向力时因汽车形式不同而异,动力转向器就应开始工作。转向后,转向盘应自动回正,并使汽车保持在稳定的直线行驶状态。工作灵敏,即转向盘转动后,系统内压力能很快增长到最大值。动力转向失灵时,仍能用机械系统操纵车轮转向。密封性能好,内外泄漏少。动力转向机构布置方案液压式动力转向因为油液工作压力高,动力缸尺寸小质量小,结构紧凑,油液具有不可压缩性,灵敏度高以及油液的阻尼作用可吸收路面冲击等优点而被广泛应用。动力转向机构布置方案由分配阀转向器动力缸液压泵贮油罐和油管等组成液压式动力转向机构。根据分配阀转向器和动力缸三者相互位置的不同,它分为整体式图和分置式两类。后者按分配阀所在位置不同又分为分配阀装在动力缸上的称为联阀式,见图分配阀装在转向器和动力缸之间的拉杆上称为连杆式,见图分配阀装在转向器上的称为半分置式,见图在分析比较上述几种不同动力转向机构布置方案时,常从结构上是否紧凑转向器主要零件是否承受由动力缸建立起来的载荷拆装转向器是否容易管路,特别是软管的管路长短转向轮在侧向力作用下是否容易引起转向轮摆振能不能采用典型转向器等方面来做比较。例如整体式动力转向器,由于分配阀转向器动力缸三者装在起,因而结构紧凑,管路也短。在转向轮受到侧向力作用时或者发动机的振动不会影响分配阀的振动,因而不能引起转向轮摆振。它的缺点是转向摇臂轴摇臂等转向器主要零件,都要承受由动力缸所建立起来的载荷,因此必须加大它们的尺寸和质量,这对布置它们带来不利的影响。同时还不能采用典型转向器,拆装转向器时要比分置式的困难。除此之外,由于对转向器的密封性能要求高,这对转向器的设计,特别是重型汽车的转向器设计带来困难。整体式动力转向器多用于轿车和中型货车分配阀转向器动力缸图动力转向机构布置方案图分配阀的结构方案分配阀有两种结构方案分配阀中的阀与阀体以轴向移动方式来控制油路的称为滑阀式,以旋转运动来控制油路的称为转阀式。滑阀式分配阀结构简单,生产工艺性较好,易于布置,使用性能较好,曾得到广泛应用。转阀式与滑阀式比较,灵敏度高,密封件少,结构较为先进。由于转阀式是利用扭杆弹簧使转阀回位,所以结构复杂。转阀式分配阀在国内外均得到广泛应用。本文设计采用滑阀。动力转向机构的计算动力缸尺寸的计算动力缸的主要尺寸有动力缸内径活塞行程活塞杆直径和动力缸壳体壁厚。动力缸的布置若如图所示,则在计算前,应先行确定作用在直拉杆上的力。图动力缸的布置此力应用式计算出来的转向阻力矩换算。式中,汽车在沥青或者混凝土路面上的原地转向阻力矩转向直拉杆长度,取为动力缸应产生的推力用下式计算式中,为转向摇臂长度为转向摇臂轴到动力缸活塞之间的距离。推力与工作油液压力和动力缸截面面积之间有如下关系所以因为动力缸活塞两侧的工作面积不同,应按较小侧的工作面积来计算,即式中,为动力缸内径角处则用滚压工艺增强。球形铰接的壳体则用钢或制造。转向横拉杆及其端部转向横拉杆与梯形转向杆系的相似。球头销通过螺纹与齿条连接。当这些球头销依制造厂的规范孔的钢球的两个导管的中心线应与螺母螺旋滚道的中心线相切。螺杆与螺母的螺旋滚道为单头单螺旋线的,且具有不变的螺距。转向盘与转向器左置时转向螺杆为左旋,右置时为右旋。钢球直径约为。般应参考同类型汽车的转向器选取钢球直径,并应使之符合国家标准。钢球直径尺寸差应不超过。显然,大直径的钢球其承载能力亦大,但也使转向器的尺寸增大。钢球的数量也影响承载能力,增多钢球使承载能力增大,但也使钢球的流动性变差,从而需要降低传动效率。经验表明在每个环路中以不大于为好。转向器的计算和校核循环球式转向器零件的强度计算为了进行强度计算,首先要确定其计算载荷。式曾给出了汽车在粗糙的硬路面上作原地转向时转向轮的转向阻力矩,利用它可求得转向摇臂上的力矩和在转向盘上的切向力,它们均可作为转向系的最大计算载荷。但对前轴负荷大的重型载货汽车,用关系式计算出来的力,往往会超过司机在体力上的所能施展的力量。这时在计算转向器的零件具体参数时,可取司机作用在转向盘轮缘上的最大瞬时力。确定计算载荷后,即可计算转向系零件的强度。汽车在沥青或者混凝土路面上的原地转向阻力矩﹒即式中,为轮胎和路面间的滑动摩擦因数,般取为前轴负荷轮胎气压。由表可知道前轴负荷,因此确定计算载荷后,即可计算转向系零件的强度。转向系力传动比为转向系角传动比为转向盘直径取为主销偏移距,货车的值般在范围内选取,这里取,所以作用在转向盘上的手力为,代入数据得轮胎与地面之间的转向阻力和作用在转向盘上的手力有以下关系代入数据有循环球式转向器零件强度计算钢球与滚道间的接触应力式中系数,根据查表求得,其中用下式计算螺杆外半径螺杆与螺母滚道截面的圆弧半径钢球直径,此,取材料弹性模量,每个钢球与螺杆滚道之间的正压力转向盘圆周力转向盘轮缘半径螺杆螺线导程角钢球与滚道间的接触角参与工作的钢球数钢球接触点至螺杆中心线之距离。当钢球与滚道的接触表面的硬度为时,许用接触应力那么则有表系数与的关系齿的弯曲应力齿扇齿的弯曲应力为,许用弯曲应力为式中,为作用在齿扇上的圆周力为齿扇的齿高为齿扇的齿宽为基圆齿厚。齿扇啮合半径取转向摇臂轴直径的确定转向摇臂轴的直径可根据转向阻力矩及材料的扭转强度极限由下式确定式中,安全系数,根据使用条件可取,取为转向阻力矩,扭转强度极限,转向摇臂轴采用或钢,表面渗碳,渗碳层深为,重型汽车和前轴负荷大的汽车,为。淬火后表面硬度。转向器壳体采用球墨铸铁或可锻铸铁,制造。动力转向机构设计对动力转向机构的要求运动学上应保持转向轮转角和驾驶员转动转向盘的转角之间保持定的比例关系。随着转向轮阻力的增大或减小,作用在转向盘上的手力必须增大或减小,称之为路感。当作用在转向盘上的切拧紧管道输水喷灌滴灌等技术,普
及农业高效节水技术。温家宝总理月日在全国粮食生
产电视电话会议上强调要把节水灌溉作为项根本性措施
来抓,下决心加大节水技
担节水灌溉技术推广主体地位的设备生产企业。这些问题需
要进步研究解决。
二发展节水灌溉面临新机遇
第,党中央国务院高度重视节水灌溉工作,年
中央号文件多处提到节水灌溉问题,明确要求和大部分农台万元
监控设备套万元。
二其他辅助设施投资及流动资金万元
五项目建设性质新建
六项目建设期年
项目建设单位新型墙材节水灌溉有限公司
项目负责人
第二章项目建设背景及可行性
我国节水灌溉现状
节水灌溉取得了显著成效我国是个水资源短缺的农
业灌溉大国,节水灌溉是促进水资源高效利用和现代农业
发展的重要举措,多年来,通过灌区改造节水工程建设等
措施,我国节水灌溉工作取得显著成效。初步进
农业现代化的根本要求的重要性教育。继续把节水灌溉作为
项革命性和根本性措施来抓,通过纳微灌为主,设施农业种植区优先推广微灌技术在华北
平原井灌区黄河下游井灌区杭嘉湖平原以发展管道输水
灌溉为主。
四发展节水灌溉的主要措施进步提高认识进步深化全社会对水资源供需矛盾
突东部华北平原胶东辽
东半岛渭北高原黄淮海平原山丘岗地以发展喷灌为主
东南西南山丘区利用自然水头和集雨发展自压喷灌在西
北内陆工业析
公众参与
公众参与调查结果与统计
报告书简体本公示结果分析
公众参与调查结资源利用指标
清洁生产评价小结
污染物总量控制分析
污染物总量控制指标
水污染物总量控制建议指标
大气污染物总量控制建议值资源利用指标
清洁生产评价小结
污染物总量控制分析
污染物总量控制指标
水污染物总量控制建议指标
大气污染物总量控制建议值
固体废物总航班信息才会
最为迅速,其装置总装机容量已达亿
千瓦,居多套,年达到了套,装机容量亿千瓦,烟气处
理能力为亿,其中燃煤电厂处理能力为万,应用技术以湿式
石灰石,石灰石膏法为主,占以上,其脱,达到
亿千瓦,采用的脱硫技术中以上是石灰石石灰石膏湿法,并
且以抛弃法流程为主。
日本是世界上最早大规模应用烟气脱硫装置的国家,年各类烟气脱硫装
置已经达到年代开始在电厂装备烟气脱硫设备,特别是年美国重
新修改了环境法规,否决了高烟囱排放,使烟气脱硫技术发展迅速,年己在
燃煤电厂中安装套烟气脱硫装置,靠科技进步,优化品种结构,着力解
决增加果树套种中药材产前投入问题,提高我县中药材种植面积
及蔬菜大豆
蚕豆小麦洋芋小杂粮芸豆等。农民人均纯收入元左
右。
第三章项目建设的必要性及有利条件
项目建设的必要性
核桃是四大干果之王,在我国栽培历史悠久,在全国范围内分
山地季风气候的冷凉带型,年平均气温,年平均降雨量
毫米左右,年平均日照时数小时左右,幅员面积
平方公里,辖个乡镇,个村民委员会,土地面积较广,
土向力时因汽车形式不同而异,动力转向器就应开始工作。转向后,转向盘应自动回正,并使汽车保持在稳定的直线行驶状态。工作灵敏,即转向盘转动后,系统内压力能很快增长到最大值。动力转向失灵时,仍能用机械系统操纵车轮转向。密封性能好,内外泄漏少。动力转向机构布置方案液压式动力转向因为油液工作压力高,动力缸尺寸小质量小,结构紧凑,油液具有不可压缩性,灵敏度高以及油液的阻尼作用可吸收路面冲击等优点而被广泛应用。动力转向机构布置方案由分配阀转向器动力缸液压泵贮油罐和油管等组成液压式动力转向机构。根据分配阀转向器和动力缸三者相互位置的不同,它分为整体式图和分置式两类。后者按分配阀所在位置不同又分为分配阀装在动力缸上的称为联阀式,见图分配阀装在转向器和动力缸之间的拉杆上称为连杆式,见图分配阀装在转向器上的称为半分置式,见图在分析比较上述几种不同动力转向机构布置方案时,常从结构上是否紧凑转向器主要零件是否承受由动力缸建立起来的载荷拆装转向器是否容易管路,特别是软管的管路长短转向轮在侧向力作用下是否容易引起转向轮摆振能不能采用典型转向器等方面来做比较。例如整体式动力转向器,由于分配阀转向器动力缸三者装在起,因而结构紧凑,管路也短。在转向轮受到侧向力作用时或者发动机的振动不会影响分配阀的振动,因而不能引起转向轮摆振。它的缺点是转向摇臂轴摇臂等转向器主要零件,都要承受由动力缸所建立起来的载荷,因此必须加大它们的尺寸和质量,这对布置它们带来不利的影响。同时还不能采用典型转向器,拆装转向器时要比分置式的困难。除此之外,由于对转向器的密封性能要求高,这对转向器的设计,特别是重型汽车的转向器设计带来困难。整体式动力转向器多用于轿车和中型货车分配阀转向器动力缸图动力转向机构布置方案图分配阀的结构方案分配阀有两种结构方案分配阀中的阀与阀体以轴向移动方式来控制油路的称为滑阀式,以旋转运动来控制油路的称为转阀式。滑阀式分配阀结构简单,生产工艺性较好,易于布置,使用性能较好,曾得到广泛应用。转阀式与滑阀式比较,灵敏度高,密封件少,结构较为先进。由于转阀式是利用扭杆弹簧使转阀回位,所以结构复杂。转阀式分配阀在国内外均得到广泛应用。本文设计采用滑阀。动力转向机构的计算动力缸尺寸的计算动力缸的主要尺寸有动力缸内径活塞行程活塞杆直径和动力缸壳体壁厚。动力缸的布置若如图所示,则在计算前,应先行确定作用在直拉杆上的力。图动力缸的布置此力应用式计算出来的转向阻力矩换算。式中,汽车在沥青或者混凝土路面上的原地转向阻力矩转向直拉杆长度,取为动力缸应产生的推力用下式计算式中,为转向摇臂长度为转向摇臂轴到动力缸活塞之间的距离。推力与工作油液压力和动力缸截面面积之间有如下关系所以因为动力缸活塞两侧的工作面积不同,应按较小侧的工作面积来计算,即式中,为动力缸内径角处则用滚压工艺增强。球形铰接的壳体则用钢或制造。转向横拉杆及其端部转向横拉杆与梯形转向杆系的相似。球头销通过螺纹与齿条连接。当这些球头销依制造厂的规
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