Тема: Анализ расчетов с дебиторами и кредиторам (или расчет с бюджетом). Учебная работа № 371008

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Анализ бухгалтерской отчётности
Страниц: 28
Год написания: 2018
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Методические подходы к анализу расчетов с дебиторами и кредиторами организации 5
1.1 Сущность, содержание дебиторской и кредиторской задолженности, факторы их определяющие 5
1.2 Порядок анализа дебиторской и кредиторской задолженности 8
2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Пивстар» 15
2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Пивстар» 15
2.2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Пивстар» 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24
ПРИЛОЖЕНИЯ 26 Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 371008. Тема: Анализ расчетов с дебиторами и кредиторам (или расчет с бюджетом)

    Выдержка из подобной работы

    …….

    Гидродинамический расчет и анализ работы подшипников скольжения автомобильного двигателя

    …..ени этот способ очень широко распространен по двум
    причинам: во-первых, метод очень прост и, во-вторых, колос-
    сальное количество расчетов выполненных этим методом дает
    хорошую статистику для оценки работы вновь создаваемых под-
    шипников.
    Между тем, поскольку подшипники работают в условиях жид-
    костной смазки, недостатки этого метода поняты очень давно.
    Вывод собственно уравнений гидродинамической смазки относит-
    ся к прошлому веку (ПЕТРОВ Н.Н. 1883 год). Одна из первых
    попыток применить гидродинамическую теорию к расчету подшип-
    ников д.в.с. относится к 1937 году (Орлов П.И.).
    В настоящее временя более прогрессивный метод гидродина-
    мического расчета уже нашел широкое применения во многих об-
    ластях машиностроения (применительно к подшипникам), в том
    числе и применительно к подшипникам ДВС. Этот метод имеет
    широкое применение в зарубежных фирмах.
    Однако, до настоящего времени в НАМИ не делалось серьез-
    ных попыток применение этого метода при проектировании под-
    шипников ДВС и при анализе их работы.
    Настоящий реферат содержит краткое изложение гидродина-
    мической теории смазки, методики использования уравнений
    этой теории и результаты расчетов применительно к шатунному
    подшипнику автомобильного двигателя.


    Из изложенного далее следует, что расчет подшипников на
    основании гидродинамической теории смазки раскрывает многие
    стороны работы подшипников, недоступные расчету на основе
    средних удельных нагрузок.
    Основной вывод, который следует из приведенного материа-
    ла состоит в том, что
    ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ АВТОМО-
    БИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИХ РАСЧЕТ НЕОХОДИМО ВЕСТИ МЕТОДОМ
    ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СМАЗКИ.
    бильных двигателей

    1. ОСНОВЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СМАЗКИ

    1.1 ГЕОМЕТРИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА

    1.1.1 Схема пары цилиндрического подшипника дана на рис.1.1.1
    Плоскость рисунка назовем ПЛОСКОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ. В качест-
    ве неподвижного элемента выбран шип (или шатунная шейка ко-
    ленчатого вала). С этим элементом связана неподвижная систе-
    ма координат. За подвижный, вращающийся элемент принята
    втулка подшипника или вкладыш.
    Подвижный элемент — втулка подшипника вращается против
    часовой стрелки с угловой скоростью W, вектор угловой ско-
    рости направлен перпендикулярно плоскости чертежа. Отсчет
    углов поворота проводится по направлению вращения (против
    часовой стрелкии) и начинается от горизонтальной оси -Х.
    Втулка может смещаеться относительно шипа в пределах до-
    пустимого зазора. Величина радиального зазора равна разности
    их радиусов:
    dR= Rв — Rш
    Обозначен…