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大型溶气气浮污水处理系统的排渣装置设计 大型溶气气浮污水处理系统的排渣装置设计

格式:word 上传:2022-06-25 17:02:47

《大型溶气气浮污水处理系统的排渣装置设计》修改意见稿

1、“.....张凉处理造纸废水的涡凹式气浮装置纸和造纸,陈长顺涡凹气浮机在炼油污水处理中的应用石油化工环境保护,许吉现,李思敏,韩小清浅层气浮技术中国给水排水,高相升气浮装置在原理上的三大突破浅池理论零速原理新溶气机理中国环保产业,高相升王志红浅析气浮设备中国造纸,马芝山气浮器的原理及使用种新型的气浮装置浙江造纸,水泵压吸式射流器供气溶气系统示意图由于该方法不需要空压机供气,所以没有因空压机运行带来的噪音污染,当吸气量控制适当般为饱和溶量的左右以及压力不太高时,运行基本稳定可靠。但当吸气量过大时如超过,则会造成水泵运行不正常并产生振动,同时水泵压力下降,长期运行还可能造成水泵叶轮及泵壳产生气蚀而损坏。对比以上三种溶气气浮的方式特点,可以看出,虽然空压机供气式溶气系统是目前最为广泛的溶气系统,效率也比较高,但是由于空压机的存在导致环境噪音太大,不太符合现在的设计理念......”

2、“.....系统溶气方法简单,无需另设空压机,但释气气泡尺寸较大,溶气效率较低,未溶气体比例较大,极易破坏絮粒,因此不易用于处理絮粒含量较多的废水。而且射流器吸气时能量损耗较大,能耗较高。本此设计选用选择水泵吸气式溶气系统来作为本次设计的方案,因为处理量小,吸气量不需过大,而且对于吸气所产生的震动我们可以通过加减震装置来消除。第章进行设备建模装配和典型结构介绍在本次设计中,由于已经有定的要求,对于废水时处理量和排渣装置的速度区间以及气浮池的基本尺寸都已经明确给出,再加上本次设计又是个比较传统的项目,所以设备的每个参数都有很多的参考资料,因此,在本次设计都先是按照整体尺寸要求进行建模,获得总装置的质量,最后在第四章中再对必要的零件进行校核。介绍简单介绍软件功能强大,组件繁多。功能强大易学易用和技术创新是的三大特点,使得成为领先的主流的三维解决方案......”

3、“.....不仅提供如此强大的功能,同时对每个工程师和设计者来说,操作简单方便易学易用。对于熟悉微软的系统的用户,基本上就可以用来搞设计了。独有的拖拽功能使用户在比较短的时间内完成大型装配设计。资源管理器是同资源管理器样的文件管理器,用它可以方便地管理文件。使用,用户能在比较短的时间内完成更多的工作,能够更快地将高质量的产品投放市场。在目前市场上所见到的三维解决方案中,是设计过程比较简便而方便的软件之。美国著名咨询公司所评论在基于平台的三维软件中,是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。在强大的设计功能和易学易用的操作包括风格的拖放点击剪切粘贴协同下,使用,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计装配设计和工程图之间的是全相关的。拥有多项模块,其中用到最多的当然就是它的建模模块了。提供了无与伦比的基于特征的实体建模功能......”

4、“.....通过对特征和草图的动态修改,用拖拽的方式实现实时的设计修改。三维草图功能为扫描放样生成三维草图路径,或为管道电缆线和管线生成路径。采用技术对于产品的设计生产而言,突出体现以下几大优点缩短了新产品的研制周期,有利于产品的更新换代和技术改进改型提高产品的质量提高设计人员的工作效率降低生产成本增强了产品的市场竞争力提高企业的整体技术水平。装配介绍不仅提供了丰富的用于装配的工具,还提供了多种统计,计算和检查工具,如质量特性,干涉检查等,且可以方便的生成装配体爆炸图,清晰地表示装配体中零件之间的位置关系。在中,装配体的零部件可以是独立的零件,也可以是其它的装配体子装配体。在大多数情况下,零件和子装配体的操作方法是相同的。零部件被链接而不是复制到装配体文件,装配体文件的扩展名为。装配体文件保存了两方面内容是进入装配体中各零件的路径......”

5、“.....个零件放入装配体中时,这个零件文件会与装配体文件产生链接关系。在打开装配体文件时,要根据各零件的存放路径找出零件,并将其调入装配体环境。所以装配体文件不能单独存在,要和零件文件起存在才有意义。在打开装配体文件时,系统会自动查找组成装配体的零部件,其检查顺序是内存当前文件夹最后次保存位置。如果在这些位置都没有找到相应的零部件,系统会自动弹出找不到零件对话框,提示用户自己进行查找。此时,用户可以两种选择选择是,浏览至该文件的位置打开即可。在对装配体进行保存后,系统会记住该零件新的路径选择否,则会忽略该零件,在打开的装配体绘图区中缺失该零件,但在设计树中仍有该零件的名称,且呈灰色显示。装配体的设计有两种方法自上而下设计方法和自下而上设计方法。自下而上的设计方法是比较传统的设计方法。在自下而上设计中,先分别设计好各零件,然后将其逐个调入到装配环境中......”

6、“.....由于零部件是独立设计的,与自上而下设计法相比,使用自下而上设计法可以使用户更能专注于单个零件的设计工作。自上而下的设计方法从装配体中开始设计,允许用户使用个零件的几何体来帮助定义另个零件,或者生成组装零件后再添加新的加工特征,进步进行详细的零件设计。目前通常使用的装配设计方法是自下而上,在本次设计装配体建模中,我使用的也是自下而上的方法。装配既然要表达产品零部件之间的配合关系,必然存在着参照与被参照的关系。对于静态装配而言,参照的概念并不是很突出,但是如果两个零件之间存在运动关系时,就必须明确装配过程中的参照零件。在装配设计中有个基本概念地零件,即相对于基准坐标系静态不动的零件。般将装配体中起支承作用的零件或子装配体做为地零件,即位置固定的零件,不可以进行移动或转动的操作。装配环境下另个重要概念就是约束。当零件被调入到装配体中时......”

7、“.....其它的都没有添加约束,位置处于任意的浮动状态。在装配环境中,处于浮动状态的零件可以分别沿三个坐标轴移动,也可以分别绕三个坐标轴转动,即共有六个自由度。当给零件添加装配关系后,可消除零件的些自由度,限制了零件的些运动,此种情况称为不完全约束。当添加的配合关系将零件的六个自由度都消除时,称为完全约束,零件将处于固定状态,同地零件样,无法进行拖动操作。默认第个调入装配环境中的零件为地零件。在装配体的编辑过程中,我们可能会遇到装配体的些特征并不是我们需要的,我们可以编辑装配体特征。装配体特征是指在装配体编辑状态下进行的,以装配体为操作对象的特征建立。装配体特征包括拉伸旋转切除,各种类型孔焊缝以及常用阵列形式。装配体特征只会影响装配体,对零部件不会造成影响,经常用于表达装配后再进行的钻孔和切除也可以用于将复杂的三维装配体模型剖切开,以清楚地表达其内部的结构......”

8、“.....在我的装配体中还存在很多相同的有定分布规律的部件,这就用到了零部件的复制阵列与镜像。当遇到这种情况是,不必个个地插入并添加装配关系,允许用户在装配体中对零部件进行复制,也允许用户在装配体中对零部件进行阵列和镜向操作,快速完成零部件的复制以及布置具有规律性零件的装配。当零件过多时,我们在装配时由于占用大量内存,电脑反应会变慢,影响效率,这样我们就可以使用子装配体,然后再用多个子装配体生成总的装配体。提供以下三种方法用以生成子装配体子装配体的存在对总装配体工程图的零件序号和明细表是有影响的,子装配体以个序号和名称进入工程图及明细表。子装配体解散后,组成子装配体的各个零件以各自的零件名进入到总装配体,设计树中零件的节点数量增加,总装配体工程图及明细表中的零件序号和数量也相应的增加。若要对子装配体进行编辑,可以在总装配体环境中将其打开,编辑保存后返回......”

9、“.....可以将个子装配体还原为若干个零部件,从而将零部件在装配体层次关系中向上移动个层次。为了方便装配体的编辑,可以将插入的零部件进行显示状态切换。零部件的显示状态有三种显示隐藏与透明。通过切换装配体中零部件的显示状态,可以暂时将装配体中些不必要的零部件隐藏起来,以便于用户专心地处理当前未被隐藏的零部件。也可将些零部件设置呈透明状,以便用户观察和处理被该零部件遮挡的零部件。这三种状态的切换对装配体及零部件本身并没有影响,只是用以改变显示效果。大型装配体的简化有利于电脑快速运行装配,零部件的压缩状态有三种压缩轻化和还原。压缩命令可使零部件暂时从装配体中消失。被压缩的零部件自身及相关特征装配关系等不再装入内存,所以装入速度重建模型速度及显示性能均有提高,在还原之前与被删除后的零部件外在表现样。但它的相关数据依然完整保留于内存中,只不过不参与运算而已,可以很方便地重新调入......”

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