便为原则,对于反应釜,还要考虑搅拌器的尺寸,便搅拌轴及搅拌器能通过人孔放入罐体内。
其主要尺寸见附表,型式见附图密封面型式突面型公称压力公称直径总质量螺柱个螺栓个。
螺柱设备接口化工容器及设备,往往由于工艺操作等原因,在筒体和封头上需要开些各种用途的孔。
接管和法兰是用来与管道和其他设备连接的。
标准管法兰的主要参数是公称直径和公称压力。
管子的公称直径和与钢管的外径的关系见表接管的伸长度般为从法兰密封面到壳体外径为。
液体出料管的设计主要从无聊易放尽阻力小和不易堵塞等原因考虑。
另外还要考虑温差应力的影响。
反应釜的装配图附图参考文献刁玉玮王立业,化工设备机械基础,大连大连理工大学出版社吴宗泽,机械设计师手册﹙上﹚,北京化学工业出版社吴宗泽,机械设计实用手册,北京化学工业出版社余国琮,化工机械手册,天津天津大学出版社魏崇光郑晓梅,化工工程制图,北京化学工业出版社巨勇智勒士兰,过程设备机械基础,北京国防工业出版社朱有庭曲文海于浦义,化工设备设计手册,北京化学工业出版社汤善甫朱思明,化工设备机械基础,上海华东理工大学出版社董大勤袁凤隐,压力容器与化工设备使用手册,北京化学工业出版社周明衡常德功,管路附件设计选用手册,北京化学工业出版社刘湘秋,常用压力容器手册,北京机械工业出版社叶君,实用紧固件手册,北京机械工业出版社,鸣谢在为期两周的设计里,在此课程设计过程中首先要感谢徐宏斌老师,在这次课程设计中给予我们的指导,由于是初次做化工设备机械设备课程计算由公式其中由参考文献附表查的封头焊接采取双面焊全焊透,局部无损伤,则计算由参考文献表查得负偏差由参考文献表查得腐蚀裕量计算名义厚度故封头厚度取由于夹套几何尺寸计算夹套和筒体的连接常焊接成封闭结构,夹套的结构尺寸常根据安装和工艺两方面的要求而定。
夹套的安装尺寸见图,夹套内径可根据筒体内径按表选取夹套下封头型式同筒体封头,直径与夹套筒体相同。
夹套高有传热面积而决定,不能低于料液高,装料系数操作容积全容积夹套高计算η封代入数值计算得夹套所包围的罐体的表面积,定要大于工艺要求的传热面积,即封筒其中筒故封筒所以换热要求满足。
筒体和上封头的连接采用甲型平焊法兰连接,选取凹凸密封面法兰,其尺寸见附图,主要尺寸有附表查的,其中夹套反应釜的强度计算夹套反应釜几何尺寸确定后,要根据已知的公称直径,设计压力和设计温度进行强度计算确定罐体及夹套的筒体和封头的厚度。
强度计算的原则及依据强度计算中各参数的选取及计算,均应符合钢制压力容器的规定。
圆筒为正压外带夹套时当圆筒的公称直径时,被夹套包围部分的圆筒分别按内压圆筒和外压圆筒计算,取其中较大值,其余部分按内压圆筒设计。
按内压对圆筒和封头进行强度计算筒体强度计算已知负偏差腐蚀裕量名义厚度封头厚度计算同理名义厚度图所示,其桨叶为两叶。
轴转速为,采用双层桨安装。
搅拌器与轴的连接常用螺栓对夹。
器主要尺寸有表查的螺栓数量螺钉数量搅拌轴设计搅拌轴的机械设计内容同般传。
选择型突面凸缘法兰,其尺寸如下螺栓数量,螺纹。
质量安装底盖安装底盖采用螺栓等紧固件,上与机架连接,下与凸缘法兰连接。
是整个搅拌传动装置与容器连接的主要连接件。
设计选取了型安装底盖。
其主要尺寸查图和附表和,内容如下单位,机架机架是安装减速机用的,它的尺寸应与减速机底座尺寸相匹配。
其选用类型有三种,本次选用无支点机架。
常用的无支点机架见附图,尺寸见附表选用型无支点机架,质量联轴器常用的电机和减速机输出轴与传动轴之间及传动轴与搅拌轴之间的连接,都是通过联轴器连接的。
常用的类型很多,选取刚性凸缘联轴器。
主要尺寸以及型式见附图,尺寸见附表选用质量反应釜的轴封装置轴封式搅拌设备的个重要组成部分。
其任务是保证搅拌设备内处于定的正压和真空状态以及防止物料溢出和杂质的掺入。
鉴于搅拌设备以立式容器中心顶插式为主,很少满釜操作,轴封的对象主要为气体而且搅拌设备由于反应工况复杂,轴的偏摆震动大,运转稳定性差等特点,故不是所有形式的轴封都能用于搅拌设备上。
反应釜搅拌轴处的密封,属于动密封,常用的有填料密封和机械密封两种形式。
他们都有标准,设计时可根据要求直接选用。
这次设计选用机械轴封。
机械轴封是种功耗小,泄露率低,密封性能可靠,使用寿命长的转轴密封。
主要用于腐蚀易燃易爆剧毒及带有固体颗粒的介质中工作的有压和真空设备。
由于机械轴封的结构形式很多。
且大都有标准。
附图和附表给出了型标准机械密封结构及尺寸。
反应釜的其他附件支座夹套反应釜多为立式安装,最常用的支座为耳式支座。
标准耳式支座设计,所以,再设计整个过程中难免遇到这样那样的难题不知该如何处理,幸好有徐老师耐心教诲,给予我们及时必要的指导,在此向徐老师表最诚挚的感谢,课程设计不同于书本理论知识的学习,有些问题是实际实践过程中的,无法用理论推导得到,因此不免过程中有很多困难,但通过与同学的交流和探讨,查阅文献资料,查阅互联网以及在徐老师的指导帮助下,问题都得到很好的解决。
这让我深深意识到自己知识体系的漏洞,自己知识体系的不足,但同时也深刻体会到同学间的团结互助的精神。
通过此次课程设计,使我查阅文献的能力和对数据的选择判断能力得到了很好的锻炼,同时我也意识到自己应该把所学到的知识应用到设计中来。
同时在设计中同学之间的相互帮助,相互交流,认识的进步加深,对设计中遇到的问题进行讨论,使彼此的设计更加完善,对设计的认识更加深刻。
在此再次感谢我各位亲爱的同学们。
同时还要感谢安全系里的老师给我们提供教室,以及学校图书馆向我们提供工具书和参考书,在此特别予以感谢。
由于首次做设计,过程中难免疏忽与,感谢有关老师同学能及时给予指出。
分为型和型两种。
当设备需要保温或直接支撑在楼板上时选用型,否则选择型。
设计中选取型,支座数为个。
允许载荷为型式见附图,尺寸见附表支座质量为地脚螺栓人孔人孔的设置是为了安装拆卸清洗和检修设备内部的装置。
设备的直径大于,应开设人孔。
人孔的形状有圆形和椭圆形两种。
圆形人孔制造方便。
应用较为广泛。
人孔的大小及位置应以人进出设备方动轴显示外包最突出的动机是节约成本,成本因素是外包的个重要的决定因素。
除了成本因素,还有其他些原因决定了外包。
外包研究所年从他们的成员中调查了外包最终用户,发现了公司外包的前十个原因减少和控制经营成本,改善公司的重点,获得世界流的能力,将免费的内部资源用于其他目的,使用国内无法得到的资源,获得加速重组的好处,功能难以管理失去控制,使资本资金可用,分担风险,和现金注入。
在这些外包的十大原因中,有三个涉及财务关注的项目,他们是经营成本,可获得的资本资金,和现金注入。
由于在外包的国家中存在工资差别现象,显而易见的是,外包公司将节省大量的劳动力成本。
根据公司的报告,世界商业外包服务在年到年,将从增长千百点零亿美元到增长千七百三十点零亿美元,近的年增长率。
除了关注节省成本,还有决定外包的其他影响因素,其中包括成功的意识和风险因素,外包的风险识别和管理,项目质量管理。
外包活动基本上是复杂的并且外包项目通常带有个巨大的风险。
非托管外包的风险会增加项目总成本,贬值软件的质量,拖延项目的完工时间,最后还有成功率较低的外包项目。
外包的风险在些领域已经发现,如意外转型和管理费用,转换成本,昂贵的合同修正案,争端和诉讼,服务贬低,费用上涨的损失,组织能力,隐藏的服务费用,等等。
大多数关于外包的出版研究侧重于组织和管理问题。
我们认为外包项目包括各种风险和不确定性,可能会抑制外包成功的机会。
除了服务和管理有关的风险问题,我们认为,制约外包成功程度的技术问题可能已被忽视。
这些技术问题是项目管理,软件质量,和可以用来推行外包项目的质量评估方法。
非托管风险产生损失。
我们打算在外包期间辨认技术风险,所以这些技术风险能够得到适当的管理并且外包项目的成本效益可以进步降低。
本文的主要目的确定外包的生命周期的不同阶段,并且讨论成功的影响和风险因素,软件的质量和项目管理,和它们对外包成功的影响。
大多数外包举措涉及战略规划和管理,因此,决定的过程显然是广泛的和漫长的。
为了在外包项目风险分析上进行全面的研究,我们提议将外包生命周期框架作为个尺度。
每个外包阶段都被命名,并且在这个生命周期的框架中,所有继承风险都被确定了。
此外,我们建议使用软件质量管理工具和方法,以提高外包项目的成功率。
是由国际标准化组织开发的系列质量体系标准。
的质量标准已经作为质量体系认证的主要目标适用于许多国家。
其他标准,如认证和都是可用于软件产业的质量标准。
目前,国际标准化组织正在制定的,个风险管理的指导标准。
这些质量体系和风险确定外包的必要性规划和战略制定外包供应商的选择合同阶段合同过程转变过程外包服务项目的执行后合同阶段外包项目评估可再生合同新合同搜索个公司可能面临严格的外部环境,如斯特恩的市场竞争,竞争对手通过外包节省成本,或经济衰退时启动它考虑外包项目。
除了外部环境,些内部因素也可能导致外包审议。
这些组织的困境包括技术技能的需要,财政拮据,投资者的要求,或者只是关注节省成本。
在做出外包决定之前,个公司需要对其内部和外部的定位进便为原则,对于反应釜,还要考虑搅拌器的尺寸,便搅拌轴及搅拌器能通过人孔放入罐体内。
其主要尺寸见附表,型式见附图密封面型式突面型公称压力公称直径总质量螺柱个螺栓个。
螺柱设备接口化工容器及设备,往往由于工艺操作等原因,在筒体和封头上需要开些各种用途的孔。
接管和法兰是用来与管道和其他设备连接的。
标准管法兰的主要参数是公称直径和公称压力。
管子的公称直径和与钢管的外径的关系见表接管的伸长度般为从法兰密封面到壳体外径为。
液体出料管的设计主要从无聊易放尽阻力小和不易堵塞等原因考虑。
另外还要考虑温差应力的影响。
反应釜的装配图附图参考文献刁玉玮王立业,化工设备机械基础,大连大连理工大学出版社吴宗泽,机械设计师手册﹙上﹚,北京化学工业出版社吴宗泽,机械设计实用手册,北京化学工业出版社余国琮,化工机械手册,天津天津大学出版社魏崇光郑晓梅,化工工程制图,北京化学工业出版社巨勇智勒士兰,过程设备机械基础,北京国防工业出版社朱有庭曲文海于浦义,化工设备设计手册,北京化学工业出版社汤善甫朱思明,化工设备机械基础,上海华东理工大学出版社董大勤袁凤隐,压力容器与化工设备使用手册,北京化学工业出版社周明衡常德功,管路附件设计选用手册,北京化学工业出版社刘湘秋,常用压力容器手册,北京机械工业出版社叶君,实用紧固件手册,北京机械工业出版社,鸣谢在为期两周的设计里,在此课程设计过程中首先要感谢徐宏斌老师,在这次课程设计中给予我们的指导,由于是初次做化工设备机械设备课程计算由公式其中由参考文献附表查的封头焊接采取双面焊全焊透,局部无损伤,则计算由参考文献表查得负偏差由参考文献表查得腐蚀裕量计算名义厚度故封头厚度取由于夹套几何尺寸计算夹套和筒体的连接常焊接成封闭结构,夹套的结构尺寸常根据安装和工艺两方面的要求而定。
夹套的安装尺寸见图,夹套内径可根据筒体内径按表选取夹套下封头型式同筒体封头,直径与夹套筒体相同。
夹套高有传热面积而决定,不能低于料液高,装料系数操作容积全容积夹套高计算η封代入数值计算得夹套所包围的罐体的表面积,定要大于工艺要求的传热面积,即封筒其中筒故封筒所以换热要求满足。
筒体和上封头的连接采用甲型平焊法兰连接,选取凹凸密封面法兰,其尺寸见附图,主要尺寸有附表查的,其中夹套反应釜的强度计算夹套反应釜几何尺寸确定后,要根据已知的公称直径,设计压力和设计温度进行强度计算确定罐体及夹套的筒体和封头的厚度。
强度计算的原则及依据强度计算中各参数的选取及计算,均应符合钢制压力容器的规定。
圆筒为正压外带夹套时当圆筒的公称直径时,被夹套包围部分的圆筒分别按内压圆筒和外压圆筒计算,取其中较大值,其余部分按内压圆筒设计。
按内压对圆筒和封头进行强度计算筒体强度计算已知负偏差腐蚀裕量名义厚度封头厚度计算同理名义厚度图所示,其桨叶为两叶。
轴转速为,采用双层桨安装。
搅拌器与轴的连接常用螺栓对夹。
器主要尺寸有表查的螺栓数量螺钉数量搅拌轴设计搅拌轴的机械设计内容同般传






























1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。
