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钻削精密深孔扭振发生装置的设计(CAD图纸全套完整) 钻削精密深孔扭振发生装置的设计(CAD图纸全套完整)

格式:RAR 上传:2022-06-25 11:13:48

《钻削精密深孔扭振发生装置的设计(CAD图纸全套完整)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....不能完全真实地反映钻头结构及切削过程的动力学特性,因此需要从振动理论上进步深入分析振动钻削的动力学特性,寻找更为有效的求解方法,为振动钻削技术在现代加工条件下的完善和发展提供更充分更精确的理论依据。开发先进的振动钻削设备。振动钻削是种先进的加工工艺,振动参数对孔加工质量的影响非常大......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....因此,依靠传统的钻削设备很难实现这目标,必须配置能进行变参数振动钻削的自动控制系统,实现振动钻削的自动化和智能化。开拓新的分析方法。振动钻削研究的最终目的是适应新型材料的加工要求,优化切削过程,全面提高孔加工质量。但受实验设备等客观条件的限制,不可能在实验中大幅度地任意改变参数......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....这就要求在系统辨识的基础上根据振动理论切削理论控制理论等对系统进行形象的描述并构造振动钻削的仿真模型,实现对振动钻削的动态仿真。综上所述,振动钻削为了适应现代化高科技发展的需要,要从各方面进行不断地自我发展和完善,并发挥出其特有的优势。为此我们应该不断积累前人的经验,继续努力钻研,争取在这方面有更大的突破......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....从而形成在机理上不同于普通切削的切削方法.振动切削按振动频率,可分为高频振动切削超声振动切削和低频振动切削.实践证明,不论是高频还是低频振动切削,只要振动参数和切削用量选择得当,都能产生普通切削所无法比拟的切削效果,如改善难加工材料的可加工性......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....显著减小切削力,降低切削温度,降低表面粗糙度,提高切削液的使用效果,从而大大地提高刀具的耐用度.尤其在难加工材料和精密零件的加工中,振动切削已成为种不可忽视的加工方法.用麻花钻进行振动切削时,振动形式有扭振主切削方向上的振动轴向振动进给方向上的振动和复合振动同时进行扭振和轴向振动。图振动方式般认为,当钻头进行扭振时......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....因而,从运动学上分析,在认为刀具是刚性的条件下,扭振并无断屑条件,对于复合振动中的扭振成分也是如此.但是,由于扭振是在钻头外缘部分的主切削方向上的振动,能起到减小切削力的作用另方面,它所产生的圆周方向上的切削速度的波动,与进给运动合成,仍然形成了切削厚度的变化,也有利于断屑.轴向振动对钻芯部分的切削刃而言......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....使横刃部分的冲剪作用有规律地进行,从而使作用在横刃上的脉冲力发挥作用,这时,对钻头外缘附近的切削刃而言,就形成吃刀方向振动切削机理.另方面,振动切削过程中,由于刀具与工件之间断续接触,使得切削温度降低,正应力减小,内摩擦向外摩擦转化,而且刀具的动态冲击力产生了高于静态剪应力的波前剪切应力,这些也是切削力降低......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....钻削工艺引入振动方式以后,由于受到振动切削力冲击等互相作用,加工表面的各种参数呈周期性变化,切屑不像麻花钻钻出来呈带状的切屑,而是片状颗粒状线性状等不同的形式。切屑原理分析设由于施振系统的作用,刀头产生振动特征函数为式中为振幅,为振动频率,为时间。刀头的轴向位移式中为走刀量为主轴转速。设为前后两刀波纹的重迭系数式中为整数......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....即实现断屑理论上。实验证明,振动钻削在加工过程中都能断屑,其原理是刀具与工件进行间歇断续的切削,所形成的切屑在切削力振动挤压。冲击负荷的周期变化的共同作用下形成断裂,所以断屑在振动钻削加工中最易形成。.振动钻削系统的稳定性与振幅损失振动钻削是通过给钻削加工系统施加种有规律的振动振幅,频率,通过周期性地实现刀具与工件的接触和分离......”

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,采用浆砌块石砌筑,坝顶标高为,坝顶宽,坝高约,坝轴线长。截洪坝下游坡比为,上游坡比为铅直边坡。为了避免上游来泥石流随着洪水进入截洪排水系统,采用在截洪坝上游冲沟修建梯级拦泥坝。拦泥坝采用钢筋石笼坝,高度为,坝顶宽,上下游坡比均为。在截洪坝上游设侧堰式溢洪道,将截洪坝上游汇水导入排洪沟内,排洪沟与尾矿库左坝肩排水沟相连。侧堰式溢洪道进水口标高为,堰长为,排洪沟采用梯形断面,底宽,深,边坡比为,采用混凝土浇筑,边墙厚。库区排洪系统防洪设计标准尾矿库设施设计规范规定二等库防洪标准为洪水重现期初期,中后期。本次防洪设计标准采用初期取遇,中后期取遇。尾矿库水文计算尾矿库汇水面积为,遇初期库内洪峰流量为年产吨红格钒钛磁铁矿可行性研究报告目录前言项目由来工作内容主要成果矿库概况矿库设计概况尾矿库库容及等别尾矿初期坝堆积坝库区截洪系统库区排洪系统矿库相关批复文件矿库现状与发展尾矿库现状尾矿库发展钒钛磁铁矿概况资源评审登记情况矿山开采原设计方案概述期露天开采二期地下开采地下开采采区资源量品位计算矿床地质资源量品位计算工业指标勘探成果本次论证对资源量品位计算矿山开发现状与存在问题本次论证地下开拓运输方案确定开拓运输系统方案开拓运输系统方案比较平硐溜井通过能力计算生产规模确定采出矿石量及采出矿石品位计算矿库与钒钛磁铁矿地下开采地质环境条件工程地质条件地层岩性断层构造地震水排土场总容积约万,采用多台阶堆置,台阶高度至,台阶宽,排土场共设个台阶,排土场顶高,最低平台标高可服务年至年闭库。在年末矿库闭库并且库内尾水干涸后,再对钒钛磁铁矿地下开采采区矿石资源进行回收。在回收过程中,由于尾矿库最终堆积标高为,距地下开采最高开采标高保护层厚度仅为,无法满足安全上要求保护层厚度预留,同时在线以南地表塌陷范围与该尾矿库尾部水平以上在空间上重叠,因此在开采该部位矿石过程中,在水平以上再预留厚度矿石保安矿柱作为安全保护层,同时对地下开采形成采空区进行充填,以防止地下开采形成采空区后引起地表塌陷,从而导致尾矿库尾部堆积物进入地下采空区。根据钒钛磁铁矿地下开采资源量计算表,水平地超高为,同时要求最高洪水位滩长不小于。排洪水设施尾矿库防排洪采用在主沟内建溢水塔隧洞排水管排泄洪水。在支沟内建排水斜槽排水管排泄洪水,再引至主沟下游排水管主管内。排水主管为圆拱直墙断面,内径为,总水平长度为,采用钢筋混凝土结构,壁厚。主沟内隧洞采用高,底宽城门洞型断面,开挖断面,纵坡坡比,总水平长度,排水主管长,排水支管长,排水斜槽长。在处设竖井,竖井为圆形断面,直径为,竖井高约。隧洞与竖井永久衬砌均采用钢筋混凝土结构形式,壁厚。主排洪隧道,初期坝下排洪主管米,溢水塔共计座原设计座,后来塔合并为座,溢水塔支洞隧道措施洞错车道共计米,溢水塔竖井主道竖井共计米,溢水塔架总高米。溢水塔塔高为,溢水塔塔高为,溢水塔塔高均为,溢水塔塔高为溢水塔进水标高为。溢费用合计万元南面主运输平硐硐口方案井巷可比投资万元,外部新建公路投资万元,全期铁路运营费万元,汽车运营费万元,费用合计万元。三个硐口方案中南面主运输平硐硐口方案较优。矿库尾水对钒钛磁铁矿地下开采采区有定影响,尾矿库最终淹没线与地下开采采区最终塌陷范围在空间上有重叠,尾矿库井下涌水量增加,但由于矿山采用平硐开拓,井下涌水可通过井巷自流排泄。因此,矿库生产及钒钛磁铁矿地下开采可同时进行。经按矿山工业储量及服务年限验证矿山生产能力按矿山开采年下降速度验证矿山能力按各中段可布置有效矿块数验证矿山生产能力三种方法计算,钒钛磁铁矿地下开采采区开采规模可达万。钒钛磁铁矿地下开采采区矿石资源全部在矿库上升至前提前回采技术上不可行在矿库闭库后开采采区资源,线以南需留矿石保护,损失矿石量万,平均地质品位。同时需对线以南采空区进行充填,采空区总体积万,需充填物料总量万,增加运营成本万元左右充填费用元左右尾矿库在运行过程中开采采区资源时,勘探线以南塌陷区以上范围与尾矿库尾部以上在空间上重叠,线以南资源暂时无法回采,该部分资源量万,平均地质品位,可利用资源量万,待尾矿库闭库后再回采这部分资源。汇水采用截洪坝排水沟方式排泄洪水。在冲沟沟底标高约处修建座截洪坝,再利用侧堰式溢洪道排洪沟将水导排至下游。截洪坝坝型为浆砌石坝质量万,平均地质品位,考虑地质影响因素后,可利用资源量万,平均地质品位。同时地下开采各矿块开采完毕后,需对线以南采空区进行充填,可布置矿块有效长度按考虑,开采高度,矿体平均厚度,采空区总体积万,需充填物料总量万。尾矿库在运行过程中地下开采方案由于确定地下开采开拓运输方案为平硐溜井联合运输,主运输平硐位于矿库西南侧,在该尾矿库最终堆积标高范围外,尾矿库正常运行不会影响该主运输平硐正常运输,因此该方案就是在矿库正常运行过程中对地下开采采区矿石资源进行回收利用。由于尾矿库在正常运行过程中其尾部有深尾水存在,随着尾矿逐渐堆高,其尾水标高相应上升,因此,尾矿库在运行过程中对地下开采最大影响就是尾水通过地表塌陷区进入地下采区,可能导致井下开采涌水事故发生。尾矿库运行过程中必须采取定措施,防止尾水上升至水平后通过地表塌陷区涌入井下。结合矿区总平面布置图中尾矿库与钒钛磁铁矿地下开采采区空间关系,在线以南矿量表。对矿库钒钛磁铁矿地质环境条件进行了分析评述。对矿库钒钛磁铁矿地下开采对地质环境影响和矿库钒钛磁铁矿地下开采相互影响进行了分析评述,计算了尾矿库影响下矿坑涌水量。对钒钛磁铁矿地下开采合理开采规模进行了确定。对钒钛磁铁矿地下开采开拓运输系统进行了确定。分析尾矿库按设计使用对钒钛磁铁矿开采影响,提出解决方案。矿库概况矿库设计概况尾矿库库容及等别该尾矿库总库容万,总坝高,属于二等尾矿库。尾矿初期坝尾矿初期坝采用碾压堆石坝,坝高,坝顶标高,坝底标高,初期坝库容万,有效库容为万,可满足堆存选矿厂达产量半年尾矿量。坝轴线长,坝顶宽,上游边坡比,在坝内上游坡,设碎石无纺布碎石作反滤层,反滤层坡比为,厚度为,下游边坡比为,在标高分别设宽马道。沿初期坝下游坡与山体交界线,在山坡上修建排水沟并引至下游。堆积坝堆积坝采用上游式尾矿水力冲积筑坝堆坝方式,外边坡平均坡比为。采用尾矿堆子坝,尾矿堆积边坡每隔高差留宽平台,子坝外坡比为,子坝内坡比为。最终堆积标高时,尾矿堆积总高度为,尾矿坝总坝水塔塔高为溢水塔进水标高为。溢水塔塔坐下竖井采用内径为圆形断面,竖井总高度为。溢水塔下,采用浆砌块石砌筑,坝顶标高为,坝顶宽,坝高约,坝轴线长。截洪坝下游坡比为,上游坡比为铅直边坡。为了避免上游来泥石流随着洪水进入截洪排水系统,采用在截洪坝上游冲沟修建梯级拦泥坝。拦泥坝采用钢筋石笼坝,高度为,坝顶宽,上下游坡比均为。在截洪坝上游设侧堰式溢洪道,将截洪坝上游汇水导入排洪沟内,排洪沟与尾矿库左坝肩排水沟相连。侧堰式溢洪道进水口标高为,堰长为,排洪沟采用梯形断面,底宽,深,边坡比为,采用混凝土浇筑,边墙厚。库区排洪系统防洪设计标准尾矿库设施设计规范规定二等库防洪标准为洪水重现期初期,中后期。本次防洪设计标准采用初期取遇,中后期取遇。尾矿库水文计算尾矿库汇水面积为,遇初期库内洪峰流量为年产吨红格钒钛磁铁矿可行性研究报告目录前言项目由来工作内容主要成果矿库概况矿库设计概况尾矿库库容及等别尾矿初期坝堆积坝库区截洪系统库区排洪系统矿库相关批复文件矿库现状与发展尾矿库现状尾矿库发展钒钛磁铁矿概况资源评审登记情况矿山开采原设计方案概述期露天开采二期地下开采地下开采采区资源量品位计算矿床地质资源量品位计算工业指标勘探成果本次论证对资源量品位计算矿山开发现状与存在问题本次论证地下开拓运输方案确定开拓运输系统方案开拓运输系统方案比较平硐溜井通过能力计算生产规模确定采出矿石量及采出矿石品位计算矿库与钒钛磁铁矿地下开采地质环境条件工程地质条件地层岩性断层构造地震水排土场总容积约万,采用多台阶堆置,台阶高度至,台阶宽,排土场共设个台阶,排土场顶高,最低平台标高可服务年至年闭库。在年末矿库闭库并且库内尾水干涸后,再对钒钛磁铁矿地下开采采区矿石资源进行回收。在回收过程中,由于尾矿库最终堆积标高为,距地下开采最高开采标高保护层厚度仅为,无法满足安全上要求保护层厚度预留,同时在线以南地表塌陷范围与该尾矿库尾部水平以上在空间上重叠,因此在开采该部位矿石过程中,在水平以上再预留厚度矿石保安矿柱作为安全保护层,同时对地下开采形成采空区进行充填,以防止地下开采形成采空区后引起地表塌陷,从而导致尾矿库尾部堆积物进入地下采空区。根据钒钛磁铁矿地下开采资源量计算表,水平地
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