当前位置:文档之家› 水质工程学课程设计计算说明书

水质工程学课程设计计算说明书

水质工程学课程设计计算说明书
水质工程学课程设计计算说明书

2013至2014学年第1学期

水质工程学(上)课程设计

设计题目:某城市净水厂工艺设计专业:给水排水工程姓名:吴新楷

学号:55

完成日期:2013年12月

指导教师:宋亚丽

浙江科技学院

目录

1工程概况4

设计规模4

水源水质4

2混合4

加药系统4

溶液池设计及计算4

溶解池设计及计算4

混合设备5

3絮凝6

絮凝形式选用6

折板絮凝池的设计6

第一段絮凝区7

第二段絮凝区10

第三段絮凝区12

絮凝的总GT值12

4沉淀12

参数确定12

设计池体尺寸13

进水穿孔墙13

指形槽13

出水渠14

排泥设施14

沉淀池水力条件复核14 5过滤14

滤池选择14

滤池设计参数确定14

滤池池体设计14

6消毒23

消毒剂选择23

加氯计算23

7清水池23

清水池的布置23

清水池容积计算24

清水池平面尺寸24

清水池各管管径的确定24 8设计说明书25

1.工程概况

工程位于浙江省某市,该市有一蓄水量较大的水库可作为水源,水库水质为一类地表水,符合生活饮用水水源要求。出厂水质为一类水司标准。主要任务为净水厂工艺及总平设计。

设计规模

设计日产水量为17万m 3 ,水厂自用水量为8%,Q d =170000×=183600m 3/d

水源水质

浊度:10-50度 PH 值:色度:10度(铂钴标准计) 氨氮(以N 计):L

总硬度(以CaCO3计):100-120mg/L 细菌总数:400个/mL 总大肠菌群数:2000个/L

该厂采用混合→絮凝→ 沉淀→过滤的常规处理流程,具体的工

艺流程如下所示。 2.混合 加药系统

(1)根据水厂进水水质特点和PH 情况,选用聚合氯化铝(PAC)为混凝剂,效率高,耗药量少,絮体大而重,沉淀快。混凝剂的最大投加量为a=60mg/l ,药溶液的浓度b=10%,混凝剂每日配置次数n=2次。 日投加量: d kg aQ T /102001700001000

60

1000=?==

(2)采用计量泵投加方式,不必另配计量设备。可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。

(3)加药间与药剂仓毗邻设于絮凝池附近,加药间内保证良好通风,必要时设置通风装置,药剂仓做好防潮防腐措施,固定储存20天的用药量。

溶液池设计及计算

溶液池容积按下式计算:

bn

aQ

W 4171=

式中 W 1

-溶液池容积,3m

Q -处理水量,

a -混凝剂最大投加量,60mg/L ;

b -溶液浓度(5%-20%),取10%; n -每日调制次数,取n =2 带入数据,算得W 1=

溶液池设置两个,每个容积W 1,保证清洗溶液池时有备用池。每个池子的规格为长×宽×高=5m ×4m ×=52m 3,其中包括超高。

溶解池设计及计算

溶解池容积按下式计算:

21(0.2~0.3)W W = 式中: 2W ——溶解池容积(m3),一般采用()1W 。这里采用=W 2=。每个池子的尺寸为长×宽×高=3m ××2m ,高度中包括超高。

溶解池实际容积w ’=3m ××2m=

溶解池的放水时间采用t=10min ,则放水流量 s L t w q /2210

601000

2.13602=??==

查水力计算表得放水管管径d=100mm ,相应流速v=s 。 溶解池底部设管径100mm 的排渣管一根。

混合设备

投药管流量 s L w q /204.160

60241000

252606024100021=????=????=

查水力计算表得投药管管径d=50mm ,相应流速为s 。

混合设备采用桨板式机械混合槽,机械混合池的优点是混合效果好,且不受水量变化的影响,适用于各种规模的水厂。

(1)混合池容积

设计水量Q=183600m 3/d=7650m 3/h ,池数n=8个,混合时间t=30s 。 397.78

605

.0765060m n Qt w =??== 式中:W ——为有效容积

T ——混合时间 n ——池数 (2)混合池高度

混合池平面采用正方形×,则有效水深H ’

m B B w H 65.12

.22.297

.7'=?=?=

超高取ΔH=,则池总高度

m H H H 95.13.065.1'=+=?+= (3)桨板外缘直径

m D D 47.12.23

2

320=?==,设计采用 桨板宽度

m D b 44.02.22.02.0=?==,设计采用 桨板长度

L= 搅拌器层数

3.1~2.1:≤D H ,采用1层 搅拌器距池底高度 = 搅拌器外缘速度

V=3m/s

(4)垂直轴转速

min /2.385

.114.33606000r D v n =??==π

式中:n 0——搅拌器转速(r/min );

V ——搅拌器外缘速度(m/s ); D 0——搅拌器直径(m )。 设计中取 v=s ,D 0= (5)桨板旋转角速度

s rad n /430

2

.3814.3300

=?==πω (6)桨板转动时消耗功率

()

()

kw g

r R zb c

N 001.325.075.08

.94085.04410003.04084434430=-????=-=ρω

式中:

m

l R r r D R R m c 25.0m m 75.02

m 4

z z /kg 10003

.00

3

=-=---==

---=---------,的距离,垂直轴中心至桨板內缘,的距离,垂直轴中心至桨板外缘桨板数,此处水的密度,阻力系数,采用ρ

(7)转动桨板所需电动机功率

桨板转动时的机械总功率η1= 传动效率η2=~,采用η2=,则

KW N N 716.57

.075.0001.3210

=?==

ηη

3.絮凝 絮凝形式选用

选用平折板絮凝池,优点为水流在同波折板之间曲折流动或在异波折板之间缩放、流流动且连续不断,以至形成众多的小涡旋,提高了颗粒碰撞絮凝效果。

与隔板絮凝池相比,水流条件大大改善,即在总的水流能量消耗中,有效能量消耗比例提高,故所需絮凝时间可以缩短,池子面积减小。折板絮凝池因板距小,安装维修较困难,折板费用较高。

折板絮凝池的设计

(1)单池设计流量45900m 3/d=h=s ,共设4个池,每个池分为并联的三组,每组设计流量q 为s 。

(2)总絮凝时间为15min ,分三段絮凝。折板布置采用单通道。速度梯度由90s -1

渐减至20s -1

左右,絮凝池总GT 值大于2×104

。絮凝池有效水深H ,采用。

(3)每组絮凝池流量 h m Q /5.6373

5

.19123==

每组絮凝池容积

3375.15960

155.63760m Qt w =?==

每组池子面积

254.455

.3375.159m H w f === 每组池子的净长度L ’=9m ,则池子净宽度B ’= (4)絮凝池的布置

絮凝池的絮凝过程分为三段:第一段v 1=s 第二段v 2=s 第三段v 3=s

将絮凝池分成6格,每格的净宽度为L 0=,每两格为一絮凝段。第一、二格采用单通道异波折板;第三、四格采用单通道同波折板;第五、六格采用直板。

(6)折板尺寸及布置

折板采用钢丝水泥板,折板宽度,厚度,夹角900

第一段絮凝区

(1)絮凝池长度L 和宽度B

考虑折板所占宽度为m 07.060sin 06

.00

=,絮凝池的实际宽度m B 48.5607.006.5=?+=。

考虑隔板所占长度为,絮凝池实际长度取L=10m ,超高。 (2)第一絮凝区折板的间距及实际流速

峰距 m L v Q b 39.03600

5.13.05

.637011=??==

谷距 b2= 侧边峰距 b3= 侧边谷距 b4= 中间峰速 s m v /3.01

=

中间谷速s L Q v /m 11.05.1097.136005

.637b 022=??==

侧边峰速 s m L b Q v /26.05

.145.036005

.63703'1

=??==

侧边谷速 s m L b Q v /147.05

.1803.036005

.63704'

2=??==

(3)水头损失

g

v h g v F F h g

v F F h g

v v h g

v v h h h h h i i

221212220

3

2'12'2'12'

22

12

21222'2

2'11

'12

2

211

1'ξξξξξ=???

????????? ??-+=???

????????? ??-+=-=-=++=∑ ; 式中

转弯或孔洞的阻力系数

转弯或孔洞处流速,积,侧边部分相对谷的断面积,中间部分相对谷的断面积,侧边部分相对峰的断面积,中间部分相对峰的断面渐放段阻力系数

失,侧边部分渐放段水头损失,中间部分渐放段水头损渐放段阻力系数

失,侧边部分渐放段水头损失,中间部分渐放段水头损缩放组合的个数

,转弯或孔洞的水头损失失,侧边缩放的组合水头损失,中间缩放的组合水头损总水头损失,’---------------------------------------------------∑302'2222'1212221'11i '/v m m m m m

h m

h m

h m

h n m h m h m h m

h ξξξs

m F F F F

水头损失计算:

0.38.1,1.0,5.04321====ξξξξ,下转变及进口上转变

2

'22'12221 1.2045m 1.5803.0,675.01.50.45F 1.6455m 1.5,0.5851.50.39F =?==?==?1.097==?=F m F m

①中间部分:

m

g g v F F h m

g

g v v h 00447.023

.06455.1585.01.012100199.0211.03.05.022*********

22

22111=??????????? ??-+=???

????????? ??-+==-=-=ξξ 中间共有15个缩放组合,故:h=15×(+)=

②侧边部分:

m g g v F F h m

g

g v v h 0027.0226.02045.1675.01.012100117.02147.026.05.02222'12'2'12'2222

'

22

'11'

1=??????????? ??-+=???

????????? ??-+==-=-=ξξ 侧边有6个缩放组合,故:h ’=6×+=

③进口及转弯损失:共一个进口、3个上转弯和3个下转弯。上转弯处水深,下转弯处水深。

进口流速:v3取s

上转弯流速:s m v /134.05.1879.036005

.6374=??=

下转弯流速:s m v /138.05

.1854.036005

.6375=??=

每格进口及转弯损失

m g

g g h 027.02138

.0332134.08.1323.03222"=??+??+?=

④总损失:

每格总损失:m h h h h 1266.0027.00027.00969.0"'

=++=++=∑

第一絮凝区总损失: m h H 2532.01266.0221=?=∑?=

第一絮凝区停留时间:

min 28.560

177.033

5.15.00

6.048.55.35.121=????-???=

T

第一絮凝区平均G1值:

1

411113.8828

.510029.1602532.0100060--=????==s T H G μγ

第二絮凝区

(1)第二絮凝区采用同波折板布置:

折板距离采用b 1= 侧边峰距b 2= 侧边谷距b 3=

实际流速s L Q v /m 15.05.179.036005

.637b 011=??==

侧边峰速s m L b Q v /15.05

.1771.036005

.63702'1

=??==

侧边谷速s m L b Q v /105.05

.1125.136005

.63703'

2=??==

(2)水头损失 ①中间部分:

每次转弯的6.0=ξ

,共有n=20次转弯

m g

g v n h 0138.0215.06.02022

21=??==ξ

②侧边部分:

1.0,5.021==ξξ,F 1

’=×=㎡,F 2

’=×=㎡

m g g v F F h m

g

g

v v h 0007.0215.06875.11565.11.01210003.02105.015.05.02222'12'2'12'22

22'2

2'11

'1=??????????? ??-+=???

????????? ??-+==-=-=ξξ 侧边有6个缩放组合,故h ’=6×+=

③进口及转弯损失:共一个进口、3个上转弯和2个下转弯。上转弯处水深,下转弯处水深。0.38.143

==ξξ,下转变及进口上转变

进口速度V 3取s 上转弯流速:s m v /134.05

.1879.036005

.6374=??=

下转弯流速:s m v /236.05

.15.036005

.6375=??=

每格进口及转弯损失

m g

g g h 022.02236

.08.122134.033216.032

22"=??+??+?=

④每格总损失:m h h h h 0418.0022.0006.00138.0"

'=++=++=∑

第二絮凝区总损失: m h H 0836.00418.0222=?=∑?=

第二絮凝区停留时间:

min 16.560

177.030

5.15.00

6.0248.55.35.122=?????-???=

T

第二絮凝区平均G2值:

1

422223.5116

.510029.1600836.0100060--=????==

s T H G μγ

第三絮凝区

(1)第三絮凝区采用平行直板布置: 直板间距为

实际流速为s m bL Q v /113.05

.1048.136005

.6370=??==

(2)水头损失:共一个进口及4个转弯,0.3=ξ

,则单格水头损失为

m g

h 0098.02113.00.352

=?

?= 总水头损失H2=2×h= 停留时间

min 24.560

177.04

5.17.20

6.0248.55.35.123=?????-???=

T

速度梯度

1

43336.2424

.510029.1600196.0100060--=????==s T H G μγ

絮凝的总GT 值

絮凝的总水头损失m H 3564.0=∑,絮凝时间t=,

4

41024.570836068.1568

.1510029.1603564.0100060?>=?????==

-t t H GT μγ 4.沉淀 参数确定

选用平流式沉淀池,造价低,操作管理方便,施工简单,处理效果稳定。4个沉淀池,沉淀时间t=1h ,池内平均水平流速v=14mm/s ,单池设计流量45900m 3/d=h ,沉淀池和絮凝池合建,中间用穿孔墙隔开。

设计池体尺寸

①单池容积W

35.191215.1912m Qt W =?== ②池长

m vt L 4.501146.36.3=??== ③池宽

池的有效水深采用H=3m ,则池宽

m LH W B 6.123

4.505

.1912=?==

采用13m (为配合絮凝池的宽度)

每池中间设一导流墙,则每格宽度为b=

进水穿孔墙

①沉淀池进口处用砖砌穿孔墙布水,墙长13m ,墙高(有效水深3m ,用机械刮泥机排泥,其积泥厚度,超高)

②穿孔墙孔洞总面积Ω 孔洞处流速采用v 0= s ,则

20125.225

.036005

.19123600m v Q =?==

Ω

③ 孔洞个数

孔洞形状采用矩形,尺寸为15cm ×18cm ,则

7918.015.0125

.218.015.0=?=?Ω=

N

指形槽

①指形槽的个数: N=8

②指形槽的中心距:=

③指形槽中的流量:

= m3/s,考虑到池子的超载系数为20%,故槽中流量为: m3/s

④指形槽的尺寸:

槽宽m,为便于施工取

取堰上负荷为440

3/(.)

m m d,

则指形槽长度:L=

8个集水槽,双侧进水。每根槽长:13m

则集水槽总长度L=8×2×13=208>104 符合条件

起点槽中水深:==*=

终点槽中水深:==*=

为便于施工,槽中水深统一取。

⑤槽的高度:

集水方法采用锯齿形三角堰自由出流方式,跌落高度取,槽的超高取0.15m。则指形槽的总高度。

出水渠

①采用薄壁堰出水,堰口应保证水平。

②出水渠宽度采用1m。

③在出水渠前增设指形槽,降低出水渠负荷。

排泥设施

采用机械排泥,排泥效果好。在池末端设集水坑,通过排泥管定时开启阀门,靠重力排泥。

池内存泥区高度为,池底有‰坡度,坡向末端积泥坑(每池一个),坑的尺寸为50cm ×50cm ×50cm 。

排泥管兼沉淀池放空管,其直径为

m t BLH d 299.03600

5.21.34.50137.07.05

.05

.00=????== ,采用300mm

式中H 0--池内平均水深,m ,此处为 t--放空时间,s ,此处取

沉淀池水力条件复核

①水力半径R

m B H BH P A R 05.213

323

132=+??=+==

②佛罗德数Fr

52

21018

.905.2)100014(-?=?÷==Rg v Fr (在规定范围内)

5.过滤 滤池选择

考虑到本水厂的设计规模,采用v 型滤池。采用均粒石英砂滤料,滤层厚度比普通快滤池厚,截污量比普通快滤池大,故滤速较高,过滤周期长,出水效果好。

滤池设计参数确定

滤速v=12m/h 第一步气冲冲洗强度;第二步气水同时反冲洗,空气强

,水强度

;第三步水冲洗强度

第一步气冲时间,第二步气水同时反冲洗时间,第

三步水冲洗时间

,冲洗时间共计

冲洗周期T=48h 。

表面扫洗强度

滤池池体设计

①滤池工作时间

(式中未考虑排放初滤水)

②滤池总面积

③滤池的分格

单池面积较大,采用双格滤池,池底板用混凝土,单格宽

共7座,每座面积,总面积658m2

④校核强制滤速

⑤滤池高度的确定

——气水室高度,取;

式中:H

1

——滤板厚度m,取;

H

2

H

——承托层厚度,取;

3

H

——滤料层厚度,取;

4

——滤层上面水深,取;

H

5

H

——进水系统跌差(包括进水槽孔洞水头损失及过水堰跌差),取;

6

——进水总渠超高m,取。

H

7

⑥水封井的设计

滤池采用单层加厚均质滤料,粒径~,不均匀系数K

为~,均质滤料清洁滤

80

料层的水头损失按下式计算

式中:清H ?——水流通过滤料层的水头损,cm ;

γ——水的运动黏度,cm 2

/s ,20℃时为 cm 2/s ; g ——重力加速度,981 cm 2

/s ;

0m ——滤料孔隙率,取;

0d ——与滤料体积相同的球体直径,cm ,取为 cm ;

l ——滤层厚度,120 cm ;

v ——滤速,v=12m/h=s ;

?——滤料颗粒球度系数,天然沙粒~,取。

根据经验,滤速为8~12 m/s 时,清洁滤料层的水头损失一般为30~40cm ,计算值比经验值低,取经验值的底限30cm 清洁滤料层的过滤水头损失。正常过滤时,通过长柄滤头的水头损失h ?≤,忽略其他水头损失,则每次反冲洗后刚开始过滤时的水头损失为开始H ?=+=,为保证正常过滤时池内液面高出滤料层,水封井出水堰顶高与滤料层相同,设水封井平面尺寸2×2m 2。堰底板比滤池底板低,水封井出水堰总高为:

1234H 0.3H ++H =0.3+0.8+0.1+0.1+1.2=2.5m

H H =++水封

因为每座滤池过滤水量:

Q 单=vf=12×94=1128m 3/h= m 3/s

式中 v ——设计滤速; f ——每座滤池的面积;

所以水封井出水堰堰上水头由矩形堰的流量公式

32

1.84Q bh

=

华中科技大学(水质工程学一)课程设计

一.总论 1.1 设计任务及要求 净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 水厂规模 该水厂总设计规模为***万m3/d,分两期建设,近期工程供水能力***万m3/d,,远期工程供水能力为***万m3/d。近期工程设计征地时考虑远期工程用地,预留出远期工程用地。 1.2.2 原水水质资料 水源为河流地面水,原水水质分析资料如下:

1.2.3 厂区地形 地形比例1:500,按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计,水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1km。 1.2.4 工程地质资料 (1) 表土砂质粘土细砂中砂粗砂粗砂砾石粘土砂岩石层 1m 1.5m 1 m 2 m 0.8m 1 m 2 m 土壤承载力:20 t/m2. (2)地震计算强度为186.2kPa。 (3)地震烈度为9度以下。 (4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 序号项目单位数量备注 1 历年最高水位m 34.38 黄海高程系统,下同 2 历年最低水位m 21.47 频率1% 3 历年平均水位m 24.64 4 历年最大流量m3/s 14600 5 历年最小流量m3/s 180 6 历年平均流量m3/s 1340 7 历年最大含砂量kg/m3 4.82 8 历年最大流速m/s 4.00 9 历年每日最大水位涨落m/d 5.69 10 历年三小时最大水位涨落m/3h 1.04 地下水位:在地面以下1.8m 1.2.6 气象资料 该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。

计算器说明书

Java程序设计说明书 设计题目:Java计算器 学生姓名: 指导教师: 专业名称:计算机科学与技术所在院系:

目录 摘要2第1章计算器概述 1.1设计目的 4 1.2功能模块设计 4 1.3系统功能图 4 设计实现的详细步骤 2.2.1 计算器界面7 2.2.2 界面设计代码7 2.3程序运行效果9 第3章设计中遇到的重点及难点 (13) 3.1 设计中的重点 (13) 3.2 设计中的难点 (13) 3.2.1 设计难点1:布局 (13) 3.2.2 设计难点2:代码 (13) 3.2.3设计难点3:运行结果 (14) 3.3 本章总结 (14) 第4章本次设计中存在不足与改良方案 (15) 4.1设计不足 (15) 4.2改良方案 (15) 4.3本章总结 (18) 结论 (19) 参考文献 (20)

JAVA课程设计说明书 摘要 一、计算器概述 1、1设计计算器的目的: 该计算器是由Java语言编写的,可以进行十进制下的四则运算(加、减、乘、除)、开平方、百分号、求倒数,还可以实现其他按钮的功能。添加了一个编辑、查看、帮助的主菜单并能实现其功能。Backspace 表示逐个删除,CE 表示全部清除,C 表示一次运算完成后,单击“C”按钮即可清除当前的运算结果,再次输入时可开始新的运算,MC 表示清除储存数据,MR 表示读取储存的数据,MS 表示将所显示的数存入存储器中,存储器中原有的数据被冲走,M+ 表示计算结果并加上已经储存的数。界面类似Windows 自带的计算器。 该计算器围绕Java编程语言在编程方面的具体应用,论述了使用面向对象方法,对计算器程序进行需求分析、概要设计、详细设计,最后使用Java编程实现的全过程。在编程使用Java语言,是目前比较流行的编程语言。在当今这个网络的时代,java语言在网络编程方面的优势使得网络编程有了更好的选择。Java语言最大的特点是具有跨平台性,使其不受平台不同的影响,得到了广泛的应用。 关键词:Java语言、标准、计算器

机械设计基础课程设计计算说明书模版.

机械设计基础课程设计 计算说明书 题目: 一级齿轮减速器设计 学院:生物科学与工程学院 班级:10级生物工程2班 设计者:詹舒瑶 学号:201030740755 指导教师:陈东 2013年 1 月16 日

目录 一、设计任务书……………………………………………………………………………… 1.1 机械课程设计的目的………………………………………………………………… 1.2 设计题目……………………………………………………………………………… 1.3 设计要求……………………………………………………………………………… 1.4 原始数据……………………………………………………………………………… 1.5 设计内容……………………………………………………………………………… 二、传动装置的总体设计…………………………………………………………………… 2.1 传动方案……………………………………………………………………………… 2.2 电动机选择类型、功率与转速……………………………………………………… 2.3 确定传动装置总传动比及其分配………………………………………………… 2.4 计算传动装置各级传动功率、转速与转矩……………………………………… 三、传动零件的设计计算…………………………………………………………………… 3.1 V带传动设计…………………………………………………………………………… 3.1.1计算功率…………………………………………………………………………… 3.1.2带型选择…………………………………………………………………………… 3.1.3带轮设计…………………………………………………………………………… 3.1.4验算带速…………………………………………………………………………… 3.1.5确定V带的传动中心距和基准长度……………………………………………… 3.1.6包角及其验算……………………………………………………………………… 3.1.7带根数……………………………………………………………………………… 3.1.8预紧力计算………………………………………………………………………… 3.1.9压轴力计算………………………………………………………………………… 3.1.10带轮的结构………………………………………………………………………… 3.2齿轮传动设计…………………………………………………………………………… 3.2.1选择齿轮类型、材料、精度及参数……………………………………………… 3.2.2按齿面接触疲劳强度或齿根弯曲疲劳强度设计………………………………… 3.2.3按齿根弯曲疲劳强度或齿面接触疲劳强度校核………………………………… 3.2.4齿轮传动的几何尺寸计算………………………………………………………… 四、铸造减速器箱体的主要结构尺寸……………………………………………………… 五、轴的设计………………………………………………………………………………… 5.1高速轴设计……………………………………………………………………………… 5.1.1选择轴的材料……………………………………………………………………… 5.1.2初步估算轴的最小直径…………………………………………………………… 5.1.3轴的机构设计,初定轴径及轴向尺寸…………………………………………… 5.2低速轴设计……………………………………………………………………………… 5.2.1选择轴的材料……………………………………………………………………… 5.2.2初步估算轴的最小直径…………………………………………………………… 5.2.3轴的机构设计,初定轴径及轴向尺寸…………………………………………… 5.3校核轴的强度…………………………………………………………………………… 5.3.1求支反力、弯矩、扭矩计算……………………………………………………… 5.3.2绘制弯矩、扭矩图………………………………………………………………… 5.3.3按弯扭合成校核高速轴的强度……………………………………………………

课程设计说明书范本模板

辽宁工业大学 工艺课程设计( 论文) 题目: Al-12.5 Si-3 Cu-2-2Ni-0.5Mg铸造合金热处理工艺设计 院(系): 光伏学院 专业班级: 材料工程技术102 学号: 学生姓名: 杨向天 指导教师: 李青春 教师职称: 副教授 起止时间: -7-5~ -7-16

前言 合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高, 按用途大致可分为刃具、模具和检验尺寸使用的量具用钢三类。合金工具钢广泛用作刃具、冷、热变形模具和量具, 也可用于制作柴油机燃料泵的活塞、阀门、阀座以及燃料阀喷嘴等。 此设计是经过在课堂学习热处理理论知识后的探索和尝试, 其内容讨论如何设计圆板牙钢的热处理工艺, 重点是制定合理的热处理规程, 并按此完成Al-12.5Si-3Cu圆板牙钢的热处理工艺设计。

目录( 小二号黑体, 段前段后1行, 1.25倍行距, 居中排列) 1 低合金刃具钢热处理工艺概述........................................ 错误!未定义书签。 2 圆板牙钢的热处理工艺设计............................................ 错误!未定义书签。 2.1 圆板牙钢的服役条件、失效形式......................... 错误!未定义书签。 2.2 圆板牙技术要求及示意图 ...................................... 错误!未定义书签。 2.3 圆板牙钢的材料选择 .............................................. 错误!未定义书签。 2.4 圆板牙9SiCr钢的C曲线...................................... 错误!未定义书签。 2.5 圆板牙9SiCr钢加工工艺流程图........................... 错误!未定义书签。 2.6 9SiCr圆板牙(M12)钢退火-淬火-回火热处理工艺错误!未定义书签。 2.7 9SiCr圆板牙钢退火、淬火、回火热处理工艺理论错误!未定义书 签。 2.8 选择设备、仪表和工夹具..................................... 错误!未定义书签。 2.9 圆板牙热处理质量检验项目、内容及要求 ........ 错误!未定义书签。 2.10 圆板牙热处理常见缺陷的预防及补救方法........ 错误!未定义书签。 3 参考文献 ............................................................................ 错误!未定义书签。

水质工程学课程设计说明书(doc 32页)

水质工程学(一)课程设计说明书 1 设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1 设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 城市用水量资料 1.2.2 原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2 水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3 水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

单片机课程设计计算器

课程设计说明书 课程设计名称:单片机课程设计 课程设计题目:四位数加法计算器的设计学院名称:电气信息学院 专业班级: 学生学号:

学生姓名: 学生成绩: 指导教师: 课程设计时间:至

格式说明(打印版格式,手写版不做要求) (1)任务书三项的内容用小四号宋体,倍行距。 (2)目录(黑体,四号,居中,中间空四格),内容自动生成,宋体小四号。 (3)章的标题用四号黑体加粗(居中排)。 (4)章以下的标题用小四号宋体加粗(顶格排)。 (5)正文用小四号宋体,倍行距;段落两端对齐,每个段落首行缩进两个字。 (6)图和表中文字用五号宋体,图名和表名分别置于图的下方和表的上方,用五号宋体(居中排)。(7)页眉中的文字采用五号宋体,居中排。页眉统一为:武汉工程大学本科课程设计。 (8)页码:封面、扉页不占页码;目录采用希腊字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…排列,正文采用阿拉伯数字1、2、3…排列;页码位于页脚,居中位置。 (9)标题编号应统一,如:第一章,1,,……;论文中的表、图和公式按章编号,如:表、表……;图、图……;公式()、公式()。

课程设计任务书 一、课程设计的任务和基本要求 (一)设计任务(从“单片机课程设计题目”汇总文档中任选1题,根 据所选课题的具体设计要求来填写此栏) 1. 系统通过4x4的矩阵键盘输入数字及运算符。 2. 可以进行4位十进制数以内的加法运算,如果计算结果超过4位十进制数,则屏幕显示E。 3. 可以进行加法以外的计算(乘、除、减)。 4. 创新部分:使用LCD1602液晶显示屏进行显示,有开机欢迎界面,计算数据与结果分两行显示,支持小数运算。 (二)基本要求 1.有硬件结构图、电路图及文字说明; 2.有程序设计的分析、思路说明; 3.有程序流程框图、程序代码及注释说明; 4.完成系统调试(硬件系统可以借助实验装置实现,也可在Proteus 软件中仿真模拟); 5.有程序运行结果的截屏图片。

汽车设计课程设计--计算说明书..

汽车设计课程设计说明书 题目:曲柄连杆机构受力分析 设计者:侯舟波 指导教师:刘忠民吕永桂 2010 年 1 月18 日

一、课程设计要求 根据转速、缸内压力、曲柄连杆机构结构参数,计算发动机运转过程中曲柄连杆机构受力,完成计算报告,绘制曲柄连杆机构零件图。 1.1 计算要求 掌握连杆往复惯性质量与旋转离心质量折算方法; 掌握曲轴旋转离心质量折算方法; 掌握活塞运动速度一阶、二阶分量计算方法; 分析活塞侧向受力与往复惯性力及相应设计方案; 分析连杆力及相应设计方案; 采用C语言编写曲柄连杆机构受力分析计算程序; 完成曲柄连杆机构受力计算说明书。 1.2 画图要求 活塞侧向力随曲轴转角变化 连杆对曲轴推力随曲轴转角变化 连杆轴承受力随曲轴转角变化 主轴承受力随曲轴转角变化 活塞、连杆、曲轴零件图(任选其中两个) 二、计算参数 2.1 曲轴转角及缸内压力参数 曲轴转速为7000 r/min,缸内压力曲线如图1所示。 图1 缸内压力曲线 2.2发动机参数 本计算过程中,对400汽油机进行运动和受力计算分析,发动机结构及运动参数如表1所示。

表1 发动机主要参数 参数 指标 发动机类型 汽油机 缸数 1 缸径D mm 91 冲程S mm 63 曲柄半径r mm 31.5 连杆长l mm 117 偏心距e mm 0 排量 mL 400 活塞组质量'm kg 0.425 连杆质量''m kg 0.46 曲轴旋转离心质量k m kg 0.231 标定功率及相应转速 kw/(r/min ) 17/7500 最高爆发压力 MPa 5~6MPa 三、计算内容和分析图 3.1 运动分析 3.1.1曲轴运动 近似认为曲轴作匀速转动,其转角,t t t n 3 7006070002602π ππα=?== s rad s rad dt d /04.733/3700≈== π αω 3.1.2活塞运动规律 图2 中心曲轴连杆机构简图

课程设计说明书模板

机械制造学课程设计说明书 题目名称 专业班级 学生姓名 学号 指导教师 机械与电子工程系 二○一四年月日

目录 一、任务书--------------- -------3 二、指导教师评阅表----------------------4 三、序言-------------------------------------------------------------------------------------------3 四、零件的分析-----------------------------------------------------------------------------------3 五、工艺规程的设计------------------------------------------------------------------------------4 (1). 确定毛坯的制造形式---------------------------------------------------------------4 (2). 基面的选择---------------------------------------------------------------------------4 (3). 制订工艺路线------------------------------------------------------------------------4 (4). 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确------------------------------------5 (5). 确定切削用量及基本工时---------------------------------------------------------6 六、设计心得与小结-----------------------------------------------------------------------------11 七参考文献-------------------------------------------------------------------------------------1 1

水质工程学课程设计说明书

水质工程学(一)课程设计说明书 1设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规X等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2基本资料 1.2.1城市用水量资料 1.2.2原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

2位数计算器程序-汇编语言课程设计

信息学院课程设计题目:2位数计算器程序设计 __ 姓名: __ _____ 学号: ____ ___ 班级: 课程:汇编语言 ________ 任课教师:侯艳艳 ____ 2011年12月

课程设计任务书及成绩评定

目录 摘要 (2) 1.设计目的………………………………………………………………………………………………?2 2.概要设计………………………………………………………………………………………………?3 2.1系统总体分析…………………………………………………………………………?3 2.2程序流程图 (3) 3.详细设计......................................................................................................? (4) 3.1主程序及子程序说明 (4) 3.2程序代码编写 (4) 4.程序调试 (6) 4.1运行界面分析 (6) 4.2算法的分析 (6) 4.3调试过程及分析 (6) 5.心得体会 (7) 5.1设计体会...................................................................................................? (7) 5.2系统改进...................................................................................................? (7) 参考文献 (8)

机械课程设计计算说明书

机械课程设计 计算说明书 ——题目D4.机械厂装配车间输送带传动装置设计 机电工程学院机自11-8 班 设计者cqs 指导老师tdf 2014年1月15号 中国矿业大学

目录 第一章机械设计任务书 机械课程设计任务书 (2) 第二章机械课程设计第一阶段 2.1、确定传动技术方案 (3) 2.2、电动机选择 (4) 2.3、传动件的设计 (6) 第三章机械课程设计第二阶段 3.1装配草图设计第一阶段说明 (23) 3.2轴的设计及校核 (23) 3.3轴承的设计及校验 (28) 3.4键的设计及校验 (22) 第四章机械课程设计第三阶段 4.1、轴与齿轮的关系 (30) 4.2、端盖设计 (30) 4.3、箱体尺寸的设计 (32) 4.4、齿轮和轴承的润滑 (34) 第五章机械课程设计小结 机械课程设计小结 (34) 附1:参考文献

第一章机械设计课程设计任务书 题目D3.机械厂装配车间输送带传动装置设计 图1:设计带式运输机传动装置(简图如下) 一、设计要求 1、设计条件: 1)机器功用由输送带传送机器的零部件; 2)工作情况单向运输、轻度振动、环境温度不超过35℃; 3)运动要求输送带运动速度误差不超过5%; 4)使用寿命10年,每年350天,每天16小时; 5)检修周期一年小修;两年大修; 6)生产批量单件小批量生产; 7)生产厂型中型机械厂 2、设计任务 1)设计内容1、电动机选型;2、带传动设计;3、减速器设计;4、联轴器选型设计;5、其他。 2)设计工作量1、传动系统安装图1张;2、减速器装配图1张;3、零件图2张;4、设计计算说明书一份。 3、原始数据 主动滚筒扭矩(N·m):800 主动滚筒速度(m/s):0.9 主动滚筒直径(mm):300

机械设计课程设计说明书模板.

燕山大学 机械设计课程设计说明书题目:带式输送机传动装置 学院(系):机械工程学院 年级专业: 09级机械设计及理论 学号: 0901******** 学生姓名:乔旋 指导教师:许立忠 教师职称:教授

目录 一、设计任务书.................................................................. 二、传动方案分析................................... .......................... 三、电动机的选择和参数计算........................................ 四、传动零件的设计计算................................................. 五、轴的设计...................................................................... 六、键的选择校核............................................................ 七、轴承的校核................................................................... 八、联轴器的选择及校核................................................ 九、密封与润滑的选择.................................................... 十、减速器附件及说明................................................... 十一、装配三维图........................................................ 十二、设计小结............................................................. 参考资料...................................................................

Windows下的计算器设计说明书

课程设计说明书Windows环境下的计算器 学院名称:机械工程学院 专业班级:测控0901 学生姓名:李彧文 指导教师姓名:张世庆 指导教师职称:副教授 2011年6月

摘要

课程设计任务书 Windows环境下的计算器 一、课程设计题目:设计一个windows附件中所示的计算器 二、目的与要求: 1、目的: (1)要求学生达到熟练掌握C++语言的基本知识和C++调试技能; (2)基本掌握面向对象程序设计的基本思路和方法; (3)能够利用所学的基本知识和技能,解决简单的面向对象程序设计问题。 2、基本要求: (1)求利用面向对象的方法以及C++的编程思想来完成系统的设计; (2)要求在设计的过程中,对windows环境下的编程有一个基本的认识。 3、创新要求: 在基本要求达到后,可进行创新设计,如增加计算器的函数功能。 4、写出设计说明书 按照设计过程写出设计说明书。 三、设计方法和基本原理: 1、问题描述(功能要求): 要求所编写的计算器能够完成基本的加、减、乘、除运算,类似于Windows下附件中的计算器。 2、问题的解决方案(参考): 根据题目的要求,可以将问题解决分为以下步骤: (1)完成界面的设计,要求界面要美观实用; (2)添加成员变量和成员函数(消息映射函数); (3)利用结构化程序的设计思路完成按键的判断和数据的移位以及计算功能; (4)程序功能调试; (5)完成系统总结报告以及系统使用说明书。

四、程序设计和调试: 五、答辩与评分标准: 1、完成基本功能:40分; 2、设计报告及使用说明书:30分; 3、设置错误或者按照要求改变结果:15分; 4、回答问题:15分。

机械设计课程设计说明书格式

机械设计课程设计说明书格式 论文统一用A4打印纸书写(不允许用铅笔书写文字) 封面格式:教务处统一印制格式 扉页:装订设计任务书 目录页:书写目录 说明书装订顺序:封面+设计任务书+目录+正文+成绩评定表资料袋上的相关部分都要填写,资料袋底部写学号。 目录 1. 设计任务------------------------------------------------------1 2. 传动方案分析-----------------------------------------------页码 3. 电动机的选择计算-------------------------------------------页码 4. 传动装置的运动和动力参数的选择和计算-----------------------页码 5. 传动零件的设计计算-----------------------------------------页码5.1 高速级齿轮传动设计计算-------------------------------------页码 5.2 低速级齿轮传动设计计算-------------------------------------页码 6. 轴的设计计算-----------------------------------------------页码 7. 键连接的选择及计算-----------------------------------------页码 8. 滚动轴承的选择及计算---------------------------------------页码 9. 联轴器的选择-----------------------------------------------页码 10. 润滑与密封-------------------------------------------------页码 11. 箱体及附件的结构设计和选择---------------------------------页码 12. 设计小结---------------------------------------------------页码 13. 参考资料---------------------------------------------------页码

水质工程学课程设计实例

目录 设计任务书 (2) 设计计算说明书 (4) 第一章污水处理厂设计 第一节污水厂选址 (4) 第二节工艺流程 (4) 第二章处理构筑物工艺设计 第一节设计参数 (6) 第二节泵前中格栅设计 (6) 第三节污水提升泵房设计计 (8) 第四节泵后细格栅设计计算 (9) 第五节沉砂池设计计算 (10) 第六节辐流式初沉池设计计算 (12) 反应池设计计算 (14) 第七节O A/ 1 第八节向心辐流式二沉池设计计算 (16) 第九节剩余污泥泵房 (17) 第十节浓缩池 (18) 第十一节贮泥池 (20) 第十二节脱水机房 (21) 第三章处理厂设计 第一节污水处理厂的平面布置 (23) 第二节污水处理厂高程布置 (23) 参考文献 (26)

《水质工程学》课程设计任务书 一、设计题目 某计城市日处理污水量15万m 3污水处理工程设计 二、基本资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 设计日平均污水流量Q=150000m 3/d ; 设计最大小时流量Q max =8125m 3/h (2)进水水质 COD Cr =400mg/L ,BOD 5 =180mg/L ,SS = 300mg/L ,NH 3-N = 35mg/L 2、污水处理要求 污水经过二级处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B 标准 ,即: COD Cr ≤ 60mg/L ,BOD 5≤20mg/L ,SS≤20mg/L ,NH 3-N≤8mg/L 。 3、处理工艺流程 污水拟采用活性污泥法工艺处理,具体流程如下: 4、资料 市区全年主导风向为东北风,频率为18%,年平均风速2.55米/秒。污水处理厂场地标 高384.5~383.5米之间, 5、污水排水接纳河流资料: 该污水厂的出水直接排入厂区外部的河流,其最高洪水位(50年一遇)为380.0m ,常水位为378.0m ,枯水位为375.0m 。 三、设计任务 1、对处理构筑物选型做说明; 2、对主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、生化池、污泥浓缩池)进行工艺计算(附必要的计算草图); 3、按扩初标准,画出污水处理厂平面布置图,内容包括表示出处理厂的范围,全部处理构筑物及辅助建筑物、主要管线的布置、主干道及处理构筑物发展的可能性; 4、按扩初标准,画出污水处理厂工艺流程高程布置图,表示出原污水、各处理构筑物的高程关系、水位高度以及处理出水的出厂方式; 5、编写设计说明书、计算书。 四、设计成果 1、设计计算说明书一份; 2、设计图纸:污水处理厂平面布置图和污水处理厂工艺流程高程布置图各一张。 五、参考资料 1、《给水排水设计手册》第一、五、十、十一册 2、《环境工程设计手册》(水污染卷) 原污水 污泥浓缩池 污泥脱水机房 出水 格栅 污水泵房 沉砂池 二沉池 泥饼外运 曝气池 回流污泥

单片机简易计算器课程设计

课程设计 题目名称简易计算器设计 课程名称单片机原理及应用 学生姓名 班级学号 2018年6 月20日

目录 一设计目的 本设计是基于51系列单片机来进行的简单数字计算器设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除六位整数数范围内的基本四则运算,并在LED上显示相应的结果。软件方面使用C语言编程,并用PROTUES仿真。 二总体设计及功能介绍 根据功能和指标要求,本系统选用MCS-51系列单片机为主控机,实现对计算器的设计。具体设计及功能如下: 由于要设计的是简单的计算器,可以进行四则运算,为了得到较好的显示效果,采用LED显示数据和结果; 另外键盘包括数字键(0~9)、符号键(+、-、×、÷)、清除键和等号键,故只需要16个按键即可,设计中采用集成的计算键盘; 执行过程:开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LED显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数值,按等号就会在LED上输出运算结果。

三硬件仿真图 硬件部分比较简单,当键盘按键按下时它的那一行、那一列的端口为低电平。因此,只要扫描行、列端口是否都为低电平就可以确定是哪个键被按下。 四主程序流程图 程序的主要思想是:将按键抽象为字符,然后就是对字符的处理。将操作数分别转化为字符串存储,操作符存储为字符形式。然后调用compute()函数进行计算并返回结果。具体程序及看注释还有流程图 五程序源代码 #include #include #include/* isdigit()函数*/ #include/* atoi()函数*/ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int

课程设计说明书书写格式

课程设计说明书书写格式 《模拟电子技术》课程设计说明书书写格式模拟电子技术》为了保证课程设计文档的质量,做到说明书格式的规范化,特作如下规定: 一,内容要求及格式课程设计说明书应用汉语撰写,内容应层次分明,数据可靠, 文字简练, 说明透彻,推理严谨. 说明书内容一般应由九个主要部分组成, 依次为:1. 封面,2. 课程设计任务书, 3. 目录, 4. 说明书正文,5. 结束语,6. 参考文献, 7. 附录. 各部分的具体要求如下:1.封面格式:XXXXXXXX学校课程设计说明书课题名称一———————专业名称————————学生班级————————学生姓名————————学生学号————————指导教师———————— 2. 课程设计任务书 3. 目录列出说明书的大标题, 一级和二级节标题,逐项标明页码, 标题应该简明扼要,点出各部分主要内容. " 目录"两字居中, 下空两行为章,节, 小节及其开始页码. 章,节, 小节分别以如下方式: 第 1 章,1.1,1.1.1 依次标出,章, 节,小节与页码之间用"..." 连接.每一... 级标题标题依次往后退一个汉字. 4. 说 明书正文正文是主体,一般可包括设计要求与指标, 理论分析, 计算方法, 具体设计内容,测试方法和实验结果,数据分析和讨论,结论等. 标题:每章标题以三号黑体居中打印; " 章"下空两行为"节"以四号黑体左起打印; " 节"下为"小节" , 以小四号黑体左起打印. 换行后空二个汉字打印论文正文. 正文采用小四号宋体, 正文行间距为固定值24磅.例:第1章XXXX 1. 1 XXXX 1.1.1 XXXX 图, 表,公式:文中的图,表公式一律采用阿拉伯数字分章编号,如:图2-5, 表3-2, 公式等.图序及图名居中置于图的下方,图中的术语,符号,单位等应与正文表述所用一致表序及表名置于表的上方,表中参数应标明量和单位的符号;图序及图名,表序及表名采用五号楷体字.公式的编号用括号括起写在右边行末,其间不加虚线. 图,表, 公式等与正文之间要有一定的行间距. 5. 结束语设计总结,主要成果或结论,存在的问题等 6. 参考文献只列作者直接阅读过, 在正文中被引用过的文献资料. 参考文献一律列在正文的末尾,不得放在各章之后.在引用别人的结论时,应在引用处加以说明,严禁抄袭现象的发生.作者姓名写到第三位,余者写",等"或",et al.."" 参考文献"四字居中用三号黑体字,空一行左起按顺序依次列出参考文献,将序号置于方括号内,用小四号宋体字. 几种主要参考文献的格式为: 连续出版物:序号作者. 文题.刊名[J],年,卷号:起~止页 码专或编著:序号作者.书名[M].出版地:出版社,出版年.起~止页码技术标准:序号发布单位.技术标准代号. 技术标准名称.出版地:出版者,出版日期举例如下: [1] 周绥平,陈宗基. DR 算法的更新时间间隔研究. 系统仿真学报[J],1999,7 :13~18 [2] 竺可桢.物理学[M].北京:科学出版社,1973.56~60 [3] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100~3102. 中华人民共和国国家标准—量与单位. 北京: 中国标准出版 社,1994-11-01 7. 附录主要列入设计过程所做的实物图,公式推导,与正文分开. 8.

水质工程学课程设计

水质工程学课程设计

一.总论 1.1 设计任务及要求 净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 水厂规模 该水厂总设计规模为5万m3/d,分两期建设,近期工程供水能力5万m3/d,,远期工程供水能力为10万m3/d。近期工程设计征地时考虑远期工程用地,预留出远期工程用地。 1.2.2 原水水质资料 水源为河流地面水,原水水质分析资料如下:

1.2.3 厂区地形 地形比例1:500,按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计,水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1km。 1.2.4 工程地质资料 表土砂质粘土细砂中砂粗砂粗砂砾石粘土砂岩石层 1m 1.5m 1 m 2 m 0.8m 1 m 2 m 土壤承载力:20 t/m2. (2)地震计算强度为186.2kPa。 (3)地震烈度为9度以下。 (4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 序号项目单位数量备注 1 历年最高水位m 34.38 黄海高程系统,下同 2 历年最低水位m 21.47 频率1% 3 历年平均水位m 24.64 4 历年最大流量m3/s 14600 5 历年最小流量m3/s 180 6 历年平均流量m3/s 1340 7 历年最大含砂量kg/m3 4.82 8 历年最大流速m/s 4.00 9 历年每日最大水位涨落m/d 5.69 10 历年三小时最大水位涨落m/3h 1.04 地下水位:在地面以下1.8m 1.2.6 气象资料 该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档