取面标高,向转炉加废钢所需标高经调整废钢料斗尺寸以符合车间炼钢生产要求。转炉对铁水需要的轨面标高确定如下式中转炉耳轴中心标高,当转炉倾斜至受铁水位置时,炉口至耳轴中心线垂直高度,铁水罐倾翻至倒尽铁水位置,罐嘴前沿至铁水罐耳轴中心线的垂直高度,取铁水罐耳轴中心至天车升高极限尺寸,取天车升高极限,取则向转炉对铁水需要的轨面标高确定为转炉跨间的布置在三个基本跨间中,炉子跨是中心跨间,布置在炉子跨的主要设备有其倾动装置,氧枪及其升降机构,烟道及烟气净化系统设备,高位料仓及加料设备等。钢包车和渣罐车等,其中最核心的设备是转炉。位置的确定需要三个尺寸参数转炉在横向位置,即转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离转炉耳炉子轴中心标高转炉在纵向位置即炉间距。其中,转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离,如图所示。转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离设计中值的确定原则为在保证能用加料跨天车顺利把铁水兑入转炉的前提下,尽可能的增大值,从图转炉中心线与厂房柱子纵向行列线距离示意图铁水考虑,值的关系式为式中当转炉倾斜至受铁位置时,炉口内缘至耳轴中心线距离铁水罐倾翻至倒尽铁水位置,罐嘴前沿至铁水罐耳轴距离厂房纵列柱中心线与吊车轨道中心线的距离兑铁水吊车主钩中心线至吊车轨道中心线的极限尺寸向转炉兑铁水时,吊车主钩中心线至其水平极限位置的富余尺寸参照国内部分同种类型转炉炼钢车间的尺寸参数,转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离值取。转炉耳轴中心标高本设计中,转炉炼钢车间采用高架式布置,转炉耳轴中心线标高如图所示。图转炉耳轴中心线标高确定转炉耳轴中心标高时,应按照转炉转动最大回转半径圆高出钢水罐最高点考虑,并校核炉底车修炉车的进出条件。转炉耳轴中心线标高可以按下式确定式中转炉最大回转半径,经计算得安全净空,般取,本设计中取钢水罐罐面最高点的距离则,转炉耳轴中心线标高为转炉在纵向上的位置和炉间距本设计中,将两座转炉集中布置在转炉跨纵方向的中央位置并安装在两根厂房柱子之间。这种布置便于在加料跨的两端分别布置在受铁坑工段和废钢工段,使转炉供应铁水废钢及连铸工序调运钢水包的距离缩短,减少吊车相互干扰。转炉中心线之间的间距,根据转炉炉壳直径倾动机构所占的位置,高位料仓的布置方式以及炉前操作平台面积和修炉条件来确定,般取厂房基本柱距的倍数,此处取炉间距为。转炉跨长度转炉跨厂房跨度转炉跨长度转炉跨长度由转炉座数,转炉中心矩来确定。转炉跨长度可以按照下式确定转炉跨长度转炉座数转炉中心距两头空跨长度为力求设计车间满足标准型车间布置,般将转炉跨和浇铸跨取齐,或小于加料跨和浇铸跨。为此,本设计中取转炉跨炉子中心距为,两头空跨长度满足跨内生产要求,取转炉跨长度为转炉跨宽度转炉跨厂房宽度指跨间纵向柱列线之间的距离。设计中尺寸的确定应满足于炉后操作和布置下氧枪及其升降机构高位料仓除尘设备等需要的宽度,散状料系统设备烟气净化系统设备需要的宽度,主要取决于转炉位置,斜烟道占用的宽度,同时要考虑氧枪,料仓胶运输机布置和设备维修通行所占用的面积。不同容量转炉跨度波动在之间。本设计中,取转炉跨跨度为转炉跨高度转炉跨内安装位置最高的设备是更换氧枪的天车,所以转炉跨的标高应由吊车轨面标高决定。此外,高度布置方面还需确定转炉操作平台标高。天车轨面标高天车轨面标高是车间的最高点,决定于转炉耳轴中心标高,烟道上氧枪插入孔标高,氧枪总长和行程,如图所示。图转炉跨轨面标高图转炉跨主要平台式中氧枪在最低位置时的喷头标高氧枪最大行程氧枪总长安全距离,取吊车沟极限位置至吊车轨面距离,由于本设计同时设有氧枪和副枪系统,其区别有二是副枪探头需插入熔池钢液面下二是由烟道副枪出口处上沿至副枪上升到最高点端头端部的距离应包括副枪孔压盖装置清渣装置接样装置切割装置拔脱探头装置以及探头装配平台等,可根据具体装置尺寸来确定,此时吊车轨面标高应以副枪卷扬系统的导向轮最高点来确定。般情况下轨面标高比不设副枪时高至,本设计中取。因此,转炉跨吊车轨面标高最终确定为。转炉操作平台标高转炉操作平台主要用于炉前工艺操作,如图转炉跨主要平台所示。平台的高度应能在转炉倾动到大致水平位置时,保证如取样测温观察炉况补炉开堵出钢口和向钢包内加合金等作业能顺利进行。转炉操作平台标高应低于转炉耳轴标高,以便于进行炉前各项操作,如放渣,确定熔池面,喷补炉衬和出钢口等式中转炉新炉衬时之炉口直径为常数取左右。精炼跨间的布置为进步充分利用转炉垮的有用空间,设计中将钢水精炼设备布置在钢水跨内,考虑到钢包回转台的回转半径尺寸,确定精炼跨跨度为。操作平台标高以操作人员能够站在上面可以通过观察孔和加料空进行操作为宜,为此,操作平台标高和转炉操作平台取同高度。浇铸跨间的布置连铸机总长度连铸机的冶金长度为最大拉速时计算出来的液芯长度,通常为连铸机的长度大致为倍的冶金长度。就车间布置而言,弧形连铸机的总长度是指结晶器外弧竖直切线到冷床固定挡板之间的水平距离,如图所示图连铸机总体尺寸示意图弧形连铸机的长度可按下式计算式中连铸机圆弧半径拉娇机长度,方坯连铸机取拉矫机到切割线距离,设计中均采用火焰切割,方坯连铸机取输出辊道长度,方坯连铸机取初坯冷场长度,方坯坯连铸机取则,方坯连铸机长度为连铸机高度连铸机高度如上图所示,指的是从拉矫机底座基础面至中间包顶的顶面距离,可以有下式确定式中连铸机圆弧半径拉矫机底座基础面至铸坯底面距离,设计中取弧形中心至结晶器顶面上口边缘的距离,取结晶器上口边缘之中间包水口距离,约中间包全高,约则小方坯连铸机的高度为连铸机浇注平台尺寸连铸机浇铸平台主要完成钢水的浇铸作业,平台尺寸主要包括浇铸平台标高平台长度和宽度。浇铸平台标高浇铸平台标高般比结晶器上口高,则取。浇铸平台长度考虑到中间包车的长度及其布置,般每台连铸机配置个中间包车和个烘烤区,结合相关尺寸,因为每台连铸机为四流,参考炼钢厂设计方坯器导下完成的,在繁忙的教学工作的同时,李老师依然给予了热情而耐心细致的大量指导,帮助我解决设计中遇到的各种困难,指导我圆满的完成毕业设计。从选题方案的论证到终稿的审核,从指导思想到设计方法,无不凝聚着李老师的智慧和心血。李老师以严谨负责实事求是锐意创新的治学态度和忘我的工作精神,以及心胸坦荡的处世风格和宽厚待人的崇高品德必将使我在今后的学习和工作生活中受益匪浅。在此向李秋实导师致以衷心的感谢和深深的敬意,设计中关于粉碎刀盘的力学分析及强度校核方面,徐淑琼老师给予了大力帮助,在此并表示感谢,最后,在毕业设计完成之际,向机械系的老师们表示衷心的感谢。感谢大学四年来老师们和同学们给予我大量的帮助。同时感谢各评委老师对毕业设计的完成提出了许多宝贵的指导意见。处理厂进行处理。食物垃圾处理器的工艺流程图如图所示。图食物垃圾处理器的工艺流程图荷兰有研究人员在荷兰选取些老城区做的研究表明在设计的城市管道容量下,不会堵塞排水管道,而且我国现在正在增加城建管道的容量,广泛使用塑料管道,增加管道的抗腐蚀性,加大污水厂的处理能力等各项措施,都有利于食物垃圾处理器进入千家万户。但是,由于国外情况与我国并不完全相同而且食物垃圾处理器对人们来说还是个新事物,所以它能否被人们所接受,大量使用后的状况如何等问题还需要进步去验证。厨房食物垃圾破碎后的颗粒在随水流动的过程中,有可能被管道上的淤泥所阻挡而滞留,这时有机颗粒依靠厌氧菌群和兼性菌群进行厌氧发酵。由于参加反应的微生物种类多,这过程很复杂。般可分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。在酸性发酵的过程交流电源水旋转电机食物垃圾食物垃圾处理器粉碎室粉碎刀组的颗粒流入下水道污水处理厂中,纤维素淀粉等碳水化合物水解成单糖,蛋白质水解成氨基酸,再经脱氨基作用形成有机酸和氨。脂肪水解后形成甘油和脂肪酸,并进步降解形成各种低级的有机酸。产氢和产乙酸菌群把上述水解发酵产物进步分解为乙酸氢和二氧化碳。在产甲烷菌群的作用下,生成甲烷和二氧化碳,完成对厨房垃圾有机废物颗粒的消化过程。流入生活污水处理厂的有机颗粒可作为营养元为污泥提供营养,也可提取作为肥料再利用,这里不加以详细论述。厨房食物垃圾处理器的工作原理及组成厨房食物垃圾处理器的工作原理此处省略字。如需要完整说明书和图纸等请联系扣扣二五三三四零八另提供全套机械毕业设计下载,经济性是电动机及其相关设备如启动设备调速设备等的经济性二是电动机拖动系统运行的经济性,主要是要效率高,节省电能。根据机械的负载性质和生产工艺对电动机的启动制动反转调速等要求选择电动机的类型。直流电动机可实现快速频繁的无级快速启动制动和反转具有过载能力大能承受频繁的冲击负载,优良的调速性能,调速平滑精确方便和范围广等特点。电动机的工作环境是由生产机械的工作环境决定的。在很多情况下,电动机工作场所的空气中含有不同分量的灰尘和水分,有的还含有腐蚀性气体甚至含有易燃易爆气体有的电动机则要在水中或其他液体中工作。灰尘会使电动机绕组黏结上污垢而妨碍取面标高,向转炉加废钢所需标高经调整废钢料斗尺寸以符合车间炼钢生产要求。转炉对铁水需要的轨面标高确定如下式中转炉耳轴中心标高,当转炉倾斜至受铁水位置时,炉口至耳轴中心线垂直高度,铁水罐倾翻至倒尽铁水位置,罐嘴前沿至铁水罐耳轴中心线的垂直高度,取铁水罐耳轴中心至天车升高极限尺寸,取天车升高极限,取则向转炉对铁水需要的轨面标高确定为转炉跨间的布置在三个基本跨间中,炉子跨是中心跨间,布置在炉子跨的主要设备有其倾动装置,氧枪及其升降机构,烟道及烟气净化系统设备,高位料仓及加料设备等。钢包车和渣罐车等,其中最核心的设备是转炉。位置的确定需要三个尺寸参数转炉在横向位置,即转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离转炉耳炉子轴中心标高转炉在纵向位置即炉间距。其中,转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离,如图所示。转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离设计中值的确定原则为在保证能用加料跨天车顺利把铁水兑入转炉的前提下,尽可能的增大值,从图转炉中心线与厂房柱子纵向行列线距离示意图铁水考虑,值的关系式为式中当转炉倾斜至受铁位置时,炉口内缘至耳轴中心线距离铁水罐倾翻至倒尽铁水位置,罐嘴前沿至铁水罐耳轴距离厂房纵列柱中心线与吊车轨道中心线的距离兑铁水吊车主钩中心线至吊车轨道中心线的极限尺寸向转炉兑铁水时,吊车主钩中心线至其水平极限位置的富余尺寸参照国内部分同种类型转炉炼钢车间的尺寸参数,转炉中心线至柱子纵向行列线之间的距离值取。转炉耳轴中心标高本设计中,转炉炼钢车间采用高架式布置,转炉耳轴中心线标高如图所示。图转炉耳轴中心线标高确定转炉耳轴中心标高时,应按照转炉转动最大回转半径圆高出钢水罐最高点考虑,并校核炉底车修炉车的进出条件。转炉耳轴中心线标高可以按下式确定式中转炉最大回转半径,经计算得安全净空,般取,本设计中取钢水罐罐面最高点的距离则,转炉耳轴中心线标高为转炉在纵向上的位置和炉间距本设计中,将两座转炉集中布置在转炉跨纵方向的中央位置并安装在两根厂房柱子之间。这种布置便于在加料跨的两端分别布置在受铁坑工段和废钢工段,使转炉供应铁水废钢及连铸工序调运钢水包的距离缩短,减少吊车相互干扰。转炉中心线之间的间距,根据转炉炉壳直径倾动机构所占的位置,高位料仓的布置方式以及炉前操作平台面积和修炉条件来确定,般取厂房基本柱距的倍数,此处取炉间距为。转炉跨长度转炉跨厂房跨度转炉跨长度转炉跨长度由转炉座数,转炉中心矩来确定。转炉跨长度可以按照下式确定转炉跨长度转炉座数转炉中心距两头空跨长度为力求设计车间满足标准型车间布置,般将转炉跨和浇铸跨取齐,或小于加料跨和浇铸跨。为此,本设计中取转炉跨炉子中心距为,两头空跨长度满足跨内生产要求,取转炉跨长度为转炉跨宽度转炉跨厂房宽度指跨间纵向柱列线之间的距离。设计中尺寸的确定应满足于炉后操作和布置下氧枪及其升降机构高位料仓除尘设备等需要的宽度,散状料系统设备烟气净化系统设备需要的宽度,
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