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它,设计中取图孔口示意图孔口总数个每根支管上的孔口数式中每根支管上的孔口数个。


个支管上孔口布置成二排,与垂线成夹角向下交错排列,如右图所示孔口中心距式中孔口中心距。


设计中取,个浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计孔口平均水头损失式中孔口平均水头损失冲洗强度流量系数,与孔口直径和壁厚的比值有关支管上孔口总面积与滤池总面积之比,般采用。


设计中取,则孔口直径与壁厚之比,选用流量系数配水系统校核对大阻力配水系统,要求其支管长度与直径之比不大于对大阻力平配水系统,要求配水支管上孔口总面积与所有支管横截面积之和的比值小于式中配水支管的横截面积。


,满足要求。


洗砂排水槽洗砂排水槽中心距浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计式中洗砂排水槽中心距每侧洗砂排水槽数条因洗砂排水槽长度不宜大于,故在设计中将每座滤池中间设置排水渠,在排水渠两侧对称布置洗砂排水槽,每侧洗砂排水槽数条,池中洗砂排水槽总数为条每条洗砂排水槽长度为式中每条洗砂排水槽长度中间排水渠宽度,设计中取每条洗砂排水槽的排水量式中每条洗砂排水槽的排水量单个滤池的反冲洗水量图洗沙排水槽标准断面洗砂排水槽总数洗砂排水槽断面模数洗砂排水槽采用三角形标准断面,如图洗砂排水槽断面模数式中洗砂排水槽断面模数槽中流速,般采用。


洗砂排水槽顶距砂面高度浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计式中洗砂排水槽顶距砂面高度砂层最大膨胀率,石英滤料般采用,取排水槽底厚度取滤料厚度取洗砂排水槽的超高,取。


洗砂排水槽总面积为校核排水槽种面积与滤池面积之比,基本满足要求。


中间排水渠中间排水渠选用矩形断面,渠底距洗砂排水槽底部的高度为单格滤池的反冲洗排水系统布置图如下图单格滤池的反冲洗排水系统布置图滤池反冲洗滤池反冲洗水可由高位水箱或专设冲洗水泵供给,本设计采用水泵供水反冲洗浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计单个滤池的反冲洗用水总量式中单个滤池的反冲洗用水总量反冲洗时间,般为,取表水冲洗强度及冲洗时间水温时滤料组成冲洗强度膨胀率冲洗时间单层细砂级配滤料双层煤砂级配,滤池实际工作时间为浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计式中代表反冲洗停留时间该滤池采用石英砂单层滤料,其设计滤速为,本设计取,滤池面积为根据设计规范,滤池个数不能少于个,即个,本设计采用滤池个数为个,其布置成对称单行排列。


每个滤池面积为式中每个滤池面积为,滤池个数个,取个滤池总面积设计中采用滤池尺寸为则,,故滤池的实际面积为实际滤速,基本符合规范要求滤速为。


校核强制流速为当座滤池检修时,其余滤池的强制滤速为滤池高度式中滤池高度,般采用承托层高度般可按表确定滤料层厚度般可按表确定滤层上水深般采取超高般采用设计中取,,,浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计表大阻力配水系统承托层材料粒径与厚度层次自上而下材料粒径厚度砾石砾石砾石砾石本层顶面应高出配水系统孔眼表滤池滤速及滤料组成滤料种类滤料组成正常滤速粒径不均匀系数厚度单层细砂滤料石英砂双层滤料无烟煤石英砂三层滤料无烟煤石英砂重质矿石均匀级配粗砂滤料石英砂注滤料的相对密度为石英砂无烟煤重质矿石。


浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计滤池配水系统最大粒径滤料的最小流化态流速式中最大粒径滤料的最小流化态流速滤料粒径球度系数水的动力粘度滤料的孔隙率。


设计中取,,,水温时反冲洗强度式中反冲洗强度,般采用安全系数,般采用。


设计中取反冲洗流量式中反冲洗干管流量。


干管始端流速式中干管始端流速,般采用浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计反冲洗水流量干管管径。


设计中取配水支管根数式中单池中支管根数根滤池长度支管中心间距,般采用。


设计中取根单格滤池的配水系统如图所示。


图单格滤池配水系统布置图单根支管人口流量式中单根支管入口流量浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计支管入口流速式中支管入口流速,般采用支管管径。


设计中取单根支管长度式中单根支管长度单个滤池宽度配水干管管径。


设计中取,配水支管上孔口总面积式中配水支管上的孔口面积配水支管上孔口总面积与滤池面积之比,般采用,设计中取,则配水支管上孔口流速浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计式中配水支管上的孔口流速,般采用单个孔口面积式中配水支管上单个孔口面积配水支管上孔口的直径,般采用滤料三层煤砂重质矿石级配滤料高位水箱冲洗高位冲洗水箱的容积式中高位冲洗水箱的容积。


设计中取。


承托层的水头损失式中承托层的水头损失承托层的厚度。


设计中取冲洗时滤层的水头损失水砂式中冲洗时滤层的水头损失砂滤料的密度,石英砂密度般采用水水的密度滤料未膨胀前的孔隙率滤料未膨胀前的厚度。


浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计设计中取毕业设计论文第页共页图多通道数据显示是吗是吗是吗显示通道数据过温度报警及温度显示显示通道数据过温度报警及温度显示显示通道数据过温度报警及温度显示显示通道数据过温度报警及温度显示是模式吗返回是吗扬州职业大学毕业设计论文第页共页因为需要用初始化程序才可能使用所以,首先要对进行初始化并且要关闭正在执行的所有中断进行转换,把转换到的温度读出后,放至累加器中,在把之前设置好的温度报警的上限值转换成为为输出值,然后再和报警上限的温度值进行比较,如果检测的温度没有超过限定的温度值,则单片机会继续进行下面检测。


温度报警的程序流程如下图所示。


图温度报警的程序流程扬州职业大学毕业设计论文第页共页本次的温度采集器使用了个数字温度传感器,与传有用的资料,今天终于完成了本设计的说明书。


在这次设计过用于低速重载的场合。


如用个轻系列轴承而承载能力达不到要求时,可考虑采用宽系列的轴承,或者把两个轻系列的轴承并装在起使用。


保持架的材料与结构对轴承的转速影响极大。


实体保持架比冲压保持架允许更高些的转速。


推力轴承的极限转速均很低。


当工作转速高时,若轴向载荷不十洛阳理工学院毕业设计论文分大时,可以采用角接触球轴承承受纯轴向力。


若工作转速略超过样本中规定的极限转速,可以用提高轴承的公差等级,或者适当的加大轴承的径向游隙,选用循球润滑或油雾润滑,加强对循环油的冷却等措施来改善轴承的高速性能。


若工作转速超过极限转速较多,应选用特制的高速转动轴承。


轴承的调心性能轴承的中心线与轴承座中心线不重合而有角度误差时,或因轴受力而弯曲或倾斜时,会造成轴承的内外轴线发生倾斜。


这时,应采用定调心性的调心球轴承或调心滚子轴承。


轴承的安装和拆卸便于拆装也是选择轴承类型时应考虑的个因素。


此外,轴承类型的选择还应考虑轴承装置整体设计的要求。


如轴承的配置使用要求游动要求等。


综合考虑以上因素,本次设计第轴后轴承为角接触球轴承。


此轴承可以承受径向载荷和轴向载荷,为便于第轴的拆装,通常后轴承的外圈直径选择得比第轴齿轮的齿顶圆的直径大由于本次设计中间轴采用固定式中间轴,所以采用圆柱滚子轴承分动箱第三轴采用圆柱滚子轴承。


圆柱滚子轴承初选代号为第轴前端轴承,第二轴后端轴承。


中间轴圆柱滚子轴承校核滚动轴承的选择根据载荷及速度情况,拟定选用圆柱滚子轴承。


由输出轴的机构设计,根据,选取。


其额定动载荷,额定静载荷滚动轴承的校核轴承的受力图如图所示。


洛阳理工学院毕业设计论文图轴承受力图纵向载荷根据轴的分析,可知当量动载荷由于圆柱滚子轴承径向当量载荷,因为因此验算轴承寿命轴承预期寿命为小时。


洛阳理工学院毕业设计论文由公式进行验算,即式中轴承寿命轴的转速温度系数,取当量动载荷指数,对于球轴承,对于滚子轴承,。


由式代入数据得因此该轴承满足寿命要求。


输入轴和输出轴轴承的校核根据以上的设计,采用近似相同的方法可以对输入轴和中间轴的轴承进行校核,使其满足定的寿命要求。


最后所得轴承的尺寸如下表表不同轴轴承的类型和尺寸项目类型尺寸输入轴深沟球轴承中间轴圆柱滚子轴承输出轴花键的选取与校核轴上花键的设计选取分动箱轴与齿轮及其他传递转矩的部件般通过键和花键联接。


普遍采用的是矩形花键和渐开线花键。


渐开线花键应用日趋广泛。


这是由于渐开线花键较矩形花键有许多优点,如齿数多齿端,齿根部厚,承载能力洛阳理工学院毕业设计论文强,易自动定心,安装精度高。


相同外形尺寸下花键小径大,有利于增加轴的刚度。


渐开线花键便于采用冷搓冷打冷挤等无切屑加工工艺方法,生产效率高,精度高,并且节约材料。


分动箱的花键尺寸可以根据初选的轴颈按花键的工作条件及花键标准选取。


般渐开线花件工作不稳定。


花键传递转矩时,齿侧面受挤压作用,它,设计中取图孔口示意图孔口总数个每根支管上的孔口数式中每根支管上的孔口数个。


个支管上孔口布置成二排,与垂线成夹角向下交错排列,如右图所示孔口中心距式中孔口中心距。


设计中取,个浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计孔口平均水头损失式中孔口平均水头损失冲洗强度流量系数,与孔口直径和壁厚的比值有关支管上孔口总面积与滤池总面积之比,般采用。


设计中取,则孔口直径与壁厚之比,选用流量系数配水系统校核对大阻力配水系统,要求其支管长度与直径之比不大于对大阻力平配水系统,要求配水支管上孔口总面积与所有支管横截面积之和的比值小于式中配水支管的横截面积。


,满足要求。


洗砂排水槽洗砂排水槽中心距浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计式中洗砂排水槽中心距每侧洗砂排水槽数条因洗砂排水槽长度不宜大于,故在设计中将每座滤池中间设置排水渠,在排水渠两侧对称布置洗砂排水槽,每侧洗砂排水槽数条,池中洗砂排水槽总数为条每条洗砂排水槽长度为式中每条洗砂排水槽长度中间排水渠宽度,设计中取每条洗砂排水槽的排水量式中每条洗砂排水槽的排水量单个滤池的反冲洗水量图洗沙排水槽标准断面洗砂排水槽总数洗砂排水槽断面模数洗砂排水槽采用三角形标准断面,如图洗砂排水槽断面模数式中洗砂排水槽断面模数槽中流速,般采用。


洗砂排水槽顶距砂面高度浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计式中洗砂排水槽顶距砂面高度砂层最大膨胀率,石英滤料般采用,取排水槽底厚度取滤料厚度取洗砂排水槽的超高,取。


洗砂排水槽总面积为校核排水槽种面积与滤池面积之比,基本满足要求。


中间排水渠中间排水渠选用矩形断面,渠底距洗砂排水槽底部的高度为单格滤池的反冲洗排水系统布置图如下图单格滤池的反冲洗排水系统布置图滤池反冲洗滤池反冲洗水可由高位水箱或专设冲洗水泵供给,本设计采用水泵供水反冲洗浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计单个滤池的反冲洗用水总量式中单个滤池的反冲洗用水总量反冲洗时间,般为,取表水冲洗强度及冲洗时间水温时滤料组成冲洗强度膨胀率冲洗时间单层细砂级配滤料双层煤砂级配,滤池实际工作时间为浙江工业大学毕业设计生态公园水质改善工程设计式中代表反冲洗停留时间该滤池采用石英砂单层滤料,其设计滤速为,本设计取,滤池面积为根据设计规范,滤池个数不能少于个,即个,本设计采用滤池个数为个,其布置成对称单行排列。


每个滤池面积为式中每个滤池面积为,滤池个数个,取个滤池总面积设计中采用滤池尺寸为则,,故滤池的实际面积为实际滤速,基本符合规范要求滤速为。


校核强制流速为当座滤池检修时,其余滤池的强制滤速为滤池高度式中滤池高度,般采用承托层高度般可按表确定滤料层厚度般可

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