意层。
当有外呼梯信号到来时电梯响应该呼梯信号,到达该楼层时,电梯停止运行,电梯门打开,延时三秒后自动关门。
当有内呼梯信号到来时,电梯应该响应该呼梯信号,到达该楼层时,电梯停止运行,电梯门打开,延时三秒后自动关门。
在电梯运行过程中电梯上升或下降途中,任何反方向下降或上升的呼梯信号均不响应,但如果反向呼梯信号前方无其它内外呼梯信号时,则电梯响应该外呼信号,但不响应三层向下外呼梯信号。
同时,如果电梯达到四层,五层没有任何呼梯信号,则电梯可以响应四层向下外呼梯信号。
图电梯工作流程图电梯应具有最远反向外呼梯响应功能。
例如电梯在楼,而同时有二层向下外呼梯,三层向下外呼梯,四层向下外呼梯,则电梯先去四楼响应四层向下外呼梯信号。
电梯具有同向截车功能。
电梯未平层或运行时,开门按钮和关门按钮均不起作用。
平层且电梯停止运行后,按开门按钮可使门打开,按关门按钮可使门关电梯上行条件时,电梯下行电梯在四层,且有四层外呼下指示,三层外呼上指示,三层外呼下指示,二层外呼上指示,二层外呼下指示,层外呼上指示,三层内呼指示,二层内呼指示,层内呼指示。
电梯在三层,且有三层外呼下指示,二层外呼上指示,二层外呼下指示,层外呼上指示,二层内呼指示,层内呼指示。
电梯在二层,且有二层外呼下指示,层外呼上指示,层内呼指示。
电梯在五层时,无论什么情况均满足下行条件,同理,电梯在层时,无论如何均不会下行。
绘制梯形图如下所示图电梯轿箱下行轿厢内呼和楼层外呼指示程序轿厢内呼较为简单,当按下内呼按钮,内呼指示即置位,达到指定楼层后,电梯门打开,内呼指示取消置位。
以第层为例,梯形图如下所示图层内呼指示置位与复位楼层外呼指示程序则比较复杂,按下外呼按钮,则对应的外呼指示置位,在取消置位时,层和五层因为只有种运动方向,因此直接平层后门电机打开就能取消置位。
以层为例,作梯形图如下所示图层外呼上指示置位与复位而二三四层则不同,因为这三层均有两种运动方向,只有电梯运动方向与外呼运动方向相同时,才能取消置位。
以二层外呼为例,梯形图如下所示图二层外呼指示置位与复位其中二层上二层下条件的梯形图如下所示图二层上行下行条件结论在本次毕业设计中,我通过查阅与课题有关的技术参考资料,了解与此有关的应用技术与发展现状,同时学习掌握西门子公司的编程调试方法与技术,在此基础上设计并完成了用西门子控制五层电梯系统的硬件和软件,给出系统硬件的整体设计的说明,以及软件的总体设计构思,并编写相应的梯形图软件。
毕业设计是大学学习阶段的次非常难得的理论与实践相结合的机会,通过这次独立地较为完整的设计出电梯控制系统,我摆脱了单纯的理论学习状态。
通过实际的软硬件设计与选择,锻炼了我综合运用所学专业基础知识,解决实际工程问题的能力,同时也提高了我查阅文献资料设计手册设计规范以及专业文献翻译等其他方面的能力水平。
通过与指导老师的沟通与交流,我了解到许多的实际运用知识,硬件设备的选用方法等,让我的综合能力得到了提高。
这次的毕业设计使我得到了宝贵的实际设计经验,使我能阅我的论文。
附录电梯控制梯形图门电机开门及其复位门电机关门及其复位电梯轿厢下行条件电梯轿厢下行条件内呼指示置位与复位外呼指示置位与复位上行指示条件下行指示条件为用户提供了完整的编程语言,以适应用户编程的需要。
利用编程语言,按照不同的控制要求编写不同的控制程序,这相当于设计和改变几点起的硬件接线线路,这就是所谓的可编程序。
程序由编程器送到内部的存储器中,它也能方便地读出检查与修改。
共有种标准编程语言,其中有三种图形语言,即梯形图,功能块图和顺序功能图两种文本语言,即结构化文本,和指令表,。
其中梯形图是最早使用的种语言,也是现在最常用的编程语言。
它是从继电气控制系统原理图的基础上演变而来的,它继承了继电气控制系统中的基本工作原理和电器逻辑关系的表达方法,梯形图预计电气控制系统梯形图的基本思想是致的,只是在使用符号和表达方式上有定区别,所以在逻辑控制系统中得到了广泛的使用。
它的最大特点就是直观清晰。
西门子简介的用户程序中包括了位逻辑计数器定时器复杂数学运算以及与其它智能模块通讯等指令内容,从而使它能够监视输入状态,改变输出状态以达到控制目的。
紧凑的结构灵活的配置和强大的指令集使成为各种控制应用的理想解决方案。
它集成输入输出共个数字量点,无扩展能力。
拥有字节程序和数据存储空间,个独立的高速计数器,路独立的高速脉冲输出以及个通讯编程口,具有通讯协议通讯协议和自由方式通讯能力。
非常适合于小点数图西门子控制的微型控制器。
系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。
使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。
应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床机械电力设施民用设施环境保护设备等等。
如冲压机床磨床印刷机械橡胶化工机械中央空调电梯控制运动系统等。
是西门子公司专门为系列设计在个人计算机操作系统下运行的编程软件,它的功能强大,使用方便,简单易学,可用梯形图语句表和功能块图三种编程语言编制程序,不同的编程语言编制的程序可以相互转换。
提供两套指令集,即指令集方式和国际标准指令集方式。
程序编制完成之后,利用与计算机专用的电缆传送程序至。
控制系统设计思路本设计以作为工具对五层电梯的各种操作进行控制。
控制系统设计般分为以下几个步骤熟悉被控对象本次设计的对象为五层电梯,制定控制方案确定点数选择机型本次设计采用西门子选择输入输出设备,分配的地址程序设计包括梯形图的绘制系统调试编制相关技术文件系统总体设计流程如图所示图系统总体设计流程图第二章硬件设计控制要求分析所涉及的电梯模型共有五层,电梯的每层面均有升降及轿厢所在楼层的指示灯显示所对应的指示灯表示楼层号,每层的楼厅均有输入分上行和下行按钮召唤电梯。
工作中的电梯主要对各种呼梯信号和当时的运行状态进行综合分析,再确定下个工作状态,为此它要求具有自动选向顺向截梯反向保号,外呼记忆,自动开关门状态,停梯消号,自动达层等功能。
分析以上控制要求,将电梯控制要实现的功能罗列如下开始时,电梯处于任够更化学工业部钢制化工容器材料选用规定北京国家石油和化学工业局钢制化工容器设计强度计算规定北京国家石油和化学工业局化工原理上册谭天恩窦梅周明华等编著北京化学工业出版社化工原理课程设计申柳华郝小刚主编北京化学工业出版社化工原理课程设计指导任小刚主编北京化学工业出版社潘继红等管壳式换热器的分析和计算北京清华大学出版社贾绍义柴诚敬主编化工原理课程设计天津天津大学出版社钱颂文主编换热器设计手册北京化学工业出版社赵慧清蔡纪宁主编化工制图北京化学工业出版社固定管板式换热器与基本参数傅启民化工设计合肥中国科学技术大学出版社董大勤化工设备机械设计基础北京化学工业出版社匡国柱史启才化工单元过程及设备课程设计北京化学工业出版社娄爱娟吴志泉化工设计上海华东理工大学出版社按单程管计算,所需的传热管长度为估按单程管设计,传热管过长,宜采用多管程结构。
若采用非标设计,取管长,则该换热器的管程数为,传热管总根数平均传热温差校正及壳程数按单壳程,三管程结构计算,参考化工原理第三册,查图平均传热温差由于平均传热温差校正系数大于,故取单壳程合适。
管子在管板上的固定由于胀接法般多用于压力低于和温度低于的场合,针对此设计题,综合考虑应选用胀接法来固定管子。
排列方式鉴于此题中煤油不清洁需采用机械清洁且管子数比较少,所以采用正方形排列法。
管心距采用胀接法时,。
,由于,核算。
。
所以取。
满足题意。
隔板中心到其最近排管中心距离按化工原理课程设计式计算分程分程图正方形排列壳体直径采用多管程结构,壳体直径可按化工原理课程设计式估算由于正方形排列三管程,取管板利用率,则壳体直径近似为取折流板采用弓形折流板,取弓形折流板圆缺高度为壳体内径的,则切去的圆缺高度为取折流板间距折流板数目个,取为个。
接管壳程流体进出接管取接管内煤油流速为则接管内径为。
圆整后可取接内径为。
管程流体进出口接管取接管内水流速为则接管内径为。
圆整后可取管内径为。
五换热器核算传热面积核算管程传热膜系数。
按化工原理课程设计式计算管程流体流通截面积,管程流体流速和雷诺数分别为普朗特数,流体流经管束的阻力。
由于正方形直列,取雷诺数。
,则摩擦系数管子正方形排列,,。
所以流体流过折流板缺口的阻力,其中,,则总阻力。
核算下来,管程及壳程的阻力损失之和不超过,又不是太小大于故适用。
六换热器主要结构尺寸和计算结果表参数管程循环水壳程煤油处理能力进出口温度定性温度物性密度定压比热容黏度热导率普朗特数设备结构参数型式固定管板式壳程数壳体内径台数管径管心距管长管子排列三角形管数目根折流板数个传热面积折流板间距管程数材质碳钢主要计算结果管程循环水壳程煤油流速表面传热系数污垢热阻阻力热流量传热温差传热系数裕度七主要符号说明压力传热速率热阻,雷诺准数传热面积冷流体温度热流体温度流速质量流速对流传热系数导热系数校正系数粘度,密度实际传热面积,普郎特系数板数,块实证分析暨南大学中心意层。
当有外呼梯信号到来时电梯响应该呼梯信号,到达该楼层时,电梯停止运行,电梯门打开,延时三秒后自动关门。
当有内呼梯信号到来时,电梯应该响应该呼梯信号,到达该楼层时,电梯停止运行,电梯门打开,延时三秒后自动关门。
在电梯运行过程中电梯上升或下降途中,任何反方向下降或上升的呼梯信号均不响应,但如果反向呼梯信号前方无其它内外呼梯信号时,则电梯响应该外呼信号,但不响应三层向下外呼梯信号。
同时,如果电梯达到四层,五层没有任何呼梯信号,则电梯可以响应四层向下外呼梯信号。
图电梯工作流程图电梯应具有最远反向外呼梯响应功能。
例如电梯在楼,而同时有二层向下外呼梯,三层向下外呼梯,四层向下外呼梯,则电梯先去四楼响应四层向下外呼梯信号。
电梯具有同向截车功能。
电梯未平层或运行时,开门按钮和关门按钮均不起作用。
平层且电梯停止运行后,按开门按钮可使门打开,按关门按钮可使门关电梯上行条件时,电梯下行电梯在四层,且有四层外呼下指示,三层外呼上指示,三层外呼下指示,二层外呼上指示,二层外呼下指示,层外呼上指示,三层内呼指示,二层内呼指示,层内呼指示。
电梯在三层,且有三层外呼下指示,二层外呼上指示,二层外呼下指示,层外呼上指示,二层内呼指示,层内呼指示。
电梯在二层,且有二层外呼下指示,层外呼上指示,层内呼指示。
电梯在五层时,无论什么情况均满足下行条件,同理,电梯在层时,无论如何均不会下行。
绘制梯形图如下所示图电梯轿箱下行轿厢内呼和楼层外呼指示程序轿厢内呼较为简单,当按下内呼按钮,内呼指示即置位,达到指定楼层后,电梯门打开,内呼指示取消置位。
以第层为例,梯形图如下所示图层内呼指示置位与复位楼层外呼指示程序则比较复杂,按下外呼按钮,则对应的外呼指示置位,在取消置位时,层和五层因为只有种运动方向,因此直接平层后门电机打开就能取消置位。
以层为例,作梯形图如下所示图层外呼上指示置位与复位而二三四层则不同,因为这三层均有两种运动方向,只有电梯运动方向与外呼运动方向相同时,才能取消置位。
以二层外呼为例,梯形图如下所示图二层外呼指示置位与复位其中二层上二层下条件的梯形图如下所示图二层上行下行条件结论在本次毕业设计中,我通过查阅与课题有关的技术参考资料,了解与此有关的应用技术与发展现状,同时学习掌握西门子公司的编程调试方法与技术,在此基础上设计并完成了用西门子控制五层电梯系统的硬件和软件,给出系统硬件的整体设计的说明,以及软件的总体设计构思,并编写相应的梯形图软件。
毕业设计是大学学习阶段的次非常难得的理论与实践相结合的机会,通过这次独立地较为完整的设计出电梯控制系统,我摆脱了单纯的理论学习状态。
通过实际的软硬件设计与选择,锻炼了我综合运用所学专业基础知识,解决实际工程问题的能力,同时也提高了我查阅文献资料设计手册设计规范以及专业文献翻译等其他方面的能力水平。
通过与指导老师的沟通与交流,我了解到许多的实际运用知识,硬件设备的选用方法等,让我的综合能力得到了提高。
这次的毕业设计使我得到了宝贵的实际设计经验,使我能