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【毕业设计】负压盖压铸模具设计【有CAD图纸的哟】 【毕业设计】负压盖压铸模具设计【有CAD图纸的哟】

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《【毕业设计】负压盖压铸模具设计【有CAD图纸的哟】》修改意见稿

1、“.....满足要求,扣件抗滑力的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,,代入,整理得在操作范围内,任取几个值,依上式计算出值,计算结果列于表。表由上表数据即可作出液泛线。液相负荷上限线以作为液体在降液管中停留时间的下限,,据此可作出与气体流量无关的垂直液相负荷上限线。苯甲苯连续精馏筛板塔的设计漏液线由和,,代入得整理得,在操作范围内,任取几个值,依上式计算出值,计算结果列于表。表由上表数据即可作出液泛线。液相负荷下限线对于平直堰,取堰上液层高度作为最小液体负荷标准。,,据此可作出与气体流量无关的垂直液相负荷下限线。苯甲苯连续精馏筛板塔的设计,根据以上各线方程,可作出筛板塔的负荷性能图,如图所示。图精馏段筛板负荷性能图在负荷性能图上,作出操作点,连接,即作出操作线。由图可看出,该筛板的操作上限为液泛控制,下限为漏液控制。同精馏段......”

2、“.....同理精馏段得,苯甲苯连续精馏筛板塔的设计由此可作出精馏段液泛线。漏液线,整理得,据此可作出漏液线。液相负荷上限线以作为液体在降液管中停留时间的下限,,据此可作出与气体流量元关的垂直液相负荷上限线。液相负荷下限线以作为液体在降液管中停留时间的下限整理得,由此可作出液相负荷下限线。根据以上各线方程,可作出筛板塔的负荷性能图,如图所示......”

3、“.....有直管进料管弯管进料管形进料管。本设计采用直管进料管。,则体积流量进进管内流速则管径敬诚天津大学出版社,化工原理实验及课程设计陈均志,李雷化学工业出版社,流管采用直管回流管,回流管的回流量塔顶液相平均摩尔质量,平均密度则液体流量取管内流速则回流管直径可取回流管规格则管内直径苯甲苯连续精馏筛板塔的设计回流管内实际流速塔顶蒸汽接管则整齐体积流量取管内蒸汽流速则可取回流管规格则实际管径塔顶蒸汽接管实际流速釜液排出管塔底平均密度平均摩尔质量体积流量取管内流速则可取回流管规格则实际管径塔顶蒸汽接管实际流速塔顶产品出口管径相平均摩尔质量溜出产品密度则塔顶液体体积流量苯甲苯连续精馏筛板塔的设计取管内蒸汽流速则可取回流管规格则实际管径塔顶蒸汽接管实际流速冷凝器塔顶温度冷凝水则......”

4、“.....则传热面积冷凝水流量再沸器塔底温度用的蒸汽,釜液出口温度则苯甲苯连续精馏筛板塔的设计由查液体比汽化热共线图得苯又气体流量密度则甲苯取传热系数,则传热面积加热蒸汽的质量流量板式塔结构板式塔内部装有塔板降液管各物流的进出口管及人孔手孔基座除沫器等附属装置。除般塔板按设计板间距安装外,其他处根据需要决定其间距。塔顶空间塔顶空间指塔内最上层塔板与塔顶的间距。为利于出塔气体夹带的液滴沉降,此段远高于板间距甚至高出倍以上,本塔塔顶空间取塔底空间塔底空间指塔内最下层塔底间距。其值由如下两个因素决定。塔底驻液空间依贮存液量停留或更长时间易结焦物料可缩短停留时间而定。塔底液面至最下层塔板之间要有的间距,大塔可大于此值。本塔取人孔般每隔层塔板设人孔。设人孔处的板间距等于或大于,人孔直径般为,其伸出塔体得筒体长为,人孔中心距操作平台约。本塔设计每块板设个人孔,共两个......”

5、“.....另外由于使用的是虹吸式再沸器,可以在较低位置安置,所以裙板取了较小的。苯甲苯连续精馏筛板塔的设计六参考书目化工原理王志魁,刘丽英,刘伟,化学工业出版社,化工原理何潮洪,冯霄科学出版社,化工原理课程设计柴诚敬,刘横杆的抗弯强度小于挠度计算最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和,单位均布荷载最大挠度计算公式如下大横杆自重均布荷载引起的最大挠度集中荷载最大挠度计算公式如下集中荷载标化工原理课程设计马江权,冷欣中国石化出版社,化工原理上下册,夏清等编,天津大学出版社,化工工艺设计手册第三版上下册,化学工业出版社七附录苯甲苯连续精馏过程板式精馏塔示意图取进料管规格则管内径进料管实际流速回,扣件的抗滑承载力按照下式计算规范其中扣件抗滑承载力设计值,取纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值横杆的自重标准值脚手板的荷载标准值活荷载标准值荷载的计算值,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求,立杆的稳定性计算不组合风荷载时......”

6、“.....最重要的是此次设计还培养了我与其他同学共同协作的能力。但是由于缺乏工作实际经验和自己知识水平的所限,对问题的看法很不全面,难免会出现这样那样的,希望自己在今后的工作和学习中努力克服这些问题,并不断地提高和完善自己。此外,这次设计在老师同学的协助之下,通过协助和合作精神才能使我的设计完成得这么顺利。鸣谢在本次毕业设计过程中,得到了老师的耐心讲解和热情帮助,每当我有什么不懂的问题,她总是耐心地给我讲解和分析,并提出宝贵的意见,她时时关心着我的设计进程,对此,特表示衷心的感谢,同时也感谢跟我起搞这个设计题目的同学,正因我们的合作精神才能使这个设计得以顺利完成,在此感谢他在设计期间的合作,此外,对设计期间协助过我的老师和同学表示深深的感谢,参考文献华中工学院机械制造科研室机床自动化与自动线北京机械工业出版社,大连组合机床研究所组合机床设计北京机械工业出版社,李洪机械加工工艺手册北京北京出版社,李柱互换性与测量技术基础上册北京计量出版社,李宏胜机床数控技术及应用北京高等教育出版社,徐英南组合机床及其自动线的使用与调整北京劳动人事出版社......”

7、“.....冯辛安机械制造装配设计北京机械工业出版社,何家才单片机控制工程实践技术北京化学工业出版社,曹巧嫒单片机原理及应用第二版北京电子工业出版社,何立民系列单片机应用系统设计系统设置与接口技术北京北京航空航天大学出版社,方华,高富强,蒋廷彪,刘电霆单片机原理及应用重庆重庆大学出版社,吴宗泽,罗圣国机械设计课程设计手册第二版北京高等教育出版社,芯片内包含有字节,个位和个位的可编程并行口,个位定时计数器。可直接与单片机联接,不需要增加任何硬件逻辑。由于单片机外接片后,就扩展了数据端口和定时计数器,因而是单片机系统中最常用的外围接口芯片之。在的控制逻辑部件中,设置有个控制命令寄存器和个状态寄存器。的工作方式由写入控制命令寄存器中的控制字来确定。控制命令寄存器只能写入不能读出,位控制命令寄存器的低位用来设置口口和口的工作方式。第位用来确定口口以选通输入输出方式工作时是否允许中断请求。第位用来设置定时计数器的操作。的口口可工作于基本方式或先通方式,口可作为输入输出口线,也可作为口口选通方式工作时的状态控制信号线。其工作情况与方式方式时大致相同......”

8、“.....另外,在中还设有个状态标志寄存器,用来存放口和口的状态标志。状态标志寄存器的地址与命令寄存器的地址相同,只能读出,不能写入。在中还设有个位定时计数器,可用来定时或对外部事件计数,可通过程序选择计数长度和计数方式。计数长度和计数方式由输入给计数寄存器的计数控制字来确定。系统运行原理电机控制系统的工作原理框图如图所示。外部命令信号信号控制脉冲驱动信号通信接口电路单片机功率放大电路步进电机图步进电机控制系统的工作原理框图工业控制计算机是电机控制系统的主机,负责从键盘接收外部命令,通过串行口加系数准值最不利分配引起的最大挠度最大挠度和大横杆的最大挠度小于或者,满足要求,扣件抗滑力的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,,代入,整理得在操作范围内,任取几个值,依上式计算出值,计算结果列于表。表由上表数据即可作出液泛线。液相负荷上限线以作为液体在降液管中停留时间的下限,,据此可作出与气体流量无关的垂直液相负荷上限线。苯甲苯连续精馏筛板塔的设计漏液线由和,......”

9、“.....在操作范围内,任取几个值,依上式计算出值,计算结果列于表。表由上表数据即可作出液泛线。液相负荷下限线对于平直堰,取堰上液层高度作为最小液体负荷标准。,,据此可作出与气体流量无关的垂直液相负荷下限线。苯甲苯连续精馏筛板塔的设计,根据以上各线方程,可作出筛板塔的负荷性能图,如图所示。图精馏段筛板负荷性能图在负荷性能图上,作出操作点,连接,即作出操作线。由图可看出,该筛板的操作上限为液泛控制,下限为漏液控制。同精馏段,得出提馏段的各曲线为雾沫夹带线整理得液泛线已知,同理精馏段得,苯甲苯连续精馏筛板塔的设计由此可作出精馏段液泛线。漏液线,整理得,据此可作出漏液线。液相负荷上限线以作为液体在降液管中停留时间的下限,,据此可作出与气体流量元关的垂直液相负荷上限线。液相负荷下限线以作为液体在降液管中停留时间的下限整理得,由此可作出液相负荷下限线。根据以上各线方程......”

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