其不平衡性。系统总阻力即为最不利环路阻力,.。所选的机组余压为,大于,满足使用要求。各管段所涉及的局部阻力有,四通变径.四通不变径.软管接头.防火阀.弯头.。其他新风管道的水力计算见附表。三.全空气系统的水力计算选取楼左侧大厅全空气系统为例来进行水力计算。计算草图见下图.水力计算草图见图。水力计算过程同新风系统水力计算。此系统涉及的局部阻力有多叶对开风量调节阀.防火阀.弯头.软接头.渐扩.散流器.三通.。计算不平衡率最不利环路为。最近环路为。最不利环路的总阻力.,最近环路的总阻力为.。不平衡率。满足要求。所选的空气机组的余压。大于最不利环路的总阻力。满足使用要求。管段编号流量长度管道规格宽高当量直径流速动压局部阻力系数局部阻力比摩阻摩擦阻力管段阻力⑪⑩⑬⑫⑮⑭⑯⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯其他的风管计算见表。其他全空气系统的水力计算见附表。.空调水管的设计计算空调水管的设计计算.冷冻水系统的水力计算方法用假定流速法计算,相关计算公式及依据如下水流量的计算风机盘管新风机组和空回风曰集中回风,而各空调房间内,在与走廊邻接的门或内墙下侧,宜设置可调百叶栅口,走廊两端应设密闭性能较好的门。影响空调区域的局部热源,可用排风罩或排风口型式进行隔离,这时,如果排出空气的焓低于室外空气焓,则排风口可作为回风口之接在回风系统的管路中。回风口计算.回风口风速与类型回风口风速按表选用。回风口位置回风风速备注房间上部.房间下部不靠近操作位置回风品距离较远,还可再提高些靠近操作位置用于走廊回风回风口风量需要调节时,调节阀可设在支管或回风口上,根据调节方便决定。常用回风口型式单层百叶风口固定格栅风口网板风口蓖孔或孔板风口等。也有与粗效过滤器组合在起的网格回风口。常用的这些回风口,其规格和风量按生产厂的产品样本选取。蓖孔网板孔板等回风口全压损失可查参考文献,其它型式可参考或查产品样本。二.回风口计算以三层酒吧为例计算回风口尺寸总回风量..,设有个回风口,则每个回风口的风量个回风口的面积,假设速度初选,则查回风口的尺寸,选择规格的回风口,.,满足要求。第章风管水管的布置及水力计算常用的水力计算方法有假定流速法压损平均法和静压复得法等。假定流速法的基本步骤绘制管网轴测图,对各管段进行编号,标出长度和流量,确定最不利环路。合理确定最不利环路各管段的管内流速。根据各管段的流量和确定的流速,确定最不利环路各管段的断面尺寸。计算最不利环路各管段的阻力。平衡并联管路确定并联管路的管径,使各并联管路的计算阻力与各自的资用动力相等,这是保证流量按要求分配的关键。若并联管路计算阻力与各自的资用动力不相等,在实际运行时,管网会自动调整各并联管路流量,使并联管路的实际阻力与各自的资用动力相等。这时各并联管路的流量不是要求的流量。计算管网的总阻力。计算不平衡率。压损平均法的基本步骤绘制管网轴测图,对各管段进行编号,标出长度和流量,确定最不利环路。根据确定的最不利环路的资用动力,计算最不利环路单位长度的压力损失。根据最不利环路单位管道长度压力损失和各管段流量,确定其各管段半径。确定各并联支路的资用动力,计算单位管长的压力损失。根据各并联支路单位管长压力损失和各管段流量,确定其各管段管径。静压复得法的基本步骤确定管道上各孔口的出流速度。计算各孔口处的管内静压和流量。顺着管内流向,确定第孔口处管内流速,计算此处管内全压,和管道断面尺寸。计算第孔口到第二孔口的阻力。计算第二孔口处的动压。计算第二孔口处的管内流速,确定该处的管道断面尺寸。以此类推,直到确定最后个孔口处的管道断面尺寸。.空调风道的设计计算.空调风管的水力计算步骤确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量,管段长度般按两管件中心线长度计算,不扣除管件如三通,弯头本身的长度选定系统最不利环路,般指最远或局部阻力最大的环路选择合适的空气流速,见表表空调系统中的空气流速部位低速风道高速风道推荐风速最大风速推荐风速最大风速居住公共工业居住公共工业新风入口风机入口风机出口.主风道水平支风道.垂直支风道送风口根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,并使其符合矩形风道统规格。然后根据选定了的段面尺寸和风量,计算出风道内的实际流速。计算风道的沿程阻力计算各管段的局部阻力计算系统的总阻力检查并联管路的阻力平衡情况。二空调新风管的水力计算以十层房间新风风管水力计算为例,其示意图见图⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯管编号流量长度管道规格宽高流速动压局部阻力系数局部阻力单位长度摩阻摩擦阻力管段阻力.⑩.⑪.⑫.⑬.⑭.⑮.⑯.管道布置及管段编号长度标注分别见上图。确定最不利环路为。管段风量.,取管内流速,则可选取标准规格断面尺寸为,则实际面积为.。实际流速为.。查风管比摩阻.。由该管段的长度得此管段摩擦阻力为.。由流速可得到其动压管段动压.。此管段需要设置阀门或阻力有多叶对开风量调节阀,阻力系数.防火阀,阻力系数.弯头,阻力系数.软接头,阻力系数.调节阀,阻力系数.。总阻力系数为.。则局部阻力此段局部阻力.。其他管路阻力计算同上步骤。计算结果列于表中。最不利环路阻力.最近环路阻力为.。不平衡率实际运行时,可利用调节阀改善重要,不能持续过长时间的下调表达,否则会对植物产生不可逆的损伤。由图可知在相同处理时间不同处理浓度下,看不出表达量的变化规律。但图的变化趋势相同,由柱状图可知,无论是高浓度处理还是低浓度处理,表达量均随着时间推移而下调,证明其靶基因在盐胁迫响应的后期,可能有定的作用。的实时定量数据柱状图趋势有较多矛盾之处,可能是由于实时定量时点样不均或反转录时有部分降解。故的数据不可信,需以后实验进步分析验证。参考文献,.薄维平.木薯耐寒相关差异表达分析.海南,海南大学,.张建树,于学文,吴家睿.混沌生物学.北京科学出版社,.阿帕萨尼.从基础科学到疾病生物学.陈月琴,屈良鹄等译.北京科学出版社,.杨荣武,郑伟娟,张敏跃.分子生物学.南京南京大学出版社,.,非编码.郑晓飞译.北京科学出版社,.尤永龙,林丹军,张彦定.发育生物学.北京科学出版社,杨晶,胡刚,王奎等.生物计算.北京科学出版社,.赵可夫,李法曾,张福锁.中国盐生植物,北京科学出版社,.刘友,汪良驹.植物生理与分子生物学.北京科学出版社,.贾庚祥,朱至清.甜菜碱与植物耐盐制品等于水中浸泡夜后高压灭菌。.称取.样品置于盛有液氮的研钵中磨成粉末,迅速转入.离心管中。.加入提取液,剧烈震荡混匀,室温静置。.条件下,离心,并取上清置于新离心管中。.每管加入等体积的水饱和酚氯仿异戊醇,轻柔颠倒混匀,冰上放置。.条件下,离心,并取上清置于新离心管中。每管加入体积醋酸钾.,体积的无水乙醇,轻柔混匀。再加入相同体积的氯仿异戊醇,轻柔混匀,冰上放置。.条件下,离心,并取上清置于新离心管中。.在上清中加入体积的,使最终浓度达到,过夜。.条件下,离心,弃上清,用乙醇洗沉淀,弃乙醇并加入缓冲液溶解沉淀,加入等体积氯仿异戊醇抽提,转移上清至新离心管中,加入倍体积无水乙醇,静置。.条件下,离心,弃上清,乙醇洗沉淀,弃乙醇并在超净台上晾干,加入水完全溶解,保存。.法提取总.提取液的配制.,的.称取.样品置于盛有液氮的研钵中磨成粉末,迅速转入.离心管中。.加入毫升提取液,震荡混匀,直至看不到任何团状沉淀物。.立即加入微升水饱和酚氯仿,剧烈倒置混匀。.条件下,离心,取上清转入新离心管中。.重复三次步骤和.取上清,加入等体积的氯仿,反复倒置混匀。.条件下,离心,取上清转入新离心管中。.加入三分之体积的氯化锂,过夜。.条件下,离心,弃上清,保留沉淀。.加入无水乙醇.氯化钠的混合液洗沉淀。.条件下,离心。.重复和步骤次。.用乙醇洗沉淀次,以去除盐离子。弃乙醇并在超净台上晾干,加入水,完全溶解沉淀,保存。.法提取总.称取.样品置于盛有液氮的研钵中磨成粉末,迅速转入.离心管中,并加入毫升.将匀浆样品在室温放置,使得核酸蛋白复合物完全分离。.条件下离心,取上清。.每使用加入微升氯仿,盖好管盖,剧烈振荡,室温放置.条件下离心。样品会分成三层黄色的有机相,中间层和上层无色的水相,主要在水相中,把水相约微升转移到新管中。.在得到的水相溶液中加入等体积异丙醇,混匀,室温放置。.条件下离心,去上清。离心前沉淀经常是看不见的,离心后在管侧和管底形成胶状沉淀。.加入乙醇用配制洗涤沉淀。每使用至少用乙醇对沉淀进行洗涤。.条件下离心。倒出液体,注意不要倒出沉淀,剩余的少量液体短暂离心,然后用枪头吸出,注意不要吸弃沉淀。.室温在超净台放置晾干不要晾的过干,完全干燥后会很难溶解,大约晾干左右即可,根据实验需要,加入,反复吹打混匀,充分溶解,保存。定量的引物设计在进行的合成时使用的试剂盒不仅将反转录为,还在反转录的同时对片段后加入段左右长短的尾巴,故做扩增时下游引物为通用引物。上游引物为特异性引物,需要与结合,故上游引物设计主要原则为的反向互补序列。为了保证扩增效率,尽量避免连续出现多个相同碱基。的的合成提取总后用,该试剂盒将小的加尾反应与反转录放入步反应中,可以直接从总中合成小的第链。试剂盒具体步骤如下除去总中的按下列组份配制反应液。试剂使用量反应。用定容到后加入等体积的苯酚氯仿异戊醇混匀。室温离心,取上清,加入等体积的氯仿异戊醇混匀。室温离心,取上清。加入醋酸钠,冷乙醇,冰上放置。离心,弃上清。加入冷乙醇洗净,离心,弃上清。沉淀干燥。⑩加入适量溶解。加尾反应和反转录反应按下列组份配制反应液。试剂使用量.到反应条件如下加尾和反转录反应酶的失活反应向得到的反应液中添加补足至。取稀释液加入到下步的反应体系中,进行定量检测。反应在冰上按下列组份配制反应液。试剂使用量,.反转录得到的
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车身高度调节机构装配图.dwg
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