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【全套设计】比亚迪轿车拉式离合器设计【CAD图纸】 【全套设计】比亚迪轿车拉式离合器设计【CAD图纸】

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压盘.dwg 压盘.dwg (CAD图纸)

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1、运行针入度指数软化点动力粘度≮延度≮延度≮蜡含量蒸馏法≮闪点≮溶解度≮或后质量变化≯残留针入度比≮残留延度≮≮号粗集料粗集料粒径规格符合公路沥青路面施工技术规范的尺寸要求,要求采用反式碎石机加工,以减少针片状矿物含量。表粗集料质量技术要求指标单位石料压碎值≯洛杉矶磨耗损失≯表现相对密度≮吸水率≯每片状颗粒含水率≯水洗法颗粒含量≯软石含量≯粗集料与沥青粘附性级细集料沥青面层用细集料符合公路沥青面层施工技术规范要狸桥镇桥溪路新建工程求。细集料技术要求项目单位表现相对密度≮含泥量量≯沙当量≮填料沥青混合料的填料宜用石灰岩等憎水性石料加工成的矿粉,其质量符合公路沥青路面施工技术规范附录表要求。当采用水泥石灰作填料时,其用量不宜超过矿料总量的。矿粉技术要求项目单位表观密度≮含水率≯粒度范围外观无团粒结块亲水系数塑性指数狸桥镇桥溪路新建工程沥青混合料沥青面层均采用热拌密级配沥青混合料,其技术指标见表。沥青混合料技术指标试验项目单位行。

2、管时时感应线电压为仿真电压倍数环氧管时感应线电压相位误差度由上表可知,当支撑材料为木架子时,感应线电压为仿真电压的倍,相位误差为滞后度当支撑材料为环氧管时,感应线电压为仿真电压的倍,相位误差为滞后度。由此可见,支撑材料对传感器的性能有影响,支撑材料为环氧管时,幅值误差和相位误差都有很大程度的减小。湿度对传感器的影响表感应线浸湿后各电压值序号电压待级折算后电压误差折算后电压误差感应线折算后电压感应线电压与理论值倍数实验时采用木架子,感应线被水浸湿,感应线高,输电线高,输电线与感应线的长度均为,截面积均为,感应线末端电容为。表感应线浸湿后各电压相位值序号母线电压电压相位度误差度电压相位度感应电压相位度误差度定的减小。感应线的末端电容对传感器的性能影响不大。第六章结论及展望结论本文从仿真计算以及实验三个方面对基于平行多导线耦合原理的非接触式传感器的特性进行了研究。在仿真计算方面,我们仿真了单相直流,单相交流以及三相交流情三种情。

3、我们分别对木架子和环氧管做的架子两种情况进行测量。通过实验研究当非接触式传感器的湿度改变时,非接触式传感器的性能变化。因此我们在做木架子的实验时,对感应线及木制支撑进行浸湿处理,然后进行实验,将结果与没有浸湿时进行对比,研究其特性变化。通过改变非接触式传感器感应线的高度和输电线的高度来研究高度对于非接触式传感器性能的影响。通过改变感应线的长度来研究在输电线长度不变的情况下,传感器性能的变化。通过改变感应线末端电容的大小来研究末端电容对传感器性能的影响。做切空线或者雷电过电压实验,来研究高频情况下,非接触式传感器性能的变化。实验数据处理与分析电容分压器对测量系统的影响实验中,三个信号都通过采集卡进行采集,由于采集卡的三个信道的分辨率样,而的变比为,的变比为,输电线的电压是感应线电压的多倍,因此,三个信号的电压等级相差比较大,为了在个采集卡上实现采集功能,我们在和的输出端加装个电容分压器,将其信号再次分压。为了研究小电容分压。

4、器对测量系统的影响,我们用万用表测量各个信号的有效值如下表表各电压信号有效值输电线电压二次侧电压上小电容分压器二次侧电压小电容分压器变比二次侧电压上小电容分压器二次侧电压小电容分压器变比以输电线电压为横坐标,以和接小电容分压器后的电压为纵坐标,得到图。由表可以得出,我们所接的小电容分压器的变比随着输电线电压的增大,基本上保持不变。由图可以看出输电线电压与和接小电容分压器后电压呈现线性关系。因此我们可以说,小电容分压器的接入对的影响不大。输电线电压上小电容分压器二次侧电压输电线电压上小电容分压器二次侧电压图输电线电压与信号电压关系支撑材料对传感器的影响图采集卡得到的电压波形按幅值从大到小依次是信号信号感应线信号实验时感应线高,输电线高,输电线与感应线的长度均为,截面积均为,感应线末端电容为。表支撑材料对传感器特性影响电压等级木架子时感应线电压木架子时感应线电压为仿真电压倍数木架子时感应线电压相位误差度环氧管时感应线电压环氧。

5、线和感应线均采用截面积为的带绝缘皮的铜导线。实验装置的具体布置如图所示,为了模拟地面,我们将大块长方形的铝板放置在输电线路的下面,并将其与地线相连。实验信号处理平台本装置采用拓普公司的并行数据采集卡,通道同步并行高速数据采集卡可扩展为通道,高精度,每通道最高采样率可同时达到,同时配有高达字节通道的大容量板载缓存,可实现多通道高速或超高速动态信号的实时记录。此数据采集卡使用简单方便,只需插入电脑的主板,安装其专门的软件即可。调压器绝缘支架铜线传感器铝板图实验装置摆放图在用采集卡测量之前,我们般先用万用表测量三个信号的电压有效值,并且用示波器观察其波形及相位关系。采集卡非接触式电压传感器输电线工控机信号信号信号非接触图信号流图实验方案国内外现在对于基于多导线耦合原理的非接触式传感器的特性研究不是很多,基于这点,我们的实验主要针对此种传感器的特性。通过改变绝缘支架的材料来研究绝缘支架对非接触式传感器的测量性能的影响。在试验中,。

6、车道击实次数次双面各试件尺寸空隙率深约以内稳定度不小于流值侵水马歇尔试验残留稳定度普通沥青混合料车辙试验动稳定度不小于普通沥青混合料次冻融劈裂强度比不小于普通沥青混合料弯曲试验破坏应变不小于普通沥青混合料ε渗水系数不大于矿料间隙率不小于设计空隙率相应于以下公称最大粒径的最小沥青饱和率狸桥镇桥溪路新建工程密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围级配类型通过下列方筛孔的质量百分率透层与粘层透层根据公路沥青路面施工技术规范在水泥定碎石基层上必须喷洒透层油,透层油采用乳化沥青。透层油在基层养生具有定的强度后,采用智能沥青洒布车喷洒。用量控制在范围内,乳化沥青的技术要求见表。乳化沥青的技术要求试验项目透层破乳速度慢裂粒子电荷阳离子筛上剩余量不大于粘度道路标准粘度计恩格拉度蒸发残留物性质含量不小于针入度延度不小于溶解度不小于贮存稳定性不大于不大于与矿料的粘附性裹附面积不小于狸桥镇桥溪路新建工程粘层粘层油采用快中凝液体石油沥青,其规格和质量。

7、况下,非接触式传感器的特性,比较仿真与计算的结果,我们发现仿真的结果与我们编程计算的结果完全吻合,因此我们得出仿真中建立的模型是正确的,并且此原理的非接触式传感器能够用于过电压在线监测。通过仿真我们对此种非接触式传感器的特性也有了进步的认识。在实验方面,我们搭建了此种传感器的电压监测平台,以工频稳态电压为对象进行了实验,采集到了电压信号,并计算了实际测量的感应线电压与理论值的误差。对于误差的来源我们也进行了分析,并确提出了改进的方案。通过系列的实验,我们对传感器的性能有了更好的认识,也通过改进实验方案,提高了传感器的精度。因此我们得出结论采用此种非接触式电压传感器对电网电压进行测量是可行的,并且具有定的精确度。展望本文提出了新的非接触式传感器的原理,对其建立模型并进行仿真计算。搭建了实验平台,通过实验对此种原理的传感器的可行性进行了研究,并对传感器的特性有了定程度的了解。目前亟待努力的方向包括仿真模型没有完全按照实际电网。

8、管时时感应线电压为仿真电压倍数环氧管时感应线电压相位误差度由上表可知,当支撑材料为木架子时,感应线电压为仿真电压的倍,相位误差为滞后度当支撑材料为环氧管时,感应线电压为仿真电压的倍,相位误差为滞后度。由此可见,支撑材料对传感器的性能有影响,支撑材料为环氧管时,幅值误差和相位误差都有很大程度的减小。湿度对传感器的影响表感应线浸湿后各电压值序号电压待级折算后电压误差折算后电压误差感应线折算后电压感应线电压与理论值倍数实验时采用木架子,感应线被水浸湿,感应线高,输电线高,输电线与感应线的长度均为,截面积均为,感应线末端电容为。表感应线浸湿后各电压相位值序号母线电压电压相位度误差度电压相位度感应电压相位度误差度定的减小。感应线的末端电容对传感器的性能影响不大。第六章结论及展望结论本文从仿真计算以及实验三个方面对基于平行多导线耦合原理的非接触式传感器的特性进行了研究。在仿真计算方面,我们仿真了单相直流,单相交流以及三相交流情三种情。

9、的同。另外在,相上也分别感应出峰值为,。第五章过电压在线监测实验实验装置输电线感应线空开自耦调压器升压变断路器信号信号信号图实验电路图实验电路图如上所示,实验电源我们采用的是,的交流电,经过自耦变压器调压之后经升压器升压。在工频实验中,我们高压输电线上的电压为到,为了做切空线等过电压实验,我们在电路中增加了三相真空接触器。非接触式电压传感器为于输电线路之下,用环氧棒或者木架子做支撑。高压输电线和传感器感应线的长度均为两米,采用塑料管和有机玻璃棒做支撑,以便让输电线和感应线更加直,更加平行。感应线的末端接的电容,在电容的两端接同轴电缆获取感应线上的电压信号,并使电压信号的干扰减小。此外,为了对非接触式传感器的性能有更深入的了解,我们在高压输电线路的首端接入和来分别获取信号,以便与感应线上得到的结果进行对比,了解非接触式电压传感器的特点。我们接入的变比为,的变比为,并且两者的精度都比较好,能够为感应线数据的对比提供依据。输。

10、器对测量系统的影响,我们用万用表测量各个信号的有效值如下表表各电压信号有效值输电线电压二次侧电压上小电容分压器二次侧电压小电容分压器变比二次侧电压上小电容分压器二次侧电压小电容分压器变比以输电线电压为横坐标,以和接小电容分压器后的电压为纵坐标,得到图。由表可以得出,我们所接的小电容分压器的变比随着输电线电压的增大,基本上保持不变。由图可以看出输电线电压与和接小电容分压器后电压呈现线性关系。因此我们可以说,小电容分压器的接入对的影响不大。输电线电压上小电容分压器二次侧电压输电线电压上小电容分压器二次侧电压图输电线电压与信号电压关系支撑材料对传感器的影响图采集卡得到的电压波形按幅值从大到小依次是信号信号感应线信号实验时感应线高,输电线高,输电线与感应线的长度均为,截面积均为,感应线末端电容为。表支撑材料对传感器特性影响电压等级木架子时感应线电压木架子时感应线电压为仿真电压倍数木架子时感应线电压相位误差度环氧管时感应线电压环氧。

11、况下,非接触式传感器的特性,比较仿真与计算的结果,我们发现仿真的结果与我们编程计算的结果完全吻合,因此我们得出仿真中建立的模型是正确的,并且此原理的非接触式传感器能够用于过电压在线监测。通过仿真我们对此种非接触式传感器的特性也有了进步的认识。在实验方面,我们搭建了此种传感器的电压监测平台,以工频稳态电压为对象进行了实验,采集到了电压信号,并计算了实际测量的感应线电压与理论值的误差。对于误差的来源我们也进行了分析,并确提出了改进的方案。通过系列的实验,我们对传感器的性能有了更好的认识,也通过改进实验方案,提高了传感器的精度。因此我们得出结论采用此种非接触式电压传感器对电网电压进行测量是可行的,并且具有定的精确度。展望本文提出了新的非接触式传感器的原理,对其建立模型并进行仿真计算。搭建了实验平台,通过实验对此种原理的传感器的可行性进行了研究,并对传感器的特性有了定程度的了解。目前亟待努力的方向包括仿真模型没有完全按照实际电网。

12、符合公路沥青路面施工技术规范要求。沥青路面粘层材料的规格和用量层次类型液体沥青规格用量新建沥青层水泥稳定碎石悬浮密实型水泥稳定碎石基层集料的最大粒径不大于,集料级配范围宜符合下表要求。悬浮密实型水泥稳定类集料级配层位通过下列方筛孔的质量百分率基层施工方案透层喷洒透层前,路面应清扫干净,对人工构造物应遮挡防护,以防污染。如遇大风或即将降雨时,不得喷洒。气温低于,不得浇洒透层油。应按确定的用量次性浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。喷洒透层油后,严禁车辆行人通过。在铺筑下封层前,若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入基层时,应予清除。粘层在热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间必须喷洒粘层油,粘层油采用乳化沥青。用量为。粘层油应采用智能沥青洒布车喷洒,狸桥镇桥溪路新建工程并选择适宜的喷嘴。气温低于时,不得喷洒粘层油,当路面潮湿时亦不得喷洒粘层油。路面上有脏物尘土时应清除干净,当有沾粘的土块时,应用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。喷洒的粘。

参考资料:

[1]【全套设计】比亚迪F3R手动变速器设计【CAD图纸】(第2355951页,发表于2022-06-25)

[2]【全套设计】母线槽参数检测机构传动系统设计【CAD图纸】(第2355948页,发表于2022-06-25)

[3]【全套设计】残疾人轮腿式机器人轮椅设计【CAD图纸】(第2355947页,发表于2022-06-25)

[4]【全套设计】残疾人轮椅的设计【CAD图纸】(第2355946页,发表于2022-06-25)

[5]【全套设计】残疾人电动轮椅设计【CAD图纸】(第2355945页,发表于2022-06-25)

[6]【全套设计】步进电动机驱动的伺服转台的设计【CAD图纸】(第2355944页,发表于2022-06-25)

[7]【全套设计】次充电器外壳产品造型与模具设计【CAD图纸】(第2355943页,发表于2022-06-25)

[8]【全套设计】模切机上下料机械手结构设计【CAD图纸】(第2355942页,发表于2022-06-25)

[9]【全套设计】槽轮间歇回转机构的设计【CAD图纸】(第2355941页,发表于2022-06-25)

[10]【全套设计】槽形托辊带式输送机设计【CAD图纸】(第2355939页,发表于2022-06-25)

[11]【全套设计】棘轮型手动压机设计【CAD图纸】(第2355938页,发表于2022-06-25)

[12]【全套设计】棒棒糖自动包装机理糖机构传动装置设计【CAD图纸】(第2355937页,发表于2022-06-25)

[13]【全套设计】棒料切割机设计【CAD图纸】(第2355935页,发表于2022-06-25)

[14]【全套设计】棉花采摘机的结构设计【CAD图纸】(第2355934页,发表于2022-06-25)

[15]【全套设计】棉花移栽机的研究与设计【CAD图纸】(第2355932页,发表于2022-06-25)

[16]【全套设计】检验50H7f6孔和轴的量规设计【CAD图纸】(第2355931页,发表于2022-06-25)

[17]【全套设计】桨叶式搅拌机设计【CAD图纸】(第2355930页,发表于2022-06-25)

[18]【全套设计】桥梁式集装箱起重机设计【CAD图纸】(第2355929页,发表于2022-06-25)

[19]【全套设计】10T桥式起重机起升机构设计【CAD图纸】(第2355928页,发表于2022-06-25)

[20]【全套设计】桥式起重机总体方案及起升装置的设计【CAD图纸】(第2355927页,发表于2022-06-25)

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