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【26页】生物(人教版)必修一:6-2细胞分化、衰老、凋亡和癌变(共26张PPT).ppt文档优秀范文 【26页】生物(人教版)必修一:6-2细胞分化、衰老、凋亡和癌变(共26张PPT).ppt文档优秀范文

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1、间距个在从外部程序存储器取指令或常数期间,每个机器周期两次有效。脚此脚的输出是外部程序存储器的读选通信号。部数据存储器时,将跳过个脉冲。端可以驱动吸收或输出电流个型的输入电路。对于单片机如,在编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。脚此脚的输出是外部程序存储器的读选通信号。在从外部程序存储器取指令或常数期间,每个机器周期两次有效。但在此期间,每当访问外部数据存储器时,这两次有效的信号将不出现。同样可以驱动吸收或输出个型的输入。引脚当端保持高电平时,访问内部程序存储器,但在程序计数器值超过对或对时,将自动转向执行外部程序存储器内的程序。当保持低电平时,则只访问外部程序存储器,不管是否有内部程序存储器。对于常用的来说,无内部程序存储器,所以脚必须常接地,这样才能只选择外部程序存储器。对于型的单片机如,在编程期间,此引脚也用于施加的编程电源。输入输出引脚共根口脚至脚是双向位三态口,在外接存储器时,与地址总线的低位及数据总线复用。

2、底篮前横梁采用普通热轧工字钢,其截面特性参数为从而可以得到其应力为满足要求由上述计算可知,底篮前横梁满足应力强度和变形要求。吊带或精轧螺纹钢计算后吊带所承受的最大支点反力为,采用精轧螺纹钢时,其应力为其安全储备为精轧螺纹钢控制应力取。前吊带所承受的最大支点反力为,采用精轧螺纹钢时,其应力为其安全储备为。由上述计算可知,底篮前后横梁的吊带安全储备均大于,满足要求。第章挂篮主桁计算荷载组合混凝土重量超载动力附加荷载挂篮自重人群和机具荷载荷载计算混凝土重量超载动力附加荷载由底篮计算知,后吊点承受混凝土荷载的,即前吊点承受的混凝土荷载,即挂篮荷载主桁荷载作用于挂篮前支点前吊点承担底篮侧模内模荷载前提升系统,端模。张拉操作平台作用在挂篮前支点前吊点承担人群和机具荷载的半倾倒和振捣混凝土荷载单片主桁前吊点荷载荷载组合作。

3、横断面计算如图所示,图中尺寸以米计。模板支架按计,人群及机具荷载按计,倾倒和振捣混凝土荷载按计,块长度为,从底篮计算可知,后横梁承受箱梁的荷载。图底篮后横梁位置处箱梁截面图对截面对截面对截面对,截面,对截面对截面对截面上述截面为箱梁的荷载,乘以的系数,将最后得到的值加到后横梁上,计算图示如图所示。底篮后横梁计算模型及受力图内力单位,长度单位底篮后横梁计算模型空间图底篮后横梁弯矩图底篮后横梁剪力图图底篮后横梁计算模型与内力图由上述计算结果可知,荷载作用下,后横梁最大弯矩为最大剪力为跨中最大挠度为,满足变形要求,两个内支座反力为,两个外支座反力为。底篮后横梁采用普通热轧工字钢,其截面特性参数为从而可以得到其应力为。

4、满足要求由上述计算可知,底篮后横梁满足应力强度和变形要求。底篮前横梁受力验算块箱梁横断面计算如图所示,图中尺寸以米计。模板支架按计,人群及机具荷载按计,倾倒和振捣混凝土荷载按计,块长度为,从底篮计算可知,后横梁承受箱梁的荷载。图底篮前横梁位置处箱梁截面图对截面对截面对截面对,截面对截面对截面上述截面为箱梁的荷载,应乘以系数,偏于安全考虑,将上述值直接加到前横梁上,计算图示如图所示。底篮前横梁计算模型及受力图内力单位,长度单位底篮前横梁计算模型空间图底篮前横梁弯矩图底篮前横梁剪力图底篮前横梁支点反力图单位图底篮前横梁计算模型与内力图由上述计算结果可知,荷载作用下,前横梁最大弯矩为最大剪力为跨中最大挠度为,满足变形要求支点反力如图所示。。

5、,查表得满足要求由上述计算可知加强桁架纵梁的各构件强度满足要求,受压腹杆稳定性也满足要求。底板下普通纵梁的计算计算普通纵梁强度计算混凝土高度按距腹板外边的底板厚度,普通纵梁间距为。混凝土荷载模板重量按计,模板荷载为人群及机具荷载倾倒和振捣混凝土产生的荷载加强纵梁上的均布荷载为普通纵梁为普通热轧工字钢,纵梁计算模型和受力如下图所示。支点反力分别为外端和内端。外端内端普通纵梁构造及支反力普通纵梁空间图普通纵梁弯矩图单位普通纵梁剪力图单位普通纵梁变形图单位图普通纵梁模型及内力变形图查表得普通热轧工字钢的截面特性参数为普通纵梁的最大弯矩为,最大剪力为,弯曲正应力和剪应力分别为普通纵梁最大变形为满足变形要求。由上式计算可知,普通纵梁应力强度和变形条件均满足要求。底篮后横梁受力验算块箱。

6、能以吸收电流的方式驱动个型的负载。口脚至脚是准双向位口。由于这种接口输出没有高阻状态,输入也不能锁存,故不是真正的双向口。口能驱动吸收或输出电流个型的负载。对,引脚的第二功能为定时计数器的外部输入,引脚的第二功能为捕捉重装触发,即的外部控制端。对编程和程序验证时,它接收低位地址。口脚至脚是准双向位口。在访问外部存储器时,它可以作为扩展电路高位地址总线送出高位地址。在对编程和程序验证期间,它接收高位地址。可以驱动吸收或输出电流个型的负载。口脚至脚是准双向位口,在中,这个引脚还用于专门功能,是复用双功能口。能驱动吸收或输出电流个型的负载。作为第功能使用时,就作为普通口用,功能和操作方法与口相同。作为第二功能使用时,各引脚的定义如表所示。值得强调的是,口的每条引脚均可定义为第功能的输入输出或第二功能。表各口线的第二功能定义口线引脚第二功能串行输入口串行输出口外部中断外部中断定时器外部输入定时器外部输入外部数据存储器写脉冲外。

7、下主桁计算计算简图菱形桁架简化后计算简图如图所示。主桁计算简图单位主桁杆件轴力图图主桁计算简图及轴力图由计算结果得到支反力和各杆的轴力大小,如表所示。表主桁支反力及内力内力及支反力单元号支点号后支点前支点轴力反力注支点反力为负表示拉力,为正表示压力。后锚及倾覆安全系数后锚安全系数取,则所需的精轧螺纹钢张拉力根数为取。则倾覆安全系数为主桁杆件强度验算主桁各杆件均由普通热轧轻型槽钢组成图所示的截面形状,槽钢截面特性如下图主桁构件截面示意图号和号杆件均受拉,杆件长度分别为和,组合截面对虚轴的长细比分别为和,换算长细比分别为和,满足要求,应力分别为号满足要求改用普通热轧槽钢后应力为满足要求号满足要求号和号杆件均为受压杆件,杆件长度分别为和,且号杆件的轴压力大于号杆件,故在此只验算号杆件的应力强度及受压稳定性,其轴力为。号杆件的换算长细比为。

8、梁采用普通热轧工字钢,其截面特性参数为从而可以得到其应力为满足要求由上述计算可知,底篮前横梁满足应力强度和变形要求。吊带或精轧螺纹钢计算后吊带所承受的最大支点反力为,采用精轧螺纹钢时,其应力为其安全储备为精轧螺纹钢控制应力取。前吊带所承受的最大支点反力为,采用精轧螺纹钢时,其应力为其安全储备为。由上述计算可知,底篮前后横梁的吊带安全储备均大于,满足要求。第章挂篮主桁计算荷载组合混凝土重量超载动力附加荷载挂篮自重人群和机具荷载荷载计算混凝土重量超载动力附加荷载由底篮计算知,后吊点承受混凝土荷载的,即前吊点承受的混凝土荷载,即挂篮荷载主桁荷载作用于挂篮前支点前吊点承担底篮侧模内模荷载前提升系统,端模。张拉操作平台作用在挂篮前支点前吊点承担人群和机具荷载的半倾倒和振捣混凝土荷载单片主桁前吊点荷载荷载组合作用下主桁。

9、缀板述模型计算结果可得,加强桁架纵梁在荷载作用下产生的最大竖向挠度为,满足整体变形要求。钢加强桁架纵梁单元划分图加强桁架纵梁单元加载图加强桁架纵梁构造图图加强桁架纵梁计算模型桁架杆件内力如下表所示,支点反力分别为内端和外端。表底篮加强桁架纵梁内力单元号轴力剪力弯矩单元号轴力根据上述模型计算结果可得,加强桁架纵梁在荷载作用下产生的最大竖向挠度为,满足整体变形要求。但上弦杆在荷载作用下,杆件局部竖向变形达,须注意加强局部杆件刚度。由上表可知,上弦杆号单元最大轴力为压力,相应的弯矩为最大剪力号单元。查表知槽钢的截面特性参数为应力为,满足要求。剪应力满足要求。端腹杆号单元最大拉力为,杆件为槽钢,其拉应力为满足要求内腹杆号单元最大压力为,杆件为槽钢,杆件长度为,其计算长度为,稳定性计算如下槽钢截面特性为长细比为。

10、满足要求由上述计算可知,底篮后横梁满足应力强度和变形要求。底篮前横梁受力验算块箱梁横断面计算如图所示,图中尺寸以米计。模板支架按计,人群及机具荷载按计,倾倒和振捣混凝土荷载按计,块长度为,从底篮计算可知,后横梁承受箱梁的荷载。图底篮前横梁位置处箱梁截面图对截面对截面对截面对,截面对截面对截面上述截面为箱梁的荷载,应乘以系数,偏于安全考虑,将上述值直接加到前横梁上,计算图示如图所示。底篮前横梁计算模型及受力图内力单位,长度单位底篮前横梁计算模型空间图底篮前横梁弯矩图底篮前横梁剪力图底篮前横梁支点反力图单位图底篮前横梁计算模型与内力图由上述计算结果可知,荷载作用下,前横梁最大弯矩为最大剪力为跨中最大挠度为,满足变形要求支点反力如图所示。底篮前。

11、算计算简图菱形桁架简化后计算简图如图所示。主桁计算简图单位主桁杆件轴力图图主桁计算简图及轴力图由计算结果得到支反力和各杆的轴力大小,如表所示。表主桁支反力及内力内力及支反力单元号支点号后支点前支点轴力反力注支点反力为负表示拉力,为正表示压力。后锚及倾覆安全系数后锚安全系数取,则所需的精轧螺纹钢张拉力根数为取。则倾覆安全系数为主桁杆件强度验算主桁各杆件均由普通热轧轻型槽钢组成图所示的截面形状,槽钢截面特性如下图主桁构件截面示意图号和号杆件均受拉,杆件长度分别为和,组合截面对虚轴的长细比分别为和,换算长细比分别为和,满足要求,应力分别为号满足要求改用普通热轧槽钢后应力为满足要求号满足要求号和号杆件均为受压杆件,杆件长度分别为和,且号杆件的轴压力大于号杆件,故在此只验算号杆件的应力强度及受压稳定性,其轴力为。号杆件的换算长细比为缀。

12、数据存储器读脉冲单片机的片外总线结构综合上面的描述可知,口线都不能当作用户口线。除外真正可完全为用户使用的口线只有口,以及部分作为第功能使用时的口。如图,是单片机按引脚功能分类的片外总线结构图。由图我们可以看到,单片机的引脚除了电源复位时钟接入,用户口外,其余管脚是为实现系统扩展而设置的。这些引脚构成单片机片外三总线结构,即地址总线地址总线宽为位,因此,其外部存储器直接寻址为字节,位地址总线由口经地址锁存器提供位地址至口直接提供位地址至。数据总线数据总线宽度为位,由提供。控制总线由口的第二功能状态和根控制线组成。下表列出各个子系列的配制情况供读则参考。芯片种类片内存储器中断源定时计数器串行口电源消耗制造工艺,同异步方式,位或位可程序控制,同异步方式,位或位可程序控制,同异步方式,位或位可程序控制,同异步方式,位或位可程序控制控制部件控制部件是单片机的神经中枢,它包括时钟电路复位电路指令寄存器译码以及信息传送控制部。

参考资料:

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