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【终稿】毕业设计_CA1040轻型货车驱动桥设计.rar【完整版】

统本溪组上统太原组二迭系下统山西组下石盒子组上统上石盒子组石千峰组和第四系。地层未受区域变质和岩浆活动影响。寒武系崮山组Є本组地层为煤系沉积基底。岩性为灰深灰色,厚巨厚层状含不明显鲕粒白云质灰岩,上界是本溪组铝土质泥岩底面,厚度大于。石炭系井田缺失下石炭统,中上石炭统也发育不全。中上石炭统为海陆交互相的铝质岩碳酸盐岩及含煤碎屑岩组合。本溪组下界为崮山组白云质灰岩顶面,上界为太原组下层灰岩底面。层位稳定,厚度不均,最小厚度,最大厚度,般厚度。岩石为铝土质泥岩,底部往往富含黄铁矿集合体和黄铁矿结核。与下伏地层呈平行不整合接触。在十矿该组无煤层沉积。太原组下以底部灰岩底面与本溪组分界,上以顶部灰岩或顶面或己煤河南理工大学本科毕业设计底板砂岩底面与山西组分界,呈整合接触。厚度左右。本组含灰岩层,富含蜓类和腕足类化石。含庚组煤层,多以灰岩为顶板,煤层薄层位稳定。二迭系二迭系主要为含煤碎屑岩和红色碎屑岩组合。可划分为二迭系下统山西组下石盒子组和上统上石盒子组石千峰组。山西组上以砂锅窑砂岩底面与下石盒子组分界,下以灰岩顶面或己煤底板砂岩底面与太原组分界,整合接触,厚约。下部为矿区主要含煤层位,含己组煤层其中己己己煤层为主要可采煤层上部不含煤。下石盒子组本组上以丙组煤顶板砂岩底面即田家沟砂岩与上石盒子组分界,下以砂锅窑砂岩底面与山西组分界,整合接触,厚度左右,含植物化石及腕足类化石,为矿区又重要含煤地层,含戊组煤层和丁组煤层,其中戊戊戊戊和丁丁煤层为主要可采煤层丙煤层局部可采。本组顶以田家沟砂岩,底以砂锅窑砂岩作划分标志并与区域对比,组内下部有大紫泥岩,老君庙砂岩等重要标志层,又有戊丁丙煤作辅助标志层,组合特征明显。上石盒子组本组顶界为平顶山砂岩底面,下界为田家沟砂岩底面,整合接触,厚左右,为陆相含煤碎屑岩组合,无可供工业开采的煤层。甲乙煤层局部达可采厚度,但因煤薄或质劣,仅有小窑开采。石千峰组本组在井田北部平顶山,马棚山带出露于山脊,大面积遭受剥蚀,厚度,其下部为灰白色,浅肉红色巨厚层不等粒长石石英砂岩即平顶山砂岩,厚左右中部有紫红色砂岩夹紫红色泥岩,上部为紫红色厚层状中粗粒砂岩具暗红铁质斑点,厚余米,无煤层沉积。与下伏地层呈整合接触。第四系除北部山梁有基岩裸露外,第四系松散沉积物遍布井田,与下伏地层呈河南理工大学本科毕业设计角度不整合接触。其厚度数米至余,北薄南厚。北部山坡多为残坡积用多元线性回归原理建立数学模型,考虑影响瓦斯含量的各种因素,选取煤层厚度和深度作为参变量设计开发程序,实现瓦斯含量的预测。河南理工大学本科毕业设计瓦斯含量预测程序的应用平顶山天安煤业股份有限公司十矿概况井田位置范围和交通平顶山十矿位于平顶山煤田东部,距市中心约公里。井田边界西以勘探线与矿二矿接壤,东以勘探线东分别与十二矿八矿相邻,南以各煤层露头为界,北以李口向斜轴部及各煤层底板等高线为界,东西走向长,南北倾斜宽,可采储量,服务年限年。平顶山十矿交通以铁路公路为主,南距平顶山火车东站,由此碎石夹亚粘土,局部还有风成黄土堆积。南部山麓区多为洪冲积含钙质结核亚粘土,其底部有厚数米的卵石层,上部偶夹流沙层或卵石层,顶部为耕植土壤。含煤地层煤系地层基底为寒武系崮山组白云质灰岩,煤系盖层为二迭系石千峰组平顶山砂岩,含煤地层总厚度左右。煤系地层函数下添加代码河南理工大学本科毕业设计定义变量,将数值传递给它函数将字符型数据转化成实型数据,该函数包含在头文件中保留两为有效数字更新显示应用程序主要功能概述通过前三节的编写,本应用程序便具备了预测瓦斯含量的功能,只需将测得的原始数据录入,便可实现瓦斯预测的功能,在此先简要介绍本程序的些主要功能和使用方法打开应用程序在文件夹下的子文件夹中文件,运行它便能打开所创建的应用程序。录入数据打开应用程序后,点击录入数据按钮,便会弹出录入数据对话框,在该对话框内输如数据后点击确定按钮,便实现了数据的录入,录入数据会被保存到数据库中表的相应位置。浏览数据数据录入工作完成后,我们便可以在程序的主界面上浏览所输入的数据,应用工具栏的四个按钮便可以实现移动到首条记录移动到前记录移动到下记录移动到最后条记录的操作。修改数据在浏览数据时,在编辑框中修改列值后再滚动记录,修改后的值就传递到数据表中了。删除数据在浏览数据时,需要删除当前数据,只需单击删除数据按钮便可实现对河南理工大学本科毕业设计当前数据的删除操作。检验回归模型的显著性计算值回归模型建立后并不能直接用于预测瓦斯含量,需要检验回归模型的显著性,判断模型是否符合要求,以便判断其是否能应用于预测含量,在录入数据操作完成后,点击检验计算值按钮,便会弹出值对话框,其中显示了该模型下的值,将计算出的值输入到程序中的值编辑框,并在采样数中输入测量数据的组数,点击计算按钮,便能得到值和模型的显著性。如果模型显著表明模型可用,接下来便可进行下步操作。计算回归参数当把实测数据全部录入到数据表中后,单击计算回归参数按钮便会弹出回归参数预测值对话框,在相应的编辑框中便显示了三个回归参数的值。预测瓦斯含量计算出回归参数的具体值后,便可以预测瓦斯含量,单击预测按钮,出现输入数据对话框,在该对话框下输入相应的数据后,单击按钮,在上级对话框中便会显示预测值。本章小节本章是本设计的核心章节,本章主要内容为建立数据源,运行,并连接数据源,编写,应用程序,编写应用程序。其中,应用程序主要实现功能为录入数据,浏览数据,修改数据,删除数据,检验回归模型的显著性计算值,计算回归参数,预测瓦斯含量。应用程序的主要功能为根据,应用程序计算出的值和选取数据组数,计算出回归模型的值和显著性,从而确定回归模型是否显著,是否可以应用于实际进行瓦斯含量的预测。本章采用作为软件开发平台,运往东至孟庙东站与京广铁路相接,向西至宝丰车站与焦枝铁路相连,矿井通过矿区专用铁路与国铁接轨。公路交通以平顶山市为枢纽,辐射附近各县市及矿区,并与四通八达的许南洛叶公路相连,交通极为便利。井田地质情况地层井田地层从老到新依次为寒武系崮山组石炭系中为石本体高度为,全高为。窄罐主要技术参数为质量含悬挂装置,允许载人位,需增加配重,罐笼本体高度与宽罐相同。在升降最大件时,另侧需增加临时配重。罐笼双层提人,单层提除人以外的矸石物料等辅助作业。钢丝绳选择及校核提升系统见图绳端荷重提人人提矸石矸提最大件大件钢丝绳悬垂长度矿井运输提升排水及采区供电钢丝绳允许最小安全系数提人提物提升主绳选择提升主绳选用型钢丝绳根,左右捻向各根,主要技术参数绳径,丝径,钢丝绳单位长度质量为,钢丝绳最小破断拉力为。平衡尾绳选择平衡尾绳选用扁型扁钢丝绳根,主要技术参数宽厚,钢丝绳单位长度质量为。钢丝绳安全系数校核钢丝绳安全系数提人人提矸石矸提最大件大件所选钢丝绳满足煤矿安全规程要求。提升机选型及校核按钢丝绳直径计算按钢丝绳丝径计算提升机选择提升机选用型落地式多绳摩擦轮提升机台,其主要技术参数如下摩擦轮直径天轮直径最大静张力最大静张力差提升机旋转部分变位质量天轮变位质量河南理工大学成人高等教育毕业设计论文减速比衬垫摩擦系数衬垫允许比压提升机校核实际最大静张力最大件实际最大静张力差人员实际衬垫比压按提升最大件所选提升机满足要求。电动机选型电动机选用直流电动机台,主要技术参数如下额定功率额定电压额定转速过载系数电动机转动惯量提升系统计算提升高度井架上天轮中心高度尾绳环高度围包角提升运动学计算提升速度提矸石时的提升速度图见图矿井运输提升排水及采区供电提人员时的提升速度图见图提升最大件时的速度图见图次提升循环时间提人提矸其他最大班作业时间计算最大班工人下井时间为。最大班作业时间为。最大班作业时间平衡表见表。提升动力学计算提矸石时提升系统总变位质量矸提升员人时提升系统总变位质量人提升最大件时提升系统总变位质量大。电动机校核提升人员时等效时间等效力等效功率过负荷校验提升矸石时等效时间等效力河南理工大学成人高等教育毕业设计论文等效功率过负荷校验提升最大件时等效时间等效力等效功率过负荷校验所选电动机符合要求。防滑计算正常运行时,以升降物料状态确定制动力,并对升降人员状态进行防滑校核。升降最大件时,需重新调整制动力,以满足煤矿安全规程第条下放重载减速度的要求。防滑计算详见表。根据防滑计算可知,在升降最大件时,另侧需增加临时配重。为了安全起见,在井口或井底装卸最大件时,需按照如下顺序进行装载时,在空载侧先装入配重,然后在重载侧推入最大件数和的乘积成正比。现已知池塘内放养鱼条,个月后池塘内有鱼条,求月后池塘内鱼数的公式问个月后池塘中有鱼多少解由已知得解此微分方程哈尔滨学院本科毕业论文设计将,代入得解得,即月后鱼数与函数的时间关系为即当放养个月后鱼塘中鱼数条例已知厂的纯利润对广告费的变化率与常数和纯利润之差成正比电机,钢丝绳选用型。次提升串矿车辆。河南理工大学成人高等教育毕业设计论文矿井提升主井提升设备设计依据主井年产量主井井口标高主井井底标高工作制度装载位置箕斗底标高水平上装载卸统本溪组上统太原组二迭系下统山西组下石盒子组上统上石盒子组石千峰组和第四系。地层未受区域变质和岩浆活动影响。寒武系崮山组Є本组地层为煤系沉积基底。岩性为灰深灰色,厚巨厚层状含不明显鲕粒白云质灰岩,上界是本溪组铝土质泥岩底面,厚度大于。石炭系井田缺失下石炭统,中上石炭统也发育不全。中上石炭统为海陆交互相的铝质岩碳酸盐岩及含煤碎屑岩组合。本溪组下界为崮山组白云质灰岩顶面,上界为太原组下层灰岩底面。层位稳定,厚度不均,最小厚度,最大厚度,般厚度。岩石为铝土质泥岩,底部往往富含黄铁矿集合体和黄铁矿结核。与下伏地层呈平行不整合接触。在十矿该组无煤层沉积。太原组下以底部灰岩底面与本溪组分界,上以顶部灰岩或顶面或己煤河南理工大学本科毕业设计底板砂岩底面与山西组分界,呈整合接触。厚度左右。本组含灰岩层,富含蜓类和腕足类化石。含庚组煤层,多以灰岩为顶板,煤层薄层位稳定。二迭系二迭系主要为含煤碎屑岩和红色碎屑岩组合。可划分为二迭系下统山西组下石盒子组和上统上石盒子组石千峰组。山西组上以砂锅窑砂岩底面与下石盒子组分界,下以灰岩顶面或己煤底板砂岩底面与太原组分界,整合接触,厚约。下部为矿区主要含煤层位,含己组煤层其中己己己煤层为主要可采煤层上部不含煤。下石盒子组本组上以丙组煤顶板砂岩底面即田家沟砂岩与上石盒子组分界,下以砂锅窑砂岩底面与山西组分界,整合接触,厚度左右,含植物化石及腕足类化石,为矿区又重要含煤地层,含戊组煤层和丁组煤层,其中戊戊戊戊和丁丁煤层为主要可采煤层丙煤层局部可采。本组顶以田家沟砂岩,底以砂锅窑砂岩作划分标志并与区域对比,组内下部有大紫泥岩,老君庙砂岩等重要标志层,又有戊丁丙煤作辅助标志层,组合特征明显。上石盒子组本组顶界为平顶山砂岩底面,下界为田家沟砂岩底面,整合接触,厚左右,为陆相含煤碎屑岩组合,无可供工业开采的煤层。甲乙煤层局部达可采厚度,但因煤薄或质劣,仅有小窑开采。石千峰组本组在井田北部平顶山,马棚山带出露于山脊,大面积遭受剥蚀,厚度,其下部为灰白色,浅肉红色巨厚层不等粒长石石英砂岩即平顶山砂岩,厚左右中部有紫红色砂岩夹紫红色泥岩,上部为紫红色厚层状中粗粒砂岩具暗红铁质斑点,厚余米,无煤层沉积。与下伏地层呈整合接触。第四系除北部山梁有基岩裸露外,第四系松散沉积物遍布井田,与下伏地层呈河南理工大学本科毕业设计角度不整合接触。其厚度数米至余,北薄南厚。北部山坡多为残坡积用多元线性回归原理建立数学模型,考虑影响瓦斯含量的各种因素,选取煤层厚度和深度作为参变量设计开发程序,实现瓦斯含量的预测。河南理工大学本科毕业设计瓦斯含量预测程序的应用平顶山天安煤业股份有限公司十矿概况井田位置范围和交通平顶山十矿位于平顶山煤田东部,距市中心约公里。井田边界西以勘探线与矿二矿接壤,东以勘探线东分别与十二矿八矿相邻,南以各煤层露头为界,北以李口向斜轴部及各煤层底板等高线为界,东西走向长,南北倾斜宽,可采储量,服务年限年。平顶山十矿交通以铁路公路为主,南距平顶山火车东站,由此

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