更新日期: 2024-04-30

SolidworksRouting管道设计的基本原理

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SolidworksRouting管道设计的基本原理 4.5

7.2 管道系统设计的基本原理 管道系统设计的基本原理是利用 3D 草图完成管道布局, 并添加相应的管路附件, 整个管路系统作为主装配 体的一个特殊子装配体。 7.2.1 管路系统子装配体 建立管线系统时, SolidWorks 将在装配体文件中生成一个特殊类型的子装配体。生成的子装配体中包含管 线系统所必须的管线以及附件,例如,对于管道而言,管道系统子装配体中可能包含不同长度的管道、弯头以及 三通、阀门等相关的附件。 子装配体中包含一个“路线 1”特征,如图 7-5 所示,通过“路线 1”特征可以完成对管道系统属性和管道 路径的编辑。 管道子装配体的线路来源于在主装配体中根据零件位置和用户绘制的 3D 草图, 3D 草图与主装配体相关并 且决定管线系统中管道和附件的位置及参数。 如图 7-5 所示, 3D 草图决定了管道的位置和布局,管道系统的管道附件的位置确定了每段管道的长度。包

振动测量的基本原理

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振动测量的基本原理 一.振动的基本概念 振动是工程中极为常见的现象,尤其在热能动力机械工程中更 是如此。有害的振动可能产生噪音,影响机器的正常工作,造成人 体不适,甚至导致零部件损坏。 振动对人体的影响分为全身振动和局部振动。对人体最有害的 振动振动频率是与人体某些器官固有频率相吻合(共振)的频率。 二.振动测量的基本原理 惯性式振动测量仪可简化为一单自由度阻尼振动系统,如下图 所示: 设:m—惯性元件质量,k—弹簧刚度,c—阻尼系数 则:质量m的运动微分方程为: 考虑相对运动: 则有: 令: 那么: 解得稳态受迫振动为: 其中: 讨论: ①当时: ,,相对运动的振幅a*与振动物体 振动加速度的振幅成正比。可作加速度传感器。 ②当时:

柔性输电的基本原理

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电梯有冲顶和蹲底现象,有哪些原因 1.当错层时,到端站正常减速环节不起作用,由强迫减速开关来强迫减速,如果减 速开关距离不够,那么会冲顶或蹲底。 2.编码器信号出问题会导致电梯飞车,如果在端站,那么容易冲顶或蹲底。 3.钢丝绳打滑,到端站由于钢丝绳滑移而导致电梯轿厢减速不下。 4.抱闸制动力不够,停车时抱闸抱不住。 5.编码器信号有问题,电梯减速定位不准,并且减速开关距离不够,导致冲顶或者 蹲底。 6.主板抱闸输出点有粘连现象,导致抱闸释放有滞后。 7.电梯超载运行,但超载开关失效,导致变频器减速不容易减下来。 8.开闸有倒遛现象,导致电梯冲顶或蹲底。 .客户反映电梯 启动有顿感,哪 些原因引 起?... 1.低速pi调节不当,电梯倒遛,引起顿感。 2.请调大零速段或者低速段的p,当变频器的i的单位为时间时,调小零速段或 者低速段的i值,当变频器的i的单位为时间

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钢结构基本原理

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钢结构基本原理 4.7

-1- 钢结构基本原理 一、判断题 1、对2、对3、错4、对5、对6、错7、错8、错9、对10、错 11、对12、对13、错14、错15、错16、错17、对18、错19、对20、对 20、柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力应由底板与砼基础间的摩擦力或设置抗剪键承受。 (正确) 19、计算格构式压弯构件的缀件时,应取构件的剪力和按式计算的剪力两者中的较大值进行计算。 (对) 18、加大梁受压翼缘宽度,且减少侧向计算长度,不能有效的增加梁的整体稳定性。(错 17、当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载,且该处又未设置支承加劲肋时,则应验算腹板计算高度上边缘的 局部承压强度。

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1 第一节协调控制系统ccs概述 ccs是一种连续的调节系统(continuiouscontrolsystem),被控 的变量是模拟量。 电站的最终目标是满足电网负荷要求,要靠锅炉和汽轮发电机共 同配合,由于两者特性有较大差异,所以为了既满足电网需求,又能 使机组安全稳定运行,必须协调锅炉和汽轮机之间的运行,所以需要 一种负荷协调控制系统(coordinatedcontrolsystem)。 这种系统往往是将被控量与设定值进行比较,经调节器运算后输 出控制信号,使被控量发生变化,最终使被控量等于或接近设定值, 系统是一个闭合的回路。所以又称其为闭环控制系统(closedloop controlsystem)。 狭义上讲,ccs只是指负荷协调控制系统,广义上讲,单元机 组上所有的连续调节系统都属于ccs。 电厂生产过程采用自动化技术已有较长历史,相对

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转轴扭振测量基本原理 1/3 转轴扭振测量基本原理 1转轴扭振测试基本原理[1] 图1转轴发生扭振时的角速度变化图[1] 轴系扭振是在轴系的旋转过程中同时发生的运动现象。轴系正常稳定运行无扭振时,其按某一角速度 0ω回转。当轴系出现扭振时,会在轴截面上相应产生往复扭转变形值弧长'''bb或扭角?,此时轴系的回 转角速度因扭振引起的交变角速度ωδ而发生了变化,其瞬时角速度为0ωω+δ,如图1所示。 按扭振信号的拾取方式分,扭振测量方法主要有两大类,即接触测量法和非接触测量法。接触测量法 是将传感器(应变片等)安装在轴上,测量信号经过集流环或者无线电方式传给二次仪表。非接触测量一般 采用“测齿法”,即利用轴上的齿轮或其他等分结构,由磁电式、涡流式或光电式非接触传感器感受扭振 引起的不均匀脉冲信号,通过二次仪表的解调处理后达到测量扭振的目的。 图2角

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1 结构设计的基本概念 结构设计要求 结构设计基本概念 安全性、适用性、经济性、耐久性 s≤r r的表现形式:承载力、刚度、变形能力 r的关联因素:材料性能、截面和板件性能、 杆件性能、体系性能 钢结构材料 materialofsteelstructures 第1节结构钢对材料基本性能的要求 第2节影响钢材性能的一般因素 第3节复杂应力与应力集中 第4节疲劳破坏 第5节钢材分类、规格和选用 第6节结构钢材的新发展 一、单向拉伸试验 第1节结构钢对材料基本性能的要求 试验条件:标准试件 标准加载方式 标准温度 试验曲线 弹性、屈服、强化、颈缩 弹性、强化、颈缩 :低碳钢与低合金钢 :高强度钢 屈服荷载与极限荷载 参阅§2.1 二、基本性能要求和指标 第1节结构钢对材料基本性能的要求 1.强度 2.塑性 5.可焊性 3.韧性 6.耐久性 比例极限、屈服点、极限强

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王莎

职位:房建工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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