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屏蔽门型号以及设计技术参数说明

屏蔽门型号以及设计技术参数说明
屏蔽门型号以及设计技术参数说明

屏蔽门型号以及设计技术参数说明

屏蔽门

屏蔽门型号说明:

A--表示单开门AG-表示高性能

KTR-A————普通手动无锁紧机构(二层屏蔽簧片)

KTR-A-S———普通手动锁紧机构(二层屏蔽簧片)

KTR-AG-S———高性能手动锁紧机构(三层屏蔽簧片)

KTR-AG-D———高性能电动带锁紧机构(三层屏蔽簧片)

KTR-AG-DS——高性能电动带锁紧机构密码识别(三层屏蔽簧片)KTR-AG-DIC——高性能电动带锁紧机构IC卡识别(三层屏蔽簧片)KTR-AG-DZ——高性能电动带锁紧机构指纹识别(三层屏蔽簧片)KTR-B KS 双开门

BKS1———普通手动锁紧机构(二层屏蔽簧片)

BKS2———高性能手动电动锁紧机构(三层屏蔽簧片)

BKS3———高性能电动锁紧机构(三层屏蔽簧片)

KTR –CPS平移屏蔽门

KTR-A————普通手动无锁紧机构(二层屏蔽簧片)

产品特点:

1.单开推拉屏蔽门(左开、右开),二层屏蔽簧片,门坎高度离地

300mm。

2.门框门板均采用不锈钢装饰,结构采用铰连转动、插刀式;

3.开启方式直接手拉开门;

4.防尘隔音机构,屏蔽簧片采用进口铍青铜指型簧片;

5.屏蔽门开启施加功率(平均值):10Kg/㎡

规格:1900×850mm1800×800mm1800×650mm其他规格按用户要求定制性能指标:

按国家GB12190-90GJBz-20219-94C级标准测试

14KHz—150KHz≥50dB500KHz-1MHz≥65dB10MHz-1GHz≥80dB1GHz-

18GHz≥70dB

KTR-A-S———普通手动锁紧机构(二层屏蔽簧片)

产品特点:

1.单开推拉屏蔽门(左开、右开),二层屏蔽簧片,门坎高度离地

300mm。

2.门框门板均采用不锈钢装饰,结构采用铰连转动、插刀式;

3.开启方式双手把持手柄稍用力向上提,即可打开屏蔽门。

4.防尘隔音机构,屏蔽簧片采用进口铍青铜指型簧片。

5.屏蔽门开启施加功率(平均值):6Kg/㎡

规格:1900×850mm2000×1000mm1800×800mm其他规格按用户要求定制性能指标:

按国家GB12190-90GJBz-20219-94C级标准测试

14KHz—150KHz≥55dB500KHz-1MHz≥70dB10MHz-1GHz≥85dB1GHz-

18GHz≥75dB

KTR–AG-S高性能手动锁紧屏蔽门(三层屏蔽簧片)

产品特点:

1.开推拉屏蔽门(左开、右开),三层屏蔽簧片,门坎高度离地300mm。

2.门框门板均采用不锈钢装饰,结构采用铰连转动,插刀式,双点齿轮锁紧结构。

3.开启方式双手把持手柄稍用力向上提,即可打开屏蔽门。

4.防尘隔音机构,屏蔽簧片采用进口铍青铜指型簧片。

5.屏蔽门开启施加功率(平均值):4Kg/㎡

规格:1900×850mm2000×1000mm1800×800mm其他规格按用户要求定制

性能指标:

按国家GB12190-90GJBz-20219-94C级标准测试

14KHz—150KHz≥70dB500KHz-1MHz≥90dB10MHz-1GHz≥120dB1GHz-

18GHz≥100dB

KTR–AG-D系列高性能电动锁紧屏蔽门

产品特点:

1.屏蔽门采用铰链插刀式三层屏蔽簧片密闭,电动锁紧装置按装在门框上部,在门框左边装有双点斜楔锁紧机构,斜楔座架的运行采用滚轮滑槽结构。传动电机功率120W,电压220V,电流0.9A。

2.电动屏蔽门兼容两套传动机构,电手互动锁紧操作装置按装在门板中部,其齿轮机构能减轻开启屏蔽门的力度(设计手动开启门力度4Kg电动门运行速度在5秒钟内即打开屏蔽门满足预警或突发事故情况的要求);

3.电动锁紧装置结合齿轮减速手动锁紧机构(断电情况下使用),完全体现开启屏蔽门轻松自如,噪声低,运行平稳的特点。

4.如电动屏蔽门要求按装预警功能,则屏蔽门开启机构设计全自动开启及逃生机构装置。

5.可配置自控装制:

设有按钮式、IC卡式,数字密码以及指纹识别等启动方式。

6.屏蔽门开启施加功率(平均值):2Kg/㎡

规格:1900×850mm2000×1000mm1800×800mm其他规格按用户要求定制

性能指标:

按国家GB12190-90GJBz-20219-94C级标准测试

14KHz—150KHz≥70dB500KHz-1MHz≥95dB10MHz-1GHz≥120dB1GHz-

18GHz≥100dB

KTR-BKS双开屏蔽门:

采用磁导性较好的铁基体经镀铜方式制作,使其固有的铁磁性及镀铜后高导电性能兼顾整个频带的屏蔽效能的要求。

性能指标:

按国家GB12190-90GJBz-20219-94C级标准测试

150KHz—450KHz≥60dB1MHz---10MHz-1GHz≥90dB1GHz-18GHz≥80dBKTR –CPS 平移屏蔽门:

平行移动开启的屏蔽门,其特点是屏蔽性能高、操作轻便等,节省屏蔽室的使用空间。

一、手动开启平移屏蔽门

1、双排双倍行程长度的导轨安装与屏蔽(隔音)墙体上,门板悬挂式,不锈钢装饰的门框抗腐蚀性及导电性强,门板四周装有屏蔽簧片。

2、开启方式分为两个动作:

松开锁紧机构——手持把手向左(右)推动。

3、手动施加功率:

屏蔽门8Kg/㎡

二、按扭电动开启xx

1、双排双倍行程长度的导轨安装与屏蔽墙体上,门板悬挂式,不锈钢装饰的门框抗腐蚀性及导电性强,门板四周装有屏蔽簧片。

2、组成电动结构的部件:

减速电动机或电动推杆、滑轮、开启关闭控制按扭。

2、开启方式分为两个动作:

手动松开锁紧机构——点动开启按扭,关闭设置为双按扭(为保证人身安全)、在关闭过程中根据需要设置平移屏蔽(隔音)窗门在关闭过程运行的同时报警。

三、智能控制开启平移屏蔽门

1、双排双倍行程长度的导轨安装与屏蔽(隔音)墙体上,门板悬挂式,不锈钢装饰的门框抗腐蚀性及导电性强,门板四周装有屏蔽簧片或隔音密封条。

2、皮带张紧轮模块:

皮带挂在皮带张紧轮模块上,该模块上装备了调节皮带张力的的机构。

3、吊架模块:

用本模块将门吊挂起来。本模块上装有门轮,可以在发动机箱的导轨上移动。最大可以承载150公斤重量的大型门。

4、可编程控制器模块:

本模块接收来自传感器的人体检测信号,驱动马达旋转,控制门的运动。

5、皮带模块:

将电动机模块的转动,转变为往复运动。由于与吊架连接在一起,达到传递开闭门的力的作用。

6、电动机:

采用体积小巧、功率强大的直流无电刷马达。齿轮箱内用传动效率高、噪声小的蜗轮蜗杆减速,然后驱动皮带模块。即使频繁开闭,由于安全装置的作用,也可以轻松地无故障连续运行。

7、工作电源电压:

交流200-250xx

开门速度:15-52厘米/秒闭门速度:10-52厘米/秒

8、安全功能:

关闭时遇到障碍物能立即停止关闭运行并恢复开启状态。

我公司还为你提供各种装饰型屏蔽门、铜网屏蔽门、提升式、内开式等不同用途规格的屏蔽门

大众汽车产品设计零件图纸技术要求编写及使用规范

零(部)件图纸技术要求编写及使用规范 1范围 本规范规定了空调器产品设计零(部)件图纸技术要求的编写及使用规范。 本设计规范适用于东芝开利合资公司家用空调的所有产品设计零(部)件图纸。 2图纸技术要求的编制要求 2.1图纸技术要求编制的一般内容: ?几何精度:尺寸精度,表面结构、形位公差、结构要素; ?加工、装配和工艺要求:是指为保证产品质量而提出的工艺要求; ?理化参数:是指对材料的成分、组织和性能方面的要求; ?产品性能及检测要求:是指使用及调试方面的要求; ?其他要求; 2.2机械图样的技术要求编制的内容: ?对材料、毛坯、热处理的要求(如电磁参数、化学成分、湿度、硬度、金相要求等); ?视图中难以表达的尺寸公差、形状和表面粗糙度等; ?对有关结构要素的统一要求(如圆角、倒角、尺寸等); ?对零部件表面质量的要求(如涂层、镀层等); ?对间隙、过盈及个别结构要素的特殊要求; ?对校准、调整及密封的要求; ?对产品零部件的性能和质量的要求(如噪声、耐振性、自动、制动及安全等); ?试验条件和方法; ?颜色要求。如为外观通用件,为了增强图纸通用性,图纸技术要求中不需要增加颜色的描

述,只需在PDM构件名称中进行描述; ?其他说明。 注:上述几方面,对于每一个图样代号的零部件图或装配图,上述几个方面并非都是必备的,应根据表达对象各自的具体情况提出必要的技术要求。 2.3编制图纸技术要求的注意事项: ?条文用语力求简明、规范、或约定俗成,切忌过于口语化。在装配图中,当表述涉及到零部件时,可用其序号或代号(即“图样代号”)代替。 ?在企业标准等技术文件中已明确了的技术要求不必重复描述; ?引用验收方法等国际标准、国家标准、行业标准或企业标准时,应给出标准编号(不需标注年份代号)和标准名称; ?对于尺寸公差和形位公差的未注公差的具体要求应在技术要求中予以明确。当企业标准或企业其他技术文件对未注公差已有明确规定时,则在图样的技术要求中可略去不写; ?对于图纸中零部件已经有企业标准的,必须引用企业标准,要求与标准中一致的,则不需在技术要求中列出,要求与标准有出入的,则需单独列出并注明不引用企业标准中的X款X条(*注); ?对于图纸中零部件没有企业标准的,必须在技术要求中逐条列出重要技术参数和要求; ?技术要求中引用的国家标准和企业标准必须为最新的版本。 注:“技术要求”条款的内容可以与企业标准有出入,但不能低于企业标准。 3图纸技术要求模板 3.1图纸技术要求模板(参见附录A:产品设计零部件图纸技术要求总览)是按家用空调实际情况并按上述要求编制的零(部)件通用图纸技术要求,作为产品设计时参考。 3.2技术要求模块只供设计人员参考,设计开发人员可根据实际情况增删部分条款,或对其中内容进行调整(*注);

产品工程设计技术指标

监狱探访对讲系统(系列)工程设计技术指标(图) 1 产品名称监狱探访对讲系统(双工、1线制、系列) 2 系统的基本组成 监狱探访对讲系统主要由主机、对讲分机、监控分机、 数字录音监听系统等连接线路组成。 3 系统的基本功能 3.1 主机的功能: 十路探访对讲主机可单独接10对通话分机,与十路对 讲配机相配,可组成二十路对讲主机;三十路对讲主机、 四十路对讲主机、五十路对讲主机。 ● 可分别设置、控制和显示每路对讲分机的通话时间,并能显示每路分机是否在通话。 ● 可监听每路分机的通话(也可以用耳机监听),声音逼真、清晰,音量可调节,分机没任何察觉。 ● 主机有录音插孔,可输出音频信号,达到录音功能。 ● 可配合来邦数字录音监听系统对每一路分机进行录音监听。 ● 安装方便,与分机间是无极性的1芯线连接(传输距离最大1)。 3.2 分机的功能: 3.21 对讲分机的功能: ● 每一对分机占用主机一路,分机间是双工对讲,提起分机即可对讲,声音清晰。分机到主机是无极性的1芯线连接。 ● 主机出厂时时间设置为20分钟,每路分机通话20分钟后主机自动切断此路分机的电源,当挂机超过1分钟后,此路电源复位接通;分机提起时,时间从20分钟开始倒计时。分机提机对讲时,该路时间显示器亮并开始计时,讲话时间剩下最后1分钟时,分机处每20秒有“、“声提示。 ● 分机提机对讲时,该路时间显示器亮并开始计时。讲话时间剩下最后1分钟时,分机处每20秒有“、”声提示。 3.22 监控分机的功能: ● 每一台监控分机可以与一对通话分机并接。 ● 可以监听该路通话分机通话,声音逼真、清晰,音量可调节。 ● 可以对该路通话分机插话。 ● 可以切断该路分机的通话。 ● 能显示该路通话分机的通话时间。通话分机提机对讲时能自动计时。 ● 专业定位于监狱对探访通话的监听、控制。 4 系统设计及安装 4.1 系统接线图:

玻璃产品的技术性能参数及设计

玻璃产品的技术性能参数及设计 玻璃抗风压及地震力设计(引自《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003) <一> 有框玻璃幕墙玻璃设计 a) 有框玻璃幕墙单片玻璃的厚度不应小于6mm ,夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm ;夹层玻璃和中空玻璃的单片 玻璃厚度相差不宜大于3mm 。 b) 单片玻璃在垂直于玻璃幕墙平面的风荷载和地震力作用下,玻璃截面最大应力应符合下列规定: i. 最大应力标准值可按照下列公式计算: 1. ησ22 6t a mw k wk = 2. ησ2 26t a mq EK EK = 3. 44Et a w k =θ或4 4 )6.0(Et a q w EK k +=θ

表2:折减系数η c) 单片玻璃的刚度和跨中挠度应符合以下规定: 1. 单片玻璃的刚度D ,按照:) 1(122 3 v Et D -=计算。 2. 玻璃跨中挠度u 可按照下式计算: ημD a w u k 4 = 其中: 四边支撑板的挠度系数:u 3. 在风荷载标准值作用下,四边支撑玻璃的最大挠度u 不宜大于其短边尺寸的1/60 d ) 夹层玻璃可按照下列规定进行计算: 1. 作用于夹层玻璃上的风荷载和地震作用可按下列公式分配到两片玻璃上:

3 2 3 13 1 1t t t w w k k +=(1) 3 2 3 13 2 2t t t w w k k +=(2) 3 2 3 13 1 1t t t q q Ek EK +=(3) 3 2 3 13 2 2t t t q q Ek EK +=(4) 2. 两片玻璃可各自按照第1,2条的规定分别进行单片玻璃的应力计算; 3. 夹层玻璃的挠度可按照第1,3条的规定进行计算,但在计算刚度D 时,应采用等效厚 度t e t e 可按照下式计算: 3 2313 t t t e +=(5) 其中:t 1,t 2分别为各单片玻璃的厚度(mm ) e) 中空玻璃可按照下列规定进行计算 1. 作用于中空玻璃上的风荷载标准值可按下列公式分配到两片玻璃上: i. 直接承受风荷载作用的单片玻璃: 32 313 111.1t t t W W k k +=(1.5-1) ii. 不直接承受风荷载作用的单片玻璃: 32 3132 2 1.1t t t W W k k +=(1.5-2) 2. 作用于中空玻璃上的地震作用标准值,可根据各单片玻璃的自重计算。 3. 两片玻璃可分别按照本规定的第1,2条计算各单片玻璃的应力。 4.中空玻璃的挠度可按照本规定进行计算,但计算刚度D 时,应采用等效厚度t e , t e 可按照下式计算: 3 2 31395.0t t t e +=(1.5-3) 其中t 1,t 2分别为各单片玻璃的厚度(mm ) <二> 玻璃幕墙玻璃的设计 a ) 一般规定 1. 玻璃高度大于下表限制的全玻幕墙,应悬挂在主体结构上。

交直流充电桩设计及技术参数

桩 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷 卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 充电桩充电桩由桩体、电气模块、计量模块等部分组成,充电桩 分为交流充电桩和直流充电桩。 交流充电桩又称为交流供电装置,固定安装在电动汽车外、与交 流电网连接,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电。 交流充电桩设计要求的功能规范有以下六点, 1.可以提供AC220V/7kw供电能力 2.具备漏电、短路、过压、欠压、过流等保护功能,确保充电桩安全可靠运行 3.具备显示、操作等必需的人机接口 4.交流充电计量 5.设置刷卡接口,支持RFID卡、IC卡等常见的刷卡方式,并可配置打印机,提供票据打印功能 6.具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护控制逻辑 交流充电桩的电源要求为,输入电压:单相AC220V±10%,输出 频率50Hz±2%,输出为AC220V/7kw

交流充电桩的系统框图如下 交流充电桩给电动汽车的充电机提供电力输入,由于一般的车载充电机的功率不是很大,所以不能很好的实现快速充电。但我们可以采用直流充电桩来实现快充。 直流充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩的输入电压采用三相四线AC380V±15%,频率50Hz,输出为可调直流电,直接为电动汽车的动力电池充电。由于直流充电桩采用三相四线制供电,可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。 直流充电桩与交流充电桩的计量和通信及扩展计费功能类似,因此可以设计框图如下图所示 其工作原理:三相 380V 交流电源经过整流滤波变成直流输入电压,供给IGBT 桥。单片机通过驱动电路使功率开关IGBT工作把直流输入电压转换成脉宽调制的交流电压,然后由高频变压器变压隔离,最后通过输出整流滤波得到直流,进而对铅酸蓄电池充电。同时通过可控的电流电压反馈回路改变充电电流和充电电压,通过检测电池的端电压,充电电流以提供单片机进行决策。放电电路在充电电压较高时工作,以提高电池的接受能力。辅助电路提供器件工作电源,而保护电路(过流,过压、过温)可以保证系统安全、可靠工作。同时通过单片机来显示电量、时间等数据。

供氧系统设计参数及要求

201 2 医用集中供气及呼叫工程 设计参数及要求 医用气体安装中心 大连新华医疗设备有限公司

一、设计依据: 全部设计技术指标,包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各参数 1.(YY/TO187-1994)《医用中心供氧系统通用技术条件》 2.(YY/TO186-1994)《医用中心吸引系统通用技术条件》 3.(YY/T0296-1992)《医用分子筛制氧设备通用技术规范》 4.(GB50030-1991)《氧气站设计规范》 5.(GB50029-2003)《压缩空气站设计规范》 6.(GB50333-2002)《医院洁净手术部建筑技术规范》 7.(GB50235-1997)《工业管道工程施工及验收规范》 8.(GB50236-1998)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 9.(GB8982)《医用氧气》 10.(GB150)《钢制压力容器》 11.(GB1527)《拉制铜管》 12.(GB2270)《不锈钢无缝钢管》 13.(GB50316)《工业金属管道设计规范》 14.(GB3091)《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 15.()《医用电气》 16.(GB11618)《钢管、配件及焊接材料标准》 17.(GB50231)《机电设备安装工程施工及验收通用规范》 18.(GB50300)《建筑工程施工质量验收统一标准》 19.(GB50045)《高层建筑设计防火规范》 20.()《电气装置安装工程施工及验收规范》 21.(GBJ71-90)《洁净施工及验收规范》 22.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 23.《医疗器械生产企业监督管理办法》 24.国家、地方颁布的其他相关标准、规范和规程 25.施工图纸及要点 二、项目概况 根据医院床位数量、治疗范围、增容计划、房屋面积及结构性质等综合因素,进行设备选型,确定配置清单及工程量,制定施工方案。 三、中心供氧系统 中心供氧系统由氧源部分、氧气恒压监视装置、氧气减压装置、氧气输送管道及氧气终端五个部分组成。

[设计院]结构专业技术设计常用参数

设计院结构设计数据 结构专业技术统一口径 1、采用规范及选用图集 (1)建筑结构荷载规范GB50009-2001; (2)建筑抗震设计规范GB50011-2001; (3)混凝土结构设计规范GB50010-2002; (4)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002; (5)建筑地基基础设计规范GB50007-2002; (6)建筑桩基技术规范JGJ94-94; (7)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇砼框架、剪力墙、框剪、框支剪力墙结构03G101-1;现浇砼板式楼梯03G101-2)。 (8)框架轻质填充墙构造图集(西南G701(一)(二)(三)); (9)钢筋砼过梁(西南G301(一)(二))。 2、荷载 (1)恒载 a、楼面板:80厚板(用于卫生间)(3.5KN/m2);100厚板(4.0KN/m2);120(4.5KN/m2);转换层板厚180(6KN/m2)(不包括回填层)。 屋面板:120厚板(7.0KN/m2),130厚板(8.0KN/m2);地下室顶板:板厚150(6.0KN/m2)。 b、卫生间板:8.0KN/m2(包括回填层)。 (2)活载 a、住宅客厅、卧室、书房、餐厅、过道等:2.0KN/m2 b、公共楼梯、消防疏散楼梯、住宅楼梯:3.5KN/m2 c、厨房、卫生间:2.5KN/m2 d、阳台:2.5KN/m2 e、露台:3.5KN/m2 f、上人屋面:2.0KN/m2,不上人屋面:0.5KN/m2 g、花园:5.0KN/m2 h、消防控制室:7.0KN/m2 i、电梯机房:7.0KN/m2 j、发电机房:10.0KN/m2 k、车库:4.0KN/m2 l、消防车道:20.0KN/m2(当有1.2~1.5米覆土时,消防荷载取8KN/M2) m、商场:3.5KN/m2 n、公共卫生间:2.5KN/m2 (3)基本风压:高度小于60米,为0.4KN/m2;高度大于60米,0.45KN/m2 ;地面粗糙度类别:C 类(市区内) (4)填充墙体:200厚墙7.3KN/m2,100厚墙5.5KN/m2,阳台3KN/m2 3、抗震设防类别及抗震等级 丙类建筑,6度设防。 结构安全等级二级。 基础设计安全等级:应根据建筑层数及地质情况待定。 抗震等级:剪力墙结构,高度小于80米,为四级;高度大于80米,为三级。

泡沫混凝土配合比设计技术参数 精品

泡沫混凝土配合比设计技术参数 (1)体积密度 泡沫混凝土的体积密度(原称容重)是最重要的一项物理性能指标。体积密度是配合比设计的基础。各材料的选用及用量均是围绕密度的技术要求展开的。因此,体积密度设计是配合比计算的基本依据之一。它反映所设计的泡沫混凝土在完成养护之后,单位体积理论干燥重量。即包括各基本组成材料的干物料总量和制品中非蒸发水总量(其中包括化学结合水和凝胶水)。 泡沫混凝土的体积密度与制品的含水量有关。一般,体积密度是指养护后产品的绝干体积密度,而不是在自然状态下存放时,产品的含水因空气温度的相对稳定而达到的相对平衡的自然状态体积密度。 体积密度的设计应按照产品的技术要求为出发点,其密度应为绝干体积密度。在密度设计时,要考虑现有材料、工艺、设备大致能达到的水平,不能脱离具体的技术实际。 (2)强度 强度是体积密度之外另一项重要的物理性理指标。泡沫混凝土的强度包括抗压强度、抗折强度、抗冲击强度三项。大多数承重产品主要强调抗压强度,对抗折及抗冲击强度则可以不予重点考虑;

而一些板材制品则应突出抗折强度及抗冲击强度。每一种产品的强度设计注重于那项指标,应根据产品的不同品种及技术要求而定。 在强度设计时,应以体积密度为基础。在保证体积密度的情况下来设计符合产品技术要求的强度值。不同的密度,其强度值是不同的。在设计强度时需要注意的是,其强度应以满足这一密度等级产品的使用性能为标准,而不能以密实混凝土为参照去追求不必要的高强度。泡沫混凝土本身就是一种强度较低的材料,要求它高强度是不切实际也没有必要的。例如地暖用泡沫混凝土 0.6MPa的抗压强度就已经满足了使用要求,外墙外保温系统用泡沫混凝土0.4MPa的抗压强度也已符合技术要求,屋面保温用泡沫混凝土0.8MPa的抗压强度也可以达到使用要求。如此等等,我们就不能要求这些混凝土去和路面砖的20~30MPa的抗压强度去相比,也是根本不需要的。 为使用所配制的泡沫混凝土具有必要的强度保证率,泡沫混凝土的配制强度必须大于其强度标准值3%~10%,使其具有富余强度。 原材料的选择及配比量应以达到强度要求为原则。 (3)热导率 泡沫混凝土大多数是作为保温材料使用,热导率因而也是它的一

设计说明及技术规范

1编制目的 1.1指导现场不锈钢 EP、BA 管道的焊接作业。 1.2通过指导现场对焊接前不锈钢 EP、BA 材料、作业环境、操作人员、 施工机具、施工作业方法等方式方法的控制来保证不锈钢 EP、BA 管 道的焊接工作符合质量要求。 2适用范围 2.1不锈钢EP、BA 管道的焊接 3引用的标准和编制依据 3.1GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》 3.2GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》 3.3GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 3.4GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 3.5GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》 4施工准备 4.1技术准备 4.1.1专业工程师认真熟悉施工图纸。 4.1.2完成焊接工艺评定报告及焊接作业指导书。 4.1.3专业工程师编制专项施工方案。 4.1.4专业工程师质量培训和技术交底。 4.2焊接前原材料的控制 4.2.1材料品质保证 不锈钢 EP、BA 管材和管件,所选品牌应经过业主方确认,具有材质单、 检测报告。 4.2.2严格材料检验和存储 4.2.3进场检查 外观检查:管子、管件管帽封堵并双层洁净塑料膜密封 包装;管子管件内壁加工和洁净度符合设计要求;管子 管件的外表面光洁度满足设计要求;管壁厚度、管圆度符 合技术规格书要求 质量证明资料检查:材质单和检验报告等资料齐全有效。 进口材料应报关单及商检报告。 不合格材料及时退场

4.2.4保管以及开封 管材、管件按材质、规格分类存放在库房,并不许接触碳 钢类支架,内包装在洁净预制间预制前才能拆卸。 4.2.5焊接用气源品质控制 焊接气体和保护气体采用高纯度氩气,纯度达到 99.999%以上。 4.3焊接作业环境的控制 4.3.1不锈钢 EP、BA 管道焊接需要搭置洁净预制间,保证管道在预制加 工和焊接过程中不被污染。洁净气体管道预制间应安装空气高效 过滤单元,安装空调保证房间内的湿度和温度恒定,保证管道预 制间的相对正压状态。 4.4焊接作业人员的控制 4.4.1所有参与高纯气体管道施工的人员必须经过培训; 4.4.2自动焊和手工焊焊工,必须有相应的从业资格证书; 4.4.3对焊工及管工进行考核,考核合格后发上岗证,禁止无证操作。 4.4.4作业人员必须戴好洁净手套,任何时候及任何情况下,不准触摸 EP、

WNS设计系列技术参数一览表

锅炉规范 辅机规范 锅炉规范

锅炉规范 辅机规范 锅炉规范 额定蒸发量1t/h 额定蒸汽压力额定蒸汽温度给水温度受热面积设计燃料0.7MPa 170℃20℃34.4M294% 轻质油、天然气、液化石油气4000×1512×2003设计效率 流量2m3/h 给 水 泵 燃 烧 机 电机功率3KW 扬程160m 型号JGGC2-9×18 辅机规范 3.5 t 锅炉大件运输重量 4506×2330×2400 2.85m3 本体水容积外形尺寸(长×宽×高 )安装尺寸(长×宽×高 )输出功474-889KW 耗油量40~75Kg/h 型号BT75DSC 电机功率1.1KW 操作方式两段渐进式 耗气量(天)50~100Nm3/h 型号BGN100P 耗气量(液)19.5~39Nm3/h (天)12~40mbar 供气压力 (液)30mbar 输出功率497-994KW 电机功率1.1KW 操作方式两段渐进式 燃气燃烧机 燃油燃烧机

锅炉规范 额定蒸发量 2 t/h 额定蒸汽压力额定蒸汽温度给水温度受热面积设计燃料 1.0MPa 184℃20℃ 68.4M 94% 轻质油、天然气、液化石油气4.5×2.2×2.22 设计效率 流量 6m3/h 给 水 泵 燃 烧 机 770-2372KW 1(1/2)GC-5×7 耗气量(天)120~200Nm/h 电机功率 扬程型号输出功率7.5KW 161m 辅机规范 电机功率 型号BT180(BGN200P) 3.0KW 3 13.0 t 锅炉大件运输重量 10.1×2.5×2.85 3.6m 3 本体水容积大件运输尺寸(长×宽×高 )m 安装尺寸(长×宽×高 )m 轻质油65~200Kg/h 操作方式 两段渐进式 20~40mbar 供气压力 电 源 380V 锅炉规范 额定蒸汽压力额定蒸汽温度轻质油、天然气、液化石油气锅炉大件运输重量 大件运输尺寸(长×宽×高 )m 安装尺寸(长×宽×高 )m 设计燃料本体水容积额定蒸发量给水温度受热面积设计效率 150mbar 供气压力 流量 电机功率 扬程型号电 源 5.2×2.2×2.7 12.0 t 10.1×3.54×3.146.93m3 给 水 泵6m3/h 1(1/2)GC-5×9 11KW 207m 380V 耗气量(天)输出功率辅机规范 电机功率 型号 轻质油操作方式 4 t/h 1.6MPa 204℃20℃133.4M2 94% 燃 烧 机 BT300DSG 1304-385KW 150~350Nm3/h 7.5KW 110~325Kg/h 两段渐进式

设计技术说明及要求

设计技术说明及要求 一、工程概况: 1、拟建地点:本项目位于长沙XX路以南、XX以西、XX路以北。交通便利,地理位置优越。 2、建设规模及内容: 1.项目建筑占地面积约52399㎡。 2.本项目主要是建设为30层以上的住宅楼,少量公寓楼、幼儿园及商业(含社区办公用房、物业管理用房)。总建筑面积约22万㎡(其中地下建筑面积约6万㎡)。 3、投资估算:项目总投资估算为8.8亿元。 二、项目特点: 本项目西边主要是为XX有限公司定向开发的住宅小区,目的是为了解决其企业职工居住要求。 项目中商业部分、幼儿园为XX有限公司自留,初步规划建设酒店式公寓、住宅、幼儿园和商业。 作为定向开发的住宅小区,由于其购买价偏低,故我司在满足其要求的情况下,需尽可能节约成本,设计中需考虑到这一点。 三、设计要求[补充地块东边的规划要求] 1、适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。 2、工程设计文件深度规定:符合建质函[2016]247号《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》规定。 3、工程的合理使用寿命年限:符合《建筑结构可靠度设计统一标准》、《民用建筑设计通则》。 4、工程设计的特殊标准或要求:建筑含钢量低于平均值,正负零以上约38kg/m2 , 地下室非人防约150kg/m2 ,人防约190kg/m2。 5、规划要求: (1)住宅套数约1280套,住宅总建筑面积约12.5万㎡,公寓面积约1.9万㎡。

(2)沿市政路可考虑设置商业。 (3)为更好体现住宅小区品质、居住环境状况,小区内人车分流,商业、住宅可独立运营,互不干扰。 (4)小区内绿化水平较高,体现人性化设计。 (5)需配备社区办公用房、物业管理用房、幼儿园等设施以满足小区正常运行需要。 (6)经济技术指标: 经济技术指标 用地面积项目总用地面积52399㎡(折合约60亩),净用地面积39793㎡ 容积率≤4.0 建筑密度≤0.28 绿地率≥40%, 停车位按规划要求 限高100米 (7)户型要求: a.建筑面积及户型比例要求: 户型面积数量户型占比 一室一厅一厨一卫50平米以下约66户约5% 二室二厅一厨一卫约65平米约250户约19% 二室二厅一厨一卫约90平米约260户约20% 三室二厅一厨一卫约100平米约130户约10% 三室二厅一厨二卫约130平米约450户约35% 四室二厅一厨二卫约140平米约130户约10% b.住宅均为塔楼、按南北向布置,南向布置主要用房,北向布置次要用房。 c.合理组织户内交通:最大可能减少交通面积,尽可能不设置室内走廊;动静、干湿分区合理。 d.客厅、餐厅设置阳台,提高居住品质。 6、其他要求:技术指标应列出各种户型比例,方便审查。 7、设计团队要求: (1)主创团队具备良好的设计创意与服务能力,熟悉长沙区域商业环境能较好将业主和管理公司对市场的理解融入到项目设计中。

课程设计载货汽车主要技术参数的确定

机电工程学院汽车设计课程设计 任务书 题目: 学生姓名:张宗华 学号: 专业班级:车辆1103 指导教师: 年月日

汽车设计课程设计任务书

1、 载货汽车主要技术参数的确定 1.1 汽车质量参数的确定 1.1.1 汽车载客量和装载质量 汽车载客量:2人 汽车的装载质量:m e =1750kg 1.1.2 汽车整车整备质量预估 1.质量系数η mo 选取 质量系数ηmo 是指汽车装载质量与整车整备质量的比值: o e m o m m /=η (1-1) 1-1 各类货车的质量系数 mo =0.8。 2.估算整车整备质量m o 整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等),加满燃料、水,但没有装货和载人的整车质量。 o m =e m /mo η=1750/0.8=2187kg 1.1.3 汽车总质量m a 的确定 汽车总质量是指装备齐全,并按规定装满客、货时的整车质量。 商用货车的总质量m a 由整备质量m o 、载质量m e 和驾驶员以及随行人员质量三部分组成,乘员和驾驶员每人质量按65kg 计,即m a = m o + m e +2×65kg=2187+1750+2×65=4067kg 表1-2 质量参数:

总质量小于19吨的商用车一般采用结构简单、成本低廉的两轴方法,所以本车轴数定为二轴。 商用车多采用结构简单、制造成本低的4?2驱动的形式。所以本车采用4?2后双胎的驱动形式。 1.2汽车主要尺寸的确定 1.2.1汽车的外廓尺寸 我国法规对载货汽车外廓尺寸的规定是:总高不大于4米,总宽不大于2.5米,总长不大于12米。一般载货汽车的外廓尺寸随载荷的增大而增大。在保证汽车主要使用性能的条件下应尽量减小外廓尺寸。参考同类车型,取外廓尺寸:5813×2096×2096mm(长×宽×高)。 1.2.2汽车轴距L的确定 在汽车的主要性能,装载面积和轴荷分配等各个方面的要求下选取。各类载货汽车的轴距选用范围如表1-3所示 表1-3 载货汽车的轴距和轮距 选L=3400mm 1.2.3 汽车前轮距B1和后轮距B2 范围内,应能布置下发动汽车轮距B应该考虑到车身横向稳定性,在选定前轮距B 1 机、车架、前悬架和前轮,并保证前轮有足够的转向空间,同时转向杆系与车架、车轮之间有足够的运动空间间隙。 B主要取决于车架后部宽度、后悬架宽度和轮胎宽度, 2 同时还要考虑车轮和车架之间的间隙。各类载货汽车的轮距选用范围如表1-3所示。

设计依据及主要技术指标

一、设计依据及主要技术指标 (一)设计依据 1、淮安市蔬菜科技研究所温室项目要求。 2、温室标准:《Q/JBAL51-2000 WSBRZ型自控玻璃温室》 《Q/JBAL1-2000 温室通用技术条件》 3、气象资料及设计要求: *主要数据来源:《采暖通风和空气调节设计规范GBJ 19-1987》、《建筑结构荷载规范GBJ9-1987》 (二)主要技术指标: 1.雪载0.25kN/㎡ 2.风载0.55 kN/㎡

3.作物荷载0.15 kN/㎡ 4.加热管道荷载0.07 kN/㎡ 5.冬季△t=25℃ 6.最大排雨水能力120㎜/h 二、本温室工程设计方案 1.场地准备 温室建设场地在地下一米深范围内应无障碍物和较大石块,并按温室建设的要求作五通一平,即通水、通电、通路、通电话、通排水和平整土地(由用户自行解决)。 2.温室基础 在未获得详细项目地质勘探察报告前,我们暂时按照持力层容许承载力标准值≥80kPa设计和做预算,基础埋置深度为自然地坪下900㎜。设计计算按国家标准《建筑地基基础设计规范(GBJ7-1989)》。如用户提供的地质勘探报告雨设计依据不符,将对基础图纸及预算作相应调整。在合同签署后,将为用户提供基础施工图。基础包括: 1)四周立柱基础 2)四周基础梁 3)内部立柱基础 3.温室框架结构 3.1温室类型与规模 类型:WSBRZ6.4-2.1-2型自控玻璃温室(2×3.2m) 跨度为6.4m(中对中)、柱间距4m(中对中)、柱高4m 规模:东西方向:13跨13×6.4=83.2m 南北方向:23间23×4=92m 面积:83..2×92=7654.4m 温室为一个独立的环境区,用作长季节蔬菜栽培。为便于操作,在温室中间设置东西向4m宽的工作通道。共有92m长边墙2条,83.2m长山墙2条。 3.2钢结构材料 温室结构采用PKPM的STS钢结构设计软件设计,并通过三维荷载验证。 钢结构主要包括6.4米桁架、十字加强杆、水平连接杆,水平加强杆、山墙端加强杆、边墙杆、中部杆、山墙通箍梁、边墙通箍梁等材料,均为热浸镀锌。

产品相关参数化设计技术培训教案

产品相关参数化设计技术培训讲义(一) 编著:上海工程技术大学 龚勉 审校:UGS 洪如瑾

上海市职业培训指导中心 2004年8月 产品相关参数化设计技术培训讲义(一) 主题:机械产品/模具设计师(中级)机械产品/模具设计技术单元1—2 本单元培训目的: 掌握产品相关参数化设计技术,建立全息的产品模板。 注: UG/WAVE培训讲义:

讲义量《WAVE基础-相关部件建模》:49页 / 《自顶向下产品建模》:42页/ 《系统工程设计方法》:34页总计 125页。

一、UG/WAVE基础知识 1.WAVE概述 1.1什么是WAVE? WAVE(What-if Alternative Value Engineering)是美国UGS 公司在其核心产品Unigraphics (简称UG)上进行的一项软件开发,是一种实现产品装配的各组件间关联建模的技术。于1997年在UG/V13.0正式推出,到V14进入实用阶段。目前,UG在2003年推出NX2版本,WAVE技术已发展到更为成熟和实用阶段。 1.2技术背景 回顾CAD技术的发展历史,如果说上一次CAD业界重大变革是八十年代的参数化建模,那么WAVE就是当前CAD技术最新的、最具戏剧性的重大突破。WAVE通过一种革命性的新方法来优化产品设计并可定义、控制和评估产品模板。参数化建模技术是针对零件一级的,而UG/WAVE是针对装配级的一种技术,是参数化建模技术与系统工程的有机结合,提供了实际工程产品设计中所

需要的自顶向下的设计环境。 目前,在欧美和日本等先进国家已经广泛采用CAD/CAM一体化设计,并将传统车身设计的周期从过去的5~8年整整缩短一半,取得了极大的经济和社会效益。然而,随着汽车工业的快速发展和人们生活水平的极大提高,用户对汽车的要求也越来越高,从追求性能优越、耐久可靠到乘坐舒适和驾驶安全,目前已发展到追求个性化的车身外形,这无疑是对汽车大批量生产方式的挑战,同时也对汽车车身设计的技术和方法提出了更高的要求。美国通用汽车公司在五年前就对产品开发提出了新的目标——将原来开发一个车型所需的42个月缩减到18个月,目标是缩到12个月,每年推出多种变型车型;显然,利用目前的零部件级CAD技术方法是无法做到。 为了提高企业的产品更新开发能力,缩短产品的开发周期,UGS适时地推出了带有革命性地全新的产品参数化设计技术WAVE,它是真正的自顶向下的全相关的产品级设计系统,是参数化造型设计与系统工程的有机结合。 1.3技术原理 WAVE技术起源于车身设计,采用关联性复制几何体方法来控制总体装配结构(在不同的组件之间关联性复制几何体),从而保

喷漆房设计的技术参数

喷漆房设计的技术参数 2009-12-23 16:40:43 九龙坡区东创喷烤漆设备厂92 (1) 进给风速大于0.3m/s,但不大于06m/s; (2) 噪音不大于75dB; (3) 工作间的照度不低于500lu; (4) 过滤除尘效果达到98% 以上。 九龙坡区东创喷烤漆设备厂 九龙坡区东创喷烤漆设备厂主营水帘式喷漆房/重庆家具烤漆房、汽车烤漆房。精辟于家具厂的相关建设,经过多年的不懈努力,公司造就成了一支素质高、能力强的职工队伍,强力支撑起了公司对客户的承诺,精确直接的指挥系统,快速高效的设计机构,严密灵活的制造手段、诚实守信的经营策略是我们立足市场保持不败的根本。竭诚欢迎国内外朋友携手合作,共创美好未来。 目前, 喷漆房被广泛地应用于家具喷漆的工艺过程中, 但由于实际应用中考虑不周, 以及净化技术的不完善,各企业中都存在着不同问题。常见问题有以下几种: (1) 给排风的设计不合理, 造成喷漆操作环境排风效果不佳。主要表现是给风过滤系统阻力大、产生负压、局部有死角。在喷漆作业时反弹漆雾对板件有二次污染现象,对产品质量有一定的影响。 (2) 片面追求给排风效果, 使给排风风量及风压过大,从而增加了设备投入和运行费用。尤其对北方的木器生产厂, 冬季还需要加热送风, 给排风的风机过大, 造成的热损也就越大, 从而增加了企业生产成本。一般说来, 在设计计算时,吸口风速要求控制在0.05m/s,送风出口的风速控制在0.35m/s,以此选择风机的机型。 (3) 喷漆房的照明布局不合理、对应的照度不够, 不能给喷漆提供良好的工作环境, 还有一些企业在漆房的照明上不采用防爆的灯具,给生产带来严重的安全隐患。 (4) 漆雾的净化方法不合理, 对于干式的喷漆房, 一般企业只是对漆雾中的固体 成分进行初级处理, 而漆雾中的有机成分则直接排放在大气中, 排放的标准根本不达标, 对环境造成一定的污染。而对于湿式喷漆房, 一些企业也只是通过水幕把漆雾水洗下来, 废渣清理后的废水直接排放掉, 对水土造成二次污染。 (5) 在设计制作安装时也存在很多问题, 对工件制作和安装的质量不高, 存在漏 风现象, 对整体密封效果产生很大的影响。同时在给排风管件设计上也有一定问题,如弯头、排风伞罩、变径风管等方面。 通过运用国际领先的设计标准、先进的制造技术,旨在向全球汽车售后领域、工业机械制造领域提供高品质的喷烤漆设备、相应的配套设备和全面

设计参数选择

设计参数选择(生活污水) 1、集水井设计:容积的确定,按大于日处理量之5分钟之容积。根据现场安排尺寸设置水深,根据水深度确定截面积。提升泵选择?选择流量及数量应满足一小时排空集水井。 2、调节池设计:容积的确定,按日处理量之35%-50%确定。底部设一定坡度(大于0.05)坡向积水坑可设微孔曝气,曝气量确定:按5-6 m3/(m2.h)设计或气水比4/1确定。容积校验根据,停留时间:V/Q即有效容积/流量,一般在8小时左右。泵的选择考虑流量及扬程。空气搅拌气水比(1-3):1。消毒池V=30min 以上量,卤消毒5-8mg/L。中水池V日水量之25%-35%。 3、接触氧化池:容积的确定,一般按照前调节池容积之1/2计,根据现场确定池深及截面积。容积之校验,有效容积之停留时间T=V/Q一般时间按水之BOD 浓度计生活污水按大于等于3小时保险系数计算。内设半软性填料,超高按0.3米,具体填料高度可以按照设计之池子高度确定。长宽比控制在2/1~1/1有效面积不宜大于100m2 校验按照单位体积填料消耗BOD5值来计算(依据填料之布置计算填料体积)进水BOD5值为Amg/l,出水BOD5值取Bmg/l,则BOD5的消减量为:(A-B)*Q kg/d,单位体积填料消耗BOD5值应<1.0 kg/d 校验按照填料的容积负荷:Fr=0.2881×L0.7246 应<3㎏/(m3.d),L为生物接触氧化系统出水BOD5值。 校验按照污水与填料需要的接触时间:t=24Lj/(1000Fr),Lj为生物接触氧化系统进水BOD5值。污水与填料的实际接触时间t停=V有效/Q应该>t 接触氧化池曝气量的确定:接触氧化池曝气强度宜采用10-20 m3/(m2.h),同时参考《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)可知,接触氧化池曝气量可按

1、设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等)

1.设计题目DZL2-13型锅炉高硫无烟煤烟气袋式除尘湿式脱硫系统设计 2.设计原始资料 锅炉型号:DZL2-13 即,单锅筒纵置式链条炉,蒸发量2t/h,出口蒸汽压力13MPa 设计耗煤量:350kg/h 设计煤成分:C Y=65% H Y=4% O Y=2% N Y=1% S Y=3% A Y=15% W Y=10% ; V Y=8%,属于高硫无烟煤 排烟温度:160℃ 空气过剩系数=1.3 飞灰率=16% 烟气在锅炉出口前阻力550Pa 污染物排放按照锅炉大气污染物排放标准中二类区新建排污项目执行。 连接锅炉、净化设备及烟囱等净化系统的管道假设长度50m,90°弯头10个。 3.设计内容及要求 (1)根据燃煤的原始数据计算锅炉燃烧产生的烟气量,烟尘和二氧化硫浓度。 (2)净化系统设计方案的分析,包括净化设备的工作原理及特点;运行参数的选择与设计;净化效率的影响因素等。 (3)除尘设备结构设计计算 (4)脱硫设备结构设计计算 (5)烟囱设计计算 (6)管道系统设计,阻力计算,风机电机的选择 (7)根据计算结果绘制设计图,系统图要标出设备、管件编号、并附明细表;除尘系统、脱硫设备平面、剖面布置图若干张,以解释清楚为宜,最少4张A4图,并包括系统流程图一张。

1.设计题目DZL2-13型锅炉中硫烟煤烟气旋风除尘湿式脱硫系统设计 2.设计原始资料 锅炉型号:DZL2-13 即,单锅筒纵置式链条炉,蒸发量2t/h,出口蒸汽压力13MPa 设计耗煤量:390kg/h 设计煤成分:C Y=64.5% H Y=4% O Y=3% N Y=1% S Y=1.5% A Y=18% W Y=8%; V Y=15%;属于中硫烟煤 排烟温度:160℃ 空气过剩系数=1.3 飞灰率=16% 烟气在锅炉出口前阻力550Pa 污染物排放按照锅炉大气污染物排放标准中二类区新建排污项目执行。 连接锅炉、净化设备及烟囱等净化系统的管道假设长度50m,90°弯头10个。 3.设计内容及要求 (1)根据燃煤的原始数据计算锅炉燃烧产生的烟气量,烟尘和二氧化硫浓度。 (2)净化系统设计方案的分析,包括净化设备的工作原理及特点;运行参数的选择与设计;净化效率的影响因素等。 (3)除尘设备结构设计计算 (4)脱硫设备结构设计计算 (5)烟囱设计计算 (6)管道系统设计,阻力计算,风机电机的选择 (7)根据计算结果绘制设计图,系统图要标出设备、管件编号、并附明细表;除尘系统、脱硫设备平面、剖面布置图若干张,以解释清楚为宜,最少4张A4图,并包括系统流程图一张。

通信软件设计试验箱技术参数要求

通信软件设计实验箱技术参数要求: 一、主要性能指标 (一)实验台部分: ●采用 ARM Cortex-A9(四核)软件应用控制平台板载集成了GPS、蓝牙、Wi-Fi、 3G(WCDMA)等无线通信模块,主板板载ZigBee、蓝牙4.0、WiFi、无线IPv6、RFID外设通信模块,扩展I/O 40PIN排针。 ●支持各种传感器和常见外设,使平台上的软硬件资源达到充分共享和利用, 解决各个分离设备之间的互联和互操作问题; ●用于学习各种无线通信技术,让学生充分掌握嵌入式系统硬件层到系统软件 层的系统架构及无线通信协议。 (二)软件应用控制平台 1.采用处理核心:Cortex-A9四核处理器,运行主频1.6GHz; 2.内存:DDR3 SDRAM,要求构成64位双通道2GB超大内存,满足Android 4.0、 Linux3.06等最新系统运行资源要求存储器: 16GB EMMC存储器 3.通信网络接口:一个10M/100M高性能以太网RJ45接口 4.板载无线WIFI: 802.11b/g,802.11n(1x1) 5.板载蓝牙:2.1+EDR/Bluetooth 3.0 6.板载3G模块:高性能3G模组,下行速率不低于21M/s 7.板载GPS模块:新一代SIRF III低功耗GPS模块 8.主板内置2个TF卡槽、一个标准SIM卡座; 9.内置标准3G、GPS天线接 10.HDMI接口:标准HDMI V1.4,1080p高清分辨率输出 11.串口:三路的标准RS232接口 12.工业接口:RS485接口、CAN接口 https://www.doczj.com/doc/cb13341916.html,B接口:三个USB 2.0高速Host接口 14.OTG USB:一个USB 2.0高速OTG接口,支持Android程序开发在线调试 15.音频接口:一路 3.5mm音频输出接口、一路3.5mm音频输入接口、一个板载 麦克风、可外接左右声道1W8欧姆喇叭 16.摄像头:板载不低于200万象素摄像头 17.显示屏:7寸的IPS屏幕,分辨率不低于1024x768,可视角度达到178度, 触摸屏为五点触控电容屏,触摸反应灵敏、定位精确 18.扩展存储接口:MMC/SD/SDIO/SDHC/TF标准卡槽,最高支持32GB容量 19.用户可编程LED: 提供四个GPIO控制的高亮LED 20.按键:五个用户自定义按键(三个GPIO按键,两个矩阵按键) 21.JTAG:2x 10Pin标准JTAG接口 22.扩展接口:扩展DSP/FPGA/RFID/GPRS/zigbee等可二次开发与设计接口 (三)蓝牙4.0模组(4个) 1.采用TI CC2530处理器; 2.分主控节点和传感器节点,含协调器、路由器、终端; 3.所有节点支持传感器模块数量大于40款,且传感器模块任意替换。每个传 感器模块支持一键还原功能; 4.节点传感器模块采用标准排针拔插式设计,传感器接口支持3.3V和 5.0V的 接口电压,更好的兼容各种传感器;

设计依据及主要技术指标

设计依据及主要技术指标

一、设计依据及主要技术指标 (一)设计依据 1、淮安市蔬菜科技研究所温室项目要 求。 2、温室标准:《Q/JBAL51-2000 WSBRZ 型自控玻璃温室》 《Q/JBAL1-2000 温室通用技术条件》 3、气象资料及设计要求:

*主要数据来源:《采暖通风和空气调节设计 规范GBJ 19-1987》、《建筑结 构荷载规范GBJ9-1987》(二)主要技术指标: 1.雪载0.25kN/㎡ 2.风载0.55 kN/㎡ 3.作物荷载0.15 kN/㎡ 4.加热管道荷载0.07 kN/㎡ 5.冬季△t=25℃ 6.最大排雨水能力120㎜/h 二、本温室工程设计方案 1.场地准备 温室建设场地在地下一米深范围内应无障碍物和较大石块,并按温室建设的要求作 五通一平,即通水、通电、通路、通电话、通排水和平整土地(由用户自行解决)。 2.温室基础 在未获得详细项目地质勘探察报告前,我们暂时按照持力层容许承载力标准值≥80kPa设计和做预算,基础埋置深度为自然地坪下900㎜。设计计算按国家标准《建

筑地基基础设计规范(GBJ7-1989)》。如用 户提供的地质勘探报告雨设计依据不符,将 对基础图纸及预算作相应调整。在合同签署 后,将为用户提供基础施工图。基础包括: 1)四周立柱基础 2)四周基础梁 3)内部立柱基础 3.温室框架结构 3.1温室类型与规模 类型:WSBRZ6.4-2.1-2型自控玻璃温室(2×3.2m) 跨度为 6.4m(中对中)、柱间距4m(中对中)、柱高4m 规模:东西方向:13跨13×6.4=83.2m 南北方向:23间23×4=92m 面积:83..2×92=7654.4m 温室为一个独立的环境区,用作长季节蔬菜栽培。为便于操作,在温室中间设置东 西向4m宽的工作通道。共有92m长边墙2 条,83.2m长山墙2条。 3.2钢结构材料 温室结构采用PKPM的STS钢结构设

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