目优势发挥淋漓尽致,将项目产业推进和发展到个崭新水平。编制依据研究范围及内容研究范围本报告研安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定,两轴承分别以轴肩和大筒定位,则采用过渡配合固定确定轴各段直径和长度Ⅰ段,,所以长度取考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有定距离。取套筒长为,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有定矩离而定,为此,取该段长为,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小,故段长段直径初选用型角接触球轴承,其内径为,外径为,宽度为,,取Ⅳ段直径由手册得此段左面的滚动轴承的定位轴肩考虑,应便于轴承的拆卸,应按标准查取由手册得安装尺寸该段直径应取因此将Ⅳ段设计成阶梯形,左段直径为长度与右面的套筒相同,即Ⅴ段直径,长度取由上述轴各段长度可算得轴支承跨距Ⅵ段直径,Ⅶ段直径取输出轴的设计计算按扭矩初算轴径选用调质钢,硬度根据课本页式,表取考虑有键槽,将直径增大,则取轴的结构设计轴的零件定位,固定和装配单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿左面用轴肩定位,右面用套筒轴向定位,周向定位采用键和过渡配合,两轴承分别以轴承肩和套筒定位,周向定位则用过渡配合或过盈配合,轴呈阶状,左轴承从左面装入,齿轮套筒,右轴承和皮带轮依次从右面装入。确定轴的各段直径和长度初选型角接球轴承,其内径为,外径,宽度为。考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有定矩离,则取套筒长为,则该段长,安装齿轮段长度为轮毂宽度为。则四滚动轴承的选择计算输入轴承选用型角接触球轴承,其内径为,外径为,宽度为计算输出轴承选型角接球轴承,其内径为,外径,宽度为五键联接的选择输出轴与带轮联接采用平键联接键的类型及其尺寸选择带轮传动要求带轮与轴的对中性好,故选择型平键联接。根据轴径,查手册得,选用型平键,得卷扬机装配图中号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长输出轴与齿轮联接用平键联接,查手册得,选用型平键,得装配图中赫格隆号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长输入轴与带轮联接采用平键联接查手册选型平键,得装配图中号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长输出轴与齿轮联接用平键联接查手册选型平键,得装配图中号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长六箱体箱盖主要尺寸计算箱体采用水平剖分式结构,采用灰铸铁铸造而成。箱体主要尺寸计算如下七轴承端盖主要尺寸计算轴承端盖八减速器的减速器的附件的设计挡圈查得内径,外径,挡圈厚,右肩轴直径油标角螺塞查表带长度系数,查表,,则由公式得故选根带。确接触强度设计,再验算弯曲强度。按齿面接触强度计算略设齿轮按级精度制造。查文献表,,取载荷系数,。确定有关参数和系数略以上内容可参照文。由于硬度小于,属软齿面,所以按究范围主要为食用菌规模化生产及综合开发项目。为了较准确地确定本项目建设内容,报告对食用菌规模化生献中,内容。轴的设计计算输入轴的设计计算按扭矩初算轴径选用钢,调质,硬度,文献表取,初步确定Ⅰ轴的直径。由于轴端开键槽,会削弱轴的强度,故需增大轴径,取选初步确定Ⅱ轴的最小直径,同样增大轴径,取轴的结构设计轴上零件的定位,固定和装配由于本设计中为单级减速器,因此可将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定两轴承分别以轴肩和套筒定位,采用过渡配合固定。轴呈阶状,左轴承从左面装入,齿轮套筒,右轴承依次从右面装入。确定轴各段直径和长度略Ⅰ轴Ⅱ轴滚动轴承的选择计确定电动机型号根据以上计算在这个范围内电动机的同步转速有和,综合考虑电动机和传动装置的情况,同时也要降低电动机的重量和成本,最终可确定同步转速为,根据所需的额定功率及同步转速确定电动机的型号为,满载转速。其主要性能额定功率,满载转速,额定转矩,质量。计算总传动比及分配各级的传动比总传动比分配各级传动比根据指导书,取齿轮单级减速器合理运动参数及动力参数计算计算各轴转速计算各轴的功率电动机的额定功率所以计算各轴扭矩••••三传动零件的设计计算齿轮传动的设计计算选择齿轮材料及精度等级考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面。小齿轮选用调质,齿面硬度为。大齿轮选用钢,调质,齿面硬度根据指导书选级精度。齿面精糙度确定有关参数和系数如下传动比取小齿轮齿数。则大齿轮齿数,所以取实际传动比传动比误差可用齿数比取模数齿顶高系数径向间隙系数压力角则,,分度圆直径由指导书取齿宽,齿顶圆直径,齿根圆直径,输入轴承选用型角接触球轴承,其内径为,外径为,宽度为。计算输出轴承选型角接球轴承,其内径为,外径,宽度为。键联接的选择本设计均采用普通圆头平键。普通平键用于静联接,即轴与轮毂间无相对轴向移动。构造两侧面为工作面,靠键与槽的挤压和键的剪切传递扭矩型式大齿轮处选择圆头型常用为防转键指端铣刀加工与槽同形键顶上面与毂不接触有间隙,联轴器与带轮处均选择型键。输出轴与带轮联接采用平键联接键的类型及其尺寸选择带轮传动要求带轮与轴的对中性好,故选择型平键联接。装配图中该键零件选用系列的键,查得键宽,键高,并根据轴长确定键长。箱体箱盖主要尺寸计算箱体采用水平剖分式结构,采用灰铸铁铸造而成。箱体主要尺寸略轴承端盖略减速器的附件的设计挡圈查得内径,外径,挡圈厚,右肩轴直径油标角螺塞。设计参考文献目录邱宣怀,郭可谦,吴宗泽等机械设计第四版北京高等教育出版社,王旭,王积森,周先军等机械设计课程设计北京机械工业出版社,电动机选择电动机类型的选择系列三相异定带的张紧力单根带查表得,故可由式得单根带的张紧力轴上载荷齿轮传动的设计计算选择齿轮材料及精度等级根据工作要求,考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面,齿面硬度。小齿轮钢,调质大齿轮钢,正火,。查文献表,得,。查文献图和知,,。故,,步电动机电动机功率选择传动装置的总效率工作机所需的输入功率因为η产及以分层填筑,可以采用竖向填筑方案。
路堑的开挖有全断面横挖法和通道纵挖法两种基本形式。
区的陆地修筑,有这些地势平坦,水道纵横,
等问题多雨潮湿地区路基施工中易出现的水的影响和土的含水量大的问题冻
融翻浆地区路基的排水问题及正确的选择处治方法填筑路堤压实度达不到要求
等问题。
二防治措施
取土坑设置时乱挖乱取土的防治。
首先是施工技术人员应掌握路基取土的原则,在思想上已是捣乱去乱
挖的危害。路基取土,应在支援农业的前提下,结合具体情况,选择适当的方式,
如浅挖宽取坡地与方案
在填筑施工中要加强检查,发现问题,及时纠正。
在水网及水田地区的措施。
注意石路基边缘与水道内的高差保持稳定路基所必要的最小值,从而
尽可能的减少路堤高度,减少占用农田的面积
尽可能采取纵向的运土填筑路堤,避免路侧取土,否则硬件路旁去土坑表层的种植土妥善保留,待竣工后,再将其匀铺与坑底,以便恢复原有农田。
妥善安排施工时间,争取在晴朗少雨的季节施工,其计划进度应采取逐段安排推
进,防止全线铺开,或程序先后倒置。切实加强施工排水工作,使之保证有效畅
通,特别是雨水排除通道更应加以密切关注。
多雨潮湿地区路基施工的措施。
固定顶罐内部再加上个浮动了理论的准确性,从而使研究具有使用价值。
内浮顶储罐的结构,性能与应用内浮顶储罐室。废水从反应器低部加入,在向上流穿过生物颗粒组成的污泥床时得到降解,
同时生成沼气气泡。气,液,固悬浮污泥颗粒同升入三相分离室,气体被收
集在啤酒废水中碳水化合物含量过高,而等营养物质缺乏,各营
养成分比例失调,导致微生物不能正常生长而死亡。解决的办法是投加含,的化学药
剂,但这将使处理成本提高。而较为经济的方法是把生活污水其中,浓度较大和
啤酒废水混合。间歇式活性污泥法通过间歇曝气可以使动力消耗显著降低,同
时,废水处理时间也短于普通活性污泥法。例如。珠江啤酒厂引进比利时专利技
接触氧化池和生物转盘是这类方法的代表,在
啤酒废水治理中均被采用,主要是降低啤酒废水中的。生物接触氧化池是在微生
物固着生长的同时,加以人工曝气。这种方法可以得到很高的固体浓度和较高的有机负
荷,因此处理效果高,占地面积也小于活性污泥法。国内的淄博啤酒厂,青岛啤酒厂,
渤海啤酒厂荷徐州酿酒总厂等厂家的废水处理中采用了这种技术。
青岛啤酒厂在二段生物接触氧化之后辅以混凝气浮处理,啤酒废水中和顶盖,主要由罐体内浮盘密封
装置通气孔高低液位报警器等组成见图,这种罐的浮动顶漂浮在储液
面上,浮顶与罐壁之间有环形空间,环形空间中有密封元件。浮顶与密封元件
起构成了储液面上的覆盖层。随着储液上下浮动,使得罐内的储液与大气完全
隔开,减少储液储存过程中的蒸发损耗,保证安全,减少大气污染。
内浮顶罐与固定顶罐比较有以下优点
大量浮在甲醇液面上,随液面升降而升降。由于甲醇液面被内浮顶紧密贴住,不存在
蒸发空间,所以内浮顶罐几乎目优势发挥淋漓尽致,将项目产业推进和发展到个崭新水平。编制依据研究范围及内容研究范围本报告研安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定,两轴承分别以轴肩和大筒定位,则采用过渡配合固定确定轴各段直径和长度Ⅰ段,,所以长度取考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有定距离。取套筒长为,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有定矩离而定,为此,取该段长为,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小,故段长段直径初选用型角接触球轴承,其内径为,外径为,宽度为,,取Ⅳ段直径由手册得此段左面的滚动轴承的定位轴肩考虑,应便于轴承的拆卸,应按标准查取由手册得安装尺寸该段直径应取因此将Ⅳ段设计成阶梯形,左段直径为长度与右面的套筒相同,即Ⅴ段直径,长度取由上述轴各段长度可算得轴支承跨距Ⅵ段直径,Ⅶ段直径取输出轴的设计计算按扭矩初算轴径选用调质钢,硬度根据课本页式,表取考虑有键槽,将直径增大,则取轴的结构设计轴的零件定位,固定和装配单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿左面用轴肩定位,右面用套筒轴向定位,周向定位采用键和过渡配合,两轴承分别以轴承肩和套筒定位,周向定位则用过渡配合或过盈配合,轴呈阶状,左轴承从左面装入,齿轮套筒,右轴承和皮带轮依次从右面装入。确定轴的各段直径和长度初选型角接球轴承,其内径为,外径,宽度为。考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有定矩离,则取套筒长为,则该段长,安装齿轮段长度为轮毂宽度为。则四滚动轴承的选择计算输入轴承选用型角接触球轴承,其内径为,外径为,宽度为计算输出轴承选型角接球轴承,其内径为,外径,宽度为五键联接的选择输出轴与带轮联接采用平键联接键的类型及其尺寸选择带轮传动要求带轮与轴的对中性好,故选择型平键联接。根据轴径,查手册得,选用型平键,得卷扬机装配图中号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长输出轴与齿轮联接用平键联接,查手册得,选用型平键,得装配图中赫格隆号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长输入轴与带轮联接采用平键联接查手册选型平键,得装配图中号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长输出轴与齿轮联接用平键联接查手册选型平键,得装配图中号零件选用系列的键则查得键宽,键高,因轴长,故取键长六箱体箱盖主要尺寸计算箱体采用水平剖分式结构,采用灰铸铁铸造而成。箱体主要尺寸计算如下七轴承端盖主要尺寸计算轴承端盖八减速器的减速器的附件的设计挡圈查得内径,外径,挡圈厚,右肩轴直径油标角螺塞查表带长度系数,查表,,则由公式得故选根带。确接触强度设计,再验算弯曲强度。按齿面接触强度计算略设齿轮按级精度制造。查文献表,,取载荷系数,。确定有关参数和系数略以上内容可参照文。由于硬度小于,属软齿面,所以按究范围主要为食用菌规模化生产及综合开发项目。为了较准确地确定本项目建设内容,报告对食用菌规模化生
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