tot el sistema de calefacció de la fàbrica. A més, no són cars d'operar.
També es recomana l'ús de registres en locals amb alts requisits de seguretat sanitària (institucions mèdiques, llars d'infants, etc.). Els dispositius es poden rentar fàcilment de la brutícia i la pols.
Malgrat això, el concepte d'eficiència no s'aplica a aquest tipus de dispositius de calefacció. Com s'ha indicat anteriorment, escalfar un gran volum de refrigerant requereix molta energia.
Els registres són els més adequats per a la calefacció de locals industrials.
Els registres de calefacció de tubs d'acer electrosoldats es poden utilitzar tant en sistemes de calefacció d'un sol tub com de dos tubs amb circulació forçada o per gravetat del refrigerant (a base d'aigua o vapor).
Nota! A causa del gran volum de refrigerant, que requereix molt de combustible per escalfar, només les empreses es poden permetre l'ús de registres de calefacció, però no els propietaris de cases particulars, per als quals és important l'eficiència del sistema de calefacció.
Invertir les entrades del registre de liquidació aplicant el mètode GetAddition
Storno
Storno: en un sentit general, un retorn al valor anterior de qualsevol indicador econòmic; per exemple, un pagament de reversió és la devolució d'un pagament anticipat en cas d'anul·lació d'un contracte.
És possible que el registre de càlcul contingui dues entrades en competència en el mateix període de temps.
Exemple.
Que ja hi hagi un registre al registre de càlcul amb el tipus de càlcul "Guanys bàsics", registrat al març i amb un període de validesa de l'1 al 20 de març (és a dir, abans -al març- ja hem introduït la informació del sistema). que els ingressos bàsics dels primers vint dies de març). El conjunt de registres que volem registrar conté un únic registre amb el tipus de càlcul "Pagament de malaltia", el període d'inscripció abril i el període de validesa del 15 al 25 de març (és a dir, ara -a l'abril- volem introduir informació al sistema, quin període del 15 de març al 25 de març, cal pagar pel temps de malaltia.
En calcular el període de validesa real, el sistema utilitza el principi següent: una entrada amb un període de registre posterior o el mateix no pot afectar el període de validesa real.
Llevat que es facin esforços addicionals, en registrar el nostre conjunt per al seu registre únic, es generarà un període real de vigència del 21 de març al 25 de març, ja que el període fins al 20 de març inclòs està "ocupat" amb el pagament del salari bàsic.
Però abans d'escriure el nostre conjunt de registres, podem fer un esforç per canviar aquesta situació, per complementar el nostre conjunt amb un altre registre: la reversió (és a dir, la cancel·lació) dels "Guanys bàsics" per al període del 15 al 20 de març. Això portarà al fet que en registrar el nostre conjunt, apareixerà al sistema una entrada de reversió per al pagament principal i, per això, el període de validesa real de l'entrada "Pagament per malaltia" es mantindrà com volíem. be - del 15 de març al 25 de març.
Una entrada de reversió es pot generar de dues maneres:
- introduït "manualment", és a dir, fet per l'usuari a partir de l'anàlisi de dades;
- utilitzant el mètode GetAddition() de l'objecte CalculationRegisterRecordSet.
El mètode GetComplement() detecta automàticament els registres competidors del conjunt donat i els afegeix a la taula de valors. És un mitjà per entendre quines entrades de revocació addicionals s'han d'introduir en un conjunt de manera que les entrades del conjunt actual no tinguin el seu període de validesa real esbiaixat.
En el nostre cas, amb la configuració adequada del pla de tipus de càlcul, com a resultat d'aquest mètode, obtindrem una taula de valors amb una sola fila i els valors de columna següents:
Altaveu | Significat |
---|---|
Tipus de càlcul |
Renda bàsica |
Període d'inscripció |
març |
PeríodeAccióInici |
1 de març |
PeríodeAccionsFinal |
20 de març |
Període de matrícula Revocació |
Abril |
PeríodeAccionsIniciInversion |
15 |
PeríodeAccionsFinal Inversions |
20 |
… |
Per a nosaltres, aquesta taula és la resposta del sistema a la pregunta: què es recomana introduir al conjunt per tal de preservar el període de validesa de les entrades del conjunt? En una decisió típica específica en cada cas concret, hem de decidir si volem revertir o no. En l'exemple que hem descrit, es pot triar una de les estratègies següents:
- Anteriorment, l'usuari va introduir dades falses: no sabia que la persona estava malalta i li va pagar el període de l'1 al 20. Per tant, ara només presentem un storno-record.
- Ara l'usuari s'ha equivocat en introduir el període de validesa, la qual cosa significa que emetrem un missatge d'error i no escriurem aquest conjunt de registres.
- L'usuari ha introduït dades conflictives: li demanarem què ha de fer: publicar el document amb revocació, publicar-lo sense revocar o no publicar-lo.
Tingueu en compte que per a les tres estratègies, heu d'utilitzar el mètode GetComplement() per prendre una decisió.
- PEls paràmetres de l'entrada de revocació enumerats a continuació poden no coincidir amb els paràmetres de l'entrada de revocació del mateix nom:
- Termini d'inscripció;
- Inici del període de validesa;
- Finalitza el període de validesa;
- Storno.
- Nombre de registres de storno generats pot haver-hi més registres per invertir (podeu revertir un registre en parts, per exemple, quan entra en conflicte amb altres dues vegades).
-
S'utilitza el mètode GetAddition() del conjunt de registres de registre de càlcul:
- si cal introduir un registre del període actual perquè "desplaça" el registre del període anterior;
- per obtenir una addició al conjunt actual de registres en forma de taula de valors amb una estructura que repeteix l'estructura del conjunt de registres.
- Quan s'utilitza el mètode GetAddition() del conjunt de registres de registre de càlcul l'entrada de registres inversos es realitza mitjançant programació (basat en la taula de valors retornada pel mètode GetAddition()).
Càlcul del disseny del registre d'aigües
Registre de calefacció
Per fer un càlcul dels registres de calefacció, cal determinar exactament quins requisits han de complir. Potser serà només un radiador casolà per a la calefacció, o potser un assecador per a coses. Naturalment, els dissenys seran diferents. Localització de les seccions de canonades al registre d'escalfament d'aigua:
- vertical;
- horitzontal.
La primera opció és extremadament rara, bàsicament tothom fa registres d'escalfament d'aigua a partir de diversos segments paral·lels que es troben en un pla horitzontal. Per tal de circular en el registre, els segments horitzontals estan interconnectats per tubs de desbordament:
- un;
- dos.
Registre les opcions de disseny
Un altre tipus de connexió de canonades horitzontals al registre es realitza mitjançant acoblaments de cantonada del mateix diàmetre, que es solden als extrems. La rotació es fa de 180 graus, per això es solden dos acoblaments de cantonada de 90 graus. En aquest cas, no seran necessaris taps per a registres de calefacció. Aquest mètode de connexió és el més adequat per als sistemes de calefacció per gravetat, on la circulació es realitza a causa de la força d'atracció.
- a dalt;
- des de sota.
Els registres de la bateria d'escalfament amb l'alimentació superior són molt més habituals que amb l'alimentació inferior. Al mateix temps, la col·locació de les canonades de subministrament i retorn també pot ser diferent:
- en un extrem;
- en diferents extrems.
L'esquema més avantatjós per connectar l'intercanviador de calor al circuit és aquell en què el subministrament es realitza des de dalt i el flux de retorn surt per la part inferior de l'extrem oposat. GOST per a registres de calefacció no regula el seu disseny, sinó les característiques tècniques de les canonades de les quals està fet.
De quines parts consta el registre de calefacció?
El càlcul de la potència del registre de calefacció és seleccionar les dimensions necessàries de l'intercanviador de calor. Això afecta directament la quantitat de refrigerant i l'àrea d'intercanvi de calor. Com més gran sigui el registre, més gran serà l'habitació que pot escalfar.
Resulta que cal determinar el diàmetre de les canonades de manera que la transferència de calor dels registres de calefacció tingui un nivell suficient per escalfar una habitació d'una àrea determinada. Això és si hi ha una oportunitat per triar i si el registre s'elabora a partir del que està disponible, és possible que hàgiu de canviar lleugerament el disseny.
Cada regió té els seus propis estàndards per a la quantitat d'energia per escalfar un metre d'una habitació. Per calcular registres a partir de canonades llises per a la calefacció, podeu prendre un valor mitjà de 100 watts. Si us preocupa que no n'hi hagi prou, feu un estoc del 50%. Ara adaptem el nostre registre a aquests requisits. Per a més claredat, prenguem com a exemple un registre de calefacció de tres tubs de dos metres cadascun. Algorisme d'acció:
- determinar l'àrea de l'habitació;
- considerem quanta potència es necessita per escalfar-lo;
- substituïm el valor de la fórmula per determinar el diàmetre.
Diguem que tenim una habitació de 50 metres quadrats. Resulta que necessitem 500 W de potència tèrmica perquè la temperatura de l'aire estigui dins dels passadissos establerts pels documents normatius. La fórmula per calcular el diàmetre té els valors següents:
- P - 3,14;
- longitud del registre;
- el coeficient de conductivitat tèrmica del metall, per a l'acer 11,63;
- diferència entre les temperatures d'entrada i de retorn.
Com a referència per calcular la diferència de temperatures de subministrament i retorn, prengui un valor de 80 i 20 graus, respectivament. Si sabeu que la temperatura del vostre circuit no superarà els 65 graus, substituïu el vostre valor.Continuarem el càlcul a partir de valors mitjans, és a dir, la diferència de temperatura és de 60 graus.
Diàmetre de la canonada \u003d 500 / (3,14 * 6 (tres canonades de 2 metres cadascuna) * 11,63 * 60) \u003d 0,038
Vam rebre el valor en metres, que és de 38 mm. Resulta que per escalfar una habitació de 50 metres quadrats amb un registre de tres segments horitzontals de dos metres, cal utilitzar canonades amb un diàmetre interior d'almenys 38 mm. Si va resultar que cal soldar el registre a partir de canonades existents, cal calcular la longitud total dels segments. Per fer-ho, a partir de la fórmula ja existent, podeu calcular aquest valor.
La longitud dels segments = 500 / (3,14 * 11,63 * 60 * la secció transversal de les nostres canonades en metres)
Per a la fabricació de registres, s'utilitzen canonades amb un diàmetre de 32 mm o més, per exemple, estan en estoc. Substituint el valor al càlcul, podem calcular que es necessitaran 7,1 metres per escalfar aquesta habitació. Aquest valor es pot dividir en diversos segments. Resulta que el càlcul del nombre de registres de calefacció es redueix a esbrinar la longitud total de canonades amb un diàmetre determinat i després dividir-la en segments convenients.
Tipus de registres 1C. Registres d'informació, acumulació, comptabilitat, càlculs
Els registres són de diferents tipus.
- Els registres d'informació 1C són taules per emmagatzemar informació diversa, com ara taules de MS Excel. Els registres d'informació poden, per exemple, emmagatzemar informació sobre preus de productes i descomptes per a diferents llistes de preus o informació sobre tipus de canvi.
- Els registres d'acumulació 1C són taules que emmagatzemen saldos, rotacions i totals acumulats. Per exemple, si teníem 20 peces d'alguns béns i se'n van vendre 3, el saldo final, 17 peces, s'emmagatzemarà al registre d'acumulació.
- Registres comptables 1C: taules basades en gràfics comptables. Aquestes taules s'utilitzen per a la comptabilitat, és en els registres comptables on es registren els assentaments comptables.
- Registres de càlcul 1C: taules basades en plànols per a tipus de càlculs. Aquestes taules s'utilitzen per fer un seguiment de la nòmina.
En el sistema 1C:Enterprise 7.7, els registres i les publicacions eren objectes diferents de l'arbre de metadades.En el sistema 1C:Enterprise 8.3, les anotacions comptables es registren en un dels tipus de registres: els registres comptables.