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(定稿)年出栏2700只育肥羊建设项目投资立项申报书1(喜欢就下吧) (定稿)年出栏2700只育肥羊建设项目投资立项申报书1(喜欢就下吧)

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并的后桥附着力为图汽车在上坡路上停驻时的受力情况汽车在下坡停驻时,后桥附着力为汽车可能停驻的极限上坡路倾角,可根据后桥上的附着力与制动力矩相等的条件求得,由汽车可能停驻的极限上坡路倾角,可根据后桥上的附着力与制动力矩相等的条件求得,即由得到式中,是保证汽车上坡行驶的纵向稳定性的极限坡路倾角。本车代入数据得同理可推出汽车可能停驻的极限下坡路倾角为得驻车制动器在安装制动器的空间,制动驱动力源等条件允许的范围内,应力求后桥上上驻车制动力矩接近由所确定的极限值因,并保证下坡路上能停驻的坡度不小于法规的规定值。衬片磨损特性的计算摩擦衬片衬块的磨损受温度摩擦力滑磨速度制动盘制动鼓的材质及加工情况,以及衬片衬块本身材质等许多因素的影响,因此在理论上计算磨损特性极为困难。但试验表明,影响磨损的最重要因素还是摩擦表面的温度和摩擦力。从能量的观点来说,汽车制动过程即是将汽车的机械能动能和势能的部分转变为热量而耗散的过程。在制动强度很大的紧急制动过程中,制动器几乎承担了汽车全部动能耗散的任务。此时,由于制动时间很短,实际上热量还来不及逸散到大气中就被制动器所吸收,致使制动器温度升高。这就是所谓制动器的能量负荷。能量负荷越大,则衬片衬块的磨损越严重。对于盘式制动器的衬块,其单位面积上的能量负荷比鼓式制动器衬片大许多,所以制动盘表面温度比制动鼓的高。各种汽车的总质量及其制动衬片衬块的摩擦面积各不相同,因而有必要用种相对的量作为评价能量负荷的指标。目前,各国常用的指标是比能量耗散率,即单位时间内衬片衬块单位面积耗散的能量,通常所用的计算单位为。比能量耗散率有时也称为单位功负荷,或简称能量负荷。双轴汽车的单个前轮及后轮制动器的比能量耗散率分别为式中,为汽车总质量为汽车回转质量系数,为制动初速度和终速度为制动减速度为制动时间为前后制动器衬片衬块的摩擦面积为制动力分配系数。在紧急制动到停车的情况下,,并可认为,故据有关文献推荐,乘用车的盘式制动器在,的条件下,比能量耗散率应不大于。比能量过高不仅引起衬片衬块的加速磨损,且有可能使制动盘或制动鼓更早发生龟裂。本设计采用的是前盘后鼓,所以仅计算前轮衬块的摩擦特性。另个磨损特性指标是衬片衬块单位摩擦面积的制动器摩擦力,称为比摩擦力。比摩擦力越大,则磨损越严重。单个车轮制动器的比摩擦力为式中,为单个鼓式制动器的制动力矩为制动鼓半径衬块平均半径或有效半径为单个制动器的衬片衬块摩擦面积。制动驱动机构的设计与计算制动驱动机构的形式制动驱动机构将来自驾驶员或其他方面的力传给制动器,使之产生制动力矩。根据制动力源的不同,制动驱动机构般可分为简单制动,动力制动和伺服制动三大类。简单制动但靠驾驶员施加的踏板力或手柄力作为制动力源,亦称人力制动。其中,又有机械式和液压式两种。机械式完全靠杆系传力,由于其机械效率低,传动比小,润滑点多,且难以保证前,后制动力的正确比例和左,右轮制动力的平衡,所以在汽车的行车制动装置中已被淘汰。但因其结构简单,成本低,工作可靠,还广泛应用于中,小型汽车的驻车制动装置中。液压式简单制动用于行车制动装置。液压制动的优点是作用滞后时间较短工作压力高可达,因而轮缸尺寸小,可以安装在制动器内部,直接作为制动蹄的张开机构或制动块的压紧机构,而不需要制动臂等传动件,使之结构简单,质量小机械效率高液压系统有自润滑作用。液压制动的主要缺点是受热过度后,部分制动液汽化,在管路中形成气泡,严重影响液压传输,使制动系统的效能降低,甚至完全失效。液压制动广泛应用在乘用车和总质量不大的商用车上。动力制动即利用由发动机的动力转化而成,并表现为气压或液压形式的势能作为汽车制动的全部力量。驾驶员施加于踏板或手柄上的力,仅用于回路中控制元件的操纵。因此,简单制动中的踏板力和踏板行程之间的反比例关系,在动力制动中便不复存在,从而使踏板力较小,同时又有适当的踏板行程。气压制动是应用最多的动力制动之。主要优点操纵轻便,工作可靠,不易出故障,维护保养方便其气源除供制动用外,还可以供其他装置使用。缺点必须有空气压缩机贮气筒制动阀等装置,使结构复杂笨重成本高管路中压力的建立和测撤除都较慢管路工作压力低制动气室排气时有很大的噪音。气压制动在总质量以上的商用车上得到广泛的使用。伺服制动的制动能源是人力和发动机并用。正常情况下,其输出工作压力主要由动力伺服系统产生在伺服系统失效时,还可以全靠人力驱动液压系统,以产生定程度的制动力。排量以上的乘用车到各种商用车,都广泛采用伺服制动。按伺服力源不同,伺服制动有真空伺服制动空气伺服制动和液体伺服制动三类。这里不多做介绍。分路系统为了提高制动工作的可靠性,应采用分路系统,即全车的所有行车制动器的液压或气压管路分为两个或更多的互相独立的回路,其中个回路失效后,仍可利用其他完好的回路起制动作用。双轴汽车的双回路制动系统有以下常见的五种分路形式轴对轴型,如图所示,前轴制动器与后桥制动器各用个回路。图型分路交叉型,如图所示,前轴的侧车轮制动器与后桥的对侧车轮制动器同属个回路。图型分路轴对半轴型,如图所示,两侧前制动器的半数轮缸和全部后制动器轮缸属于个回路,其余的前轮缸则属于另个回路。图型分路半轴轮对半轴轮型,如图所示,两个回路分别对两侧前轮制动器的半数轮缸和个后轮制动器起作用。图型分路双半轴对双半轴型,如图所示,每个回路均只对每个前后制动器的半数轮缸起作用。这种型式的双回路系统的制功效能最好。图型分路型的管路布置较为简单,可采用最大主力点的输出力最大助力点的输入力根据有关法规的规定,残留值应大于出制动器零部件设计滑动钳体滑动钳体是包括轮缸在内的精密件,并且传递压力时,钳体要具有足够的刚度和强度,还要具有防震的性能。因此采用高强度高韧度的可锻造铁组成,使悬池。消化污泥经过厌氧消化或好氧消化处理后的污泥。化学污泥用混凝化学沉淀等化学方法处理污水时所产生的污泥。除以上污泥外,污水厂排出的污泥中好包括栅渣和沉砂池沉砂。栅渣呈垃圾状,沉砂池沉渣中密度较大的无机颗粒含量较高,所以这两者般作为垃圾处理。初沉池污泥还含有病原体和重金属化合物等。二沉池污泥基本上是微生物机体,含水率高,数量多,更需注意。这两者在处置前常需处理,处理的目的在于降低含水率,使其由流态变为固态,同时减少数量稳定有机物,使其不易腐化,避免对环境造成二次污染。二污泥的特性污泥中的固体污泥中的总固体包括溶解物质和不溶解物质两部分。前者叫溶解固体,后者叫悬浮固体。总固体溶解固体和悬浮固体,又可依据其中有机物的含量,分为稳定性固体和挥发性固体。污泥固体的组分污泥固体的组分与污泥的来源密切相关,如来自城镇污水处理厂的污泥固体主要成分为蛋白质纤维素油脂氮磷等来自于金属表面处理厂的污水处理厂的污泥固体组分主要为各种金属氢氧化物或氧化物。污泥固体组分的不同,污泥性质也就不同,与此相对应的处理及处置方法也就不同。污泥处理的目的与原则污泥处理的目的污泥处理的主要目的是减少污泥量并使其稳定,便于污泥的运输和最终处置。二污泥处理的原则城镇污水污泥,应根据地区经济条件和环境条件进行减量化稳定化和无害化处理,并逐步提高资源化程度。污泥的处置方式包括用作肥料作建材作燃料和填埋等,污泥的处理流程应根据污泥的最终处置方式选定。污泥作肥料时,其有害物质含量应符合国家现行标准的规定。污泥处理构筑物个数不宜少于个,按同时工作设计。污泥脱水机械可考虑台备用。污泥处理过程中产生的污泥水应返回污水处理构筑物进行处理。污泥处理过程中产生的臭气,宜收集后进行处理。污泥泵房设计集泥池计算回流污泥量为剩余污泥量为总污泥量为设计中选用台用备回流污泥泵,台用备剩余污泥泵。每台回流泵的流量为每台剩余污泥泵的流量为泵房集泥池有效容积按不小于最大台泵回流泵分钟出水量计算有效水深设为集泥池的面积为集泥池尺寸为二污泥泵的选择回流污泥泵选用型的潜水排污泵,单台提升能力,提升高度为,电动机转速,功率,出口直径为,重量为。剩余污泥泵选用型的潜水排污泵,单台提升能力,提升高度为,电动机转速,功率,效率为,出口直径为,重量为。贮泥池贮泥池的主要作用为调节污泥量药剂投加池。二贮泥池的计算剩本设计采用座贮泥池,贮泥池采用竖流沉淀池构造。贮泥池的容积为式中贮泥时间,般采用。设计中取,贮泥池设计容积式中贮泥池设计容积污泥贮池边长污泥斗底边长贮泥池有效水深污泥斗高度污泥斗倾角,般采用。设计中取,,,污泥斗底为正方形,边长为,则贮泥池高度计算式中贮泥池超高,。设计中取,则管道部分设计贮泥池中设的吸泥管两根。加药间污泥调理在污泥浓缩脱水前需要通过物理化学或并的后桥附着力为图汽车在上坡路上停驻时的受力情况汽车在下坡停驻时,后桥附着力为汽车可能停驻的极限上坡路倾角,可根据后桥上的附着力与制动力矩相等的条件求得,由汽车可能停驻的极限上坡路倾角,可根据后桥上的附着力与制动力矩相等的条件求得,即由得到式中,是保证汽车上坡行驶的纵向稳定性的极限坡路倾角。本车代入数据得同理可推出汽车可能停驻的极限下坡路倾角为得驻车制动器在安装制动器的空间,制动驱动力源等条件允许的范围内,应力求后桥上上驻车制动力矩接近由所确定的极限值因,并保证下坡路上能停驻的坡度不小于法规的规定值。衬片磨损特性的计算摩擦衬片衬块的磨损受温度摩擦力滑磨速度制动盘制动鼓的材质及加工情况,以及衬片衬块本身材质等许多因素的影响,因此在理论上计算磨损特性极为困难。但试验表明,影响磨损的最重要因素还是摩擦表面的温度和摩擦力。从能量的观点来说,汽车制动过程即是将汽车的机械能动能和势能的部分转变为热量而耗散的过程。在制动强度很大的紧急制动过程中,制动器几乎承担了汽车全部动能耗散的任务。此时,由于制动时间很短,实际上热量还来不及逸散到大气中就被制动器所吸收,致使制动器温度升高。这就是所谓制动器的能量负荷。能量负荷越大,则衬片衬块的磨损越严重。对于盘式制动器的衬块,其单位面积上的能量负荷比鼓式制动器衬片大许多,所以制动盘表面温度比制动鼓的高。各种汽车的总质量及其制动衬片衬块的摩擦面积各不相同,因而有必要用种相对的量作为评价能量负荷的指标。目前,各国常用的指标是比能量耗散率,即单位时间内衬片衬块单位面积耗散的能量,通常所用的计算单位为。比能量耗散率有时也称为单位功负荷,或简称能量负荷。双轴汽车的单个前轮及后轮制动器的比能量耗散率分别为式中,为汽车总质量为汽车回转质量系数,为制动初速度和终速度为制动减速度为制动时间为前后制动器衬片衬块的摩擦面积为制动力分配系数。在紧急制动到停车的情况下,,并可认为,故据有关文献推荐,乘用车的盘式制动器在,的条件下,比能量耗散率应不大于。比能量过高不仅引起衬片衬块的加速磨损,且有可能使制动盘或制动鼓更早发生龟裂。本设计采用的是前盘后鼓,所以仅计算前轮衬块的摩擦特性。另个磨损特性指标是衬片衬块单位摩擦面积的制动器摩擦力,称为比摩擦力。比摩擦力越大,则磨损越严重。单个车轮制动器的比摩擦力为式中,为单个鼓式制动器的制动力矩为制动鼓半径衬块平均半径或有效半径为单个制动器的衬片衬块摩擦面积。制动驱动机构的设计与计算制动驱动机构的形式制动驱动机构将来自驾驶员或其他方面的力传给制动器,使之产生制动力矩。根据制动力源的不同,制动驱动机构般可分为简单制动,动力制动和伺服制动三大类。简单制动但靠驾驶员施加的踏板力或手柄力作为制动力源,亦称人
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