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智能化的切削参数优化系统设计

智能化的切削参数优化系统设计
智能化的切削参数优化系统设计

物流仓库网络智能化监控系统设计说明

某某仓库网络智能化监控系统设计说明 引言 为了全面推行仓库规范化管理,提升仓库运行管理水平,提升仓库的安全系数,增强对仓库日常工作的监督管理,整合和提升软硬件平台,继续保持仓库管理水平。仓库作为贮存货物或者其他物品的空间,是物资供应体系的一个重要组成部分,是各种物质周转储备的环节,做到数量准确,质量完好,确保安全。这就需要一套完善的综合的监控系统来对仓库的安全做个保障,保障仓库的用电安全、物品安全,及时的提醒外人的闯入、仓库内环境量的变化等。 现今,仓库的监控手段已经从传统的模拟视频监控发展到了高清网络数字视频监控,利用现有的办公网络、企业专网,光纤专网敷设,甚至互联网和无线网络都能够构建仓库的高清网络视频监控系统;与此同时,百万像素网络摄像机的大规模普及也解决了传统模拟视频监控系统清晰度不足的尴尬局面,基于低码率、高清画质、多功能等特性的720P、1080P高清网络摄像机与NVR网络视频监控管理平台为不同规模仓库提供了多结构、多用途、良好扩展性的新一代高清视频监控解决方案。 项目需求 系统主要满足两大部分的需求,一是仓库公共区域安全防范的需要;二是仓库生产区域监控管理的需求。 1.仓库安全防范 ◆周界视频监控系统:在仓库周界区域部署红外固定高清网络枪式摄像机,满 足全天候24小时监控。 ◆园区监控:在仓库一些制高点安装高清网络云台摄像机,实施大范围监控。 ◆出入口监控:在库房出入口、园区出入口以及其他重要区域的出入口安装高 清网络摄像机。 ◆仓库内部:在仓库内部部署大范围监控的摄像机,以满足对整个仓库的全局 监控。库区监控:在库房内外部署摄像机,严密监视现场情况。 ◆重要设备监控:在库区一些重要的部位安装高清摄像机,对库内状态、防盗、

常用切削速度计算公式

常用切削速度計算公式 一、三角函數計算 1.tanθ=b/a θ=tan-1b/a 2.Sinθ=b/c Cos=a/c 二、切削刃上选定点相对于工件的主运动的瞬时速度。 2.1 铣床切削速度的計算 Vc=(π*D*S)/1000 Vc:線速度(m/min) π:圓周率(3.14159) D:刀具直徑(mm) 例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25 求S=?rpm Vc=πds/1000 25=π*25*S/1000 S=1000*25/ π*25 S=320rpm 2.2 车床切削速度的計算计算公式如下 v c=( π d w n )/1000 (1-1) 式中 v c ——切削速度 (m/s) ; dw ——工件待加工表面直径( mm ); n ——工件转速( r/s )。 S:轉速(rpm) 三、進給量(F值)的計算 F=S*Z*Fz F:進給量(mm/min) S:轉速(rpm) Z:刃數 Fz:(實際每刃進給) 例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F 值)為多少?(Fz=0.25mm) F=S*Z*Fz F=2000*2*0.25 F=1000(mm/min) 四、殘料高的計算 Scallop=(ae*ae)/8R Scallop:殘料高(mm) ae:XY pitch(mm) R刀具半徑(mm) 例題. Φ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多 少?mm Scallop=ae2/8R 0.002=ae2/8*10 ae=0.4mm 五、逃料孔的計算 Φ=√2R2 X、Y=D/4 Φ:逃料孔直徑(mm) R刀具半徑(mm) D:刀具直徑(mm) 例題. 已知一模穴須逃角加工(如圖), 所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小 為多少?圓心座標多少? Φ=√2R2 Φ=√2*52 Φ=7.1(mm) X、Y=D/4 X、Y=10/4

切削加工常用计算公式

附录3:切削加工常用计算公式 1. 切削速度Vc (m/min) 1000n D Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) D 1000 Vc n ?π?= 金属切除率Q (cm 3/min) Q = V c ×a p ×f 净功率P (KW) 3p 1060Kc f a Vc P ????= 每次纵走刀时间t (min) n f l t w ?= 以上公式中符号说明 D — 工件直径 (mm) ap — 背吃刀量(切削深度) (mm) f — 每转进给量 (mm/r ) lw — 工件长度 (mm)

铣削速度Vc (m/min) 1000n D Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) D 1000 Vc n ?π?= 每齿进给量fz (mm) z n Vf fz ?= 工作台进给速度Vf (mm/min) z n fz Vf ??= 金属去除率Q (cm 3/min) 1000Vf ae ap Q ??= 净功率P (KW) 61060Kc Vf ae ap P ????= 扭矩M (Nm) n 10 30P M 3 ?π??= 以上公式中符号说明 D — 实际切削深度处的铣刀直径 (mm ) Z — 铣刀齿数 a p — 轴向切深 (mm) a e — 径向切深 (mm)

切削速度Vc (m/min) 1000n d Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) d 1000 Vc n ?π?= 每转进给量f (mm/r) n Vf f = 进给速度Vf (mm/min) n f Vf ?= 金属切除率Q (cm 3/min) 4Vc f d Q ??= 净功率P (KW) 310240kc d Vc f P ????= 扭矩M (Nm) n 10 30P M 3?π??= 以上公式中符号说明: d — 钻头直径 (mm) kc1 — 为前角γo=0、切削厚度hm=1mm 、切削面积为1mm 2时所需的切 削力。 (N/mm 2) mc — 为切削厚度指数,表示切削厚度对切削力的影响程度,mc 值越 大表示切削厚度的变化对切削力的影响越大,反之,则越小 γo — 前角 (度)

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

切削力计算的经验公式.-切削力计算

您要打印的文件是:切削力计算的经验公式打印本文 切削力计算的经验公式 作者:佚名转贴自:本站原创

度压缩比有所下降,但切削力总趋势还是增大的。强度、硬度相近的材料,塑性大,则与刀面的摩擦系数μ也较大,故切削力增大。灰铸铁及其它脆性材料,切削时一般形成崩碎切屑,切屑与前刀面的接触长度短,摩擦小,故切削力较小。材料的高温强度高,切削力增大。 ⑵切削用量的影响 ①背吃刀量和进给量的影响背吃刀量ap或进给量f加大,均使切削力增大,但两者的影响程度不同。加大ap 时,切削厚度压缩比不变,切削力成正比例增大;加大f加大时,有所下降,故切削力不成正比例增大。在车削力的经验公式中,加工各种材料的ap指数xFc≈1,而f的指数yFc=0.75~0.9,即当ap加大一倍时,Fc也增大一倍;而f加大一倍时,Fc只增大68%~86%。因此,切削加工中,如从切削力和切削功率角度考虑,加大进给量比加大背吃刀量有利。 ②切削速度的影响在图3-15的实验条件下加工塑性金属,切削速度vc>27m/min 时,积屑瘤消失,切削力一般随切削速度的增大而减小。这主要是因为随着vc的增大,切削温度升高,μ下降,从而使ξ减小。在vc<27m/min时,切削力是受积屑瘤影响而变化的。约在vc=5m/min时已出现积屑瘤,随切削速度的提高,积屑瘤逐渐增大,刀具的实际前角加大,故切削力逐渐减小;约在vc=17m/min处,积屑瘤最大,切削力最小;当切削速度超过vc=17m/min,一直到vc=27m/min时,由于积屑瘤减小,使切削力逐步增大。 图3-15 切削速度对切削力的影响 切削脆性金属(灰铸铁、铅黄铜等)时,因金属的塑性变形很小,切屑与前刀面的摩擦也很小,所以切削速度对切削力没有显著的影响。 ⑶刀具几何参数的影响 ①前角的影响前角γo加大,被切削金属的变形减小,切削厚度压缩比值减小,刀具与切屑间的摩擦力和正应力也相应下降。因此,切削力减小。但前角增大对塑性大的材料(如铝合金、紫铜等)影响显著,即材料的塑性变形、加工硬化程度明显减小,切削力降低较多;而加工脆性材料(灰铸铁、脆铜等),因切削时塑性变形很小,故前角变化对切削力影响不大。 ②负倒棱的影响前刀面上的负倒棱(如图3-16a),可以提高刃区的强度,

综合体建筑弱电智能化工程设计

综合体建筑弱电智能化工程设计 发表时间:2020-01-14T11:54:45.753Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:胡崎峰 [导读] 摘要:在社会经济快速发展过程中,建筑行业也开始朝着综合性建筑领域发展。 浙江省省直建筑设计院浙江杭州 310030 摘要:在社会经济快速发展过程中,建筑行业也开始朝着综合性建筑领域发展。为了满足综合建筑的功能性需求与安全性需求,必须优化设计弱电工程。此次研究主要是围绕综合体建筑弱电智能化工程设计展开讨论,分析具体的设计原则和存在的不足问题,提出弱电智能化工程设计的具体措施,希望能够对相关人员起到参考性价值。 关键词:综合体建;弱电工程设计;智能化 随着社会经济发展速度的提升,也相应提升了建筑行业的发展速度。为了满足建筑项目建设的多元化需求,多数综合体建筑都开始注重项目投资建设。相比于传统建筑项目来看,现代建筑工程项目的差异性比较大,多体现在现代科技的应用方面。现阶段,建筑智能化水平持续提升,弱电智能化工程具有重要地位。同时,在综合体建筑中应用弱电智能化工程,还能够提升服务能力,促进建筑物与外界信息交换,有助于提升建筑电力标准。由于综合体建筑弱电智能化所涉及的内容比较多,例如火灾自动报警系统、办公自动化系统和设备运行监控系统等。弱电智能化工程设计会直接影响项目运行效果。此次研究主要是围绕弱电智能化工程设计进行讨论。 1、弱电智能化工程设计原则 设计人员在设计弱电工程时,必须遵循以下原则:第一,确保弱电智能化系统可靠运行,在设计过程中,应当确保不同子系统的独立性。当子系统发生故障问题时,不会影响其他子系统运行状态,以此降低子系统故障影响率。第二,实用性原则。在设计弱电系统时,还应当联合多种高新技术,确保系统运行的科技化,联合内部环境监控功能、图像传输功能与语言通话功能。不仅能够为综合体建筑提供安全可靠生活环境,还应当确保内部空间的舒适度。第三,合理合法性原则:在设计期间还必须遵循相关法律制度,以此提升弱电工程的科学性和严谨性,确保后续工作的良好运行。对于弱电工程设计人员来说,还应当深入解读国家关于弱电设计的法律法规,同时遵循行业设计标准,确保弱电工程设计应用的合理性。 2、综合体建筑弱电智能化工程设计存在的问题 2.1缺乏统一化设计标准 我国不同地区在综合体建筑弱电智能化工程设计标准上存在较大差异性,导致人员在具体工作中没有可以遵循的标准。因此,设计领域必须借鉴和学习国外相关经验,联合国内行业发展的实际情况,对设计标准进行统一规范,全面提升弱电智能化设计高度。 2.2工程设计盲目性严重 设计人员在具体设计之前,没有深入研究和分析设备安装标准与线缆安装标准,导致设计盲目性问题比较显著,还会导致建筑内部安装空间与设计标准存在较大偏差。其次,在弱电工程设计之前,没有注重了解工程设备与材料性能,无法发挥出弱电工程的实际作用,对后续施工与养护工程造成影响。 2.3设计沟通不足 设计人员在弱电工程设计过程中,必须与建设单位作为沟通与协商工作,明确系统建设需求、子系统模块以及具体的功能要求。同时,将建设单位对于弱电工程系统的多元化需求作为设计出发点,深入勘察建筑项目,并且明确重点设计内容。但是通过分析实际设计情况能够看出,多数设计人员没有做好设计前准备工作,从而导致工程设计性能掌握度不足。 3、综合体建筑弱电智能化工程的优化设计 3.1公共广播传呼系统 新时期发展背景下,建筑行业的发展速度不断提升,为了确保建筑项目能够有效服务于人们的生活,必须不断丰富建筑项目所具备的功能,促进起朝着智能化方向发展。在现代综合体建筑项目中,弱电智能化工程设计属于重要内容,所以需要在综合体建筑的前台、公共区域以及人员密集区域设计公共广播传呼系统。平时可以通过广播系统播放音乐和各项生活知识,特殊时期可以应用公共广播系统发布警报信息。综合体建筑在设计公共广播窗户系统时,应当对广播分区、路线设置以及缠绕方式进行严格控制。在建设广播传呼系统时,紧急广播具备优先使用权力。比如当建筑内部发生火灾事故后,不同分区逻辑控制模块能够实现自动化切换,切换到不同回路当中。若综合体建筑的运行良好,建筑内部无不安全事故,广播传呼系统主要任务在于播放音乐。 3.2无线寻呼系统 在综合体建筑当中,寻呼系统可以作为信号管理的方式。综合体建筑设计都采用微蜂窝传呼系统。该种系统主要采用单向通讯系统,并且通过蜂窝小区技术实现强电场的专用寻呼网络。通过分析微蜂窝系统构成可知,其包含发射单元、接受设备与中央控制中心。弱电智能化工程中,寻呼系统的应用原理在于联合中央控制中心和交换设备,确保寻呼系统能够借助传输路线达到不同单元,之后通过外部发射,以此达到分机寻呼与键盘寻呼效果。在设计无线寻呼系统时,还应当深入分析系统干扰因素,寻找综合体建筑内部存在的寻呼盲区。通过微蜂窝寻呼系统,建立组网技术,并且在三维立体空间模型内建设寻呼系统,这样能够确保寻呼系统全面覆盖于整个建筑项目。基于微蜂窝建立的无线通信系统,能够有效调节和控制发射单元的频率,还能够将无线场强控制在有限范围内。通过该种设计模式,能够有效处理传统寻呼系统建设存在的问题,提升弱电工程的使用性能。 3.3火灾自动报警系统 在综合体建筑工程中,应当注重火灾自动报警系统的建设。由于综合体建筑人员分布密集,结构形式比较复杂,在发生火灾事故后,人员无法迅速撤离。通过建设火灾自动报警系统,可以尽早发现火灾安全隐患,在火灾事故危害范围扩大之前发布火灾预警信息。在火灾系预警统当中,包含火情预测系统、报警系统和灭火联动系统。通过火情探测系统,可以及时发布建筑内部发生的火灾事故信息,消防联动系统也会及时运行,开展灭火救援活动,控制火灾事故所致不良影响。通过火灾自动报警系统能够确认报警信号,按照建筑项目运行需求,控制烟感探测设备的灵敏度,有效转换不同时间段的灵敏度标准,确保综合体建筑运行的安全性,还可以有效维护建筑人员的生命安全。 3.4安防系统和办公自动化系统 视频监控系统性能会直接影响安防系统的运行效果,安防系统组成主要包括硬盘录像机,监控机和中心控制设备。同时,综合体建筑

切削加工常用计算公式(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 附录3:切削加工常用计算公式 1. 车削加工 切削速度Vc (m/min) 1000 n D Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) D 1000Vc n ?π?= 金属切除率Q (cm 3/min) Q = Vc ×a p ×f 净功率P (KW) 3p 1060Kc f a V c P ????= 每次纵走刀时间t (min) n f l t w ?= 以上公式中符号说明

D — 工件直径 (mm) ap — 背吃刀量(切削深度) (mm) f — 每转进给量 (mm/r ) lw — 工件长度 (mm) 2. 铣削加工 铣削速度Vc (m/min) 1000 n D Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) D 1000Vc n ?π?= 每齿进给量fz (mm) z n Vf fz ?= 工作台进给速度Vf (mm/min) z n fz Vf ??= 金属去除率Q (cm 3/min) 1000Vf ae ap Q ??= 净功率P (KW) 610 60Kc Vf ae ap P ????=

扭矩M (Nm) n 1030P M 3 ?π??= 以上公式中符号说明 D — 实际切削深度处的铣刀直径 (mm ) Z — 铣刀齿数 ap — 轴向切深 (mm) ae — 径向切深 (mm) 3. 钻削加工 切削速度Vc (m/min) 1000 n d Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) d 1000Vc n ?π?= 每转进给量f (mm/r) n Vf f = 进给速度Vf (mm/min) n f Vf ?= 金属切除率Q (cm 3/min)

加工中心常用计算公式

θ=b/a θ=tan-1b/a θ=b/c Cos=a/c Vc=(π*D*S)/1000 Vc:线速度(m/min) π:圆周率 D:刀具直径(mm) S:转速(rpm) 例题. 使用Φ25的铣刀Vc为(m/min)25求S=rpm Vc=πds/1000 25=π*25*S/1000 S=1000*25/ π*25 S=320rpm F=S*Z*Fz F:进给量(mm/min) S:转速(rpm) Z:刃数 Fz:(实际每刃进给) 例题.一标准2刃立铣刀以2000rpm)速度切削工件,求进给量(F 值)为多少(Fz= F=S*Z*Fz

F=2000*2* F=1000(mm/min) Scallop=(ae*ae)/8R Scallop:残料高(mm) ae:XYpitch(mm) R刀具半径(mm) 例题.Φ20R10精修2枚刃,预残料高,求Pitch为多 少mm Scallop=ae2/8R =ae2/8*10 ae= Φ=√2R2 X、Y=D/4 Φ:逃料孔直径(mm) R刀具半径(mm) D:刀具直径(mm) 例题. 已知一模穴须逃角加工(如图), 所用铣刀为ψ10;请问逃角孔最小 为多少圆心坐标多少 Φ=√2R2 Φ=√2*52 Φ=(mm)

X、Y=D/4 X、Y=10/4 X、Y= mm 圆心坐标为, Q=(ae*ap*F)/1000 Q:取料量(cm3/min) ae:XYpitch(mm)ap:Zpitch(mm) 例题. 已知一模仁须cavity等高加工,Φ35R5的刀XYpitch是刀具的60%,每层切,进给量为2000mm/min,求此刀具的取料量为多少 Q=(ae*ap*F)/1000 Q=35***2000/1000 Q=63 cm3/min Fz=hm * √(D/ap ) Fz:实施每刃进给量hm:理论每刃进给量ap:Zpitch(mm) D:刀片直径(mm) 例题(前提depo XYpitch是刀具的60%) depoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm为,Z轴切深,求每刃进给量为多少 Fz=hm * √(D/ap ) Fz=*√10/

2021年商业综合体智能化设计方案之欧阳学文创编

目录 欧阳光明(2021.03.07) 综合布线系统 (2) 计算机网络系统 (3) 无线网络系统 (4) 程控电话系统 (4) 卫星及有线电视系统 (5) 背景音乐 (6) 无线对讲系统 (7) 信息发布系统 (8) 智慧会议系统 (8) 机房工程 (8) 视频监控系统 (9) 一卡通系统 (10) 停车场管理系统 (10) 入侵报警系统 (11) VOD视频点播系统 (14) 客房智能管理系统 (14) 酒店管理系统 (14) 客流分析系统 (14) POS收银系统 (14) 物业管理系统 (14)

智能照明系统 (14) 楼宇自控系统 (14) 能源管理系统 (14) 综合管理平台 (14) 综合布线系统 1系统工程设计 实施后的综合布线系统应该是符合国家设计和验收标准的布线系统。并且整个系统应当是实用的、灵活的、可扩展的、可靠的、可管理的。 系统设计应充分考虑用户近期实际需要与远期的发展,尽量避免布线系统投入正常使用以后,较短的时间又要进行扩建与改建,造成资金浪费。系统应选择为开放式网络拓扑结构,能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 系统选用产品的各项指标应高于系统设计指标,从而能保证系统设计指标,使系统得以满足近期需求和具有远期发展余地。另外系统应按规范设计可靠的安全防护措施,在系统设备和电源接入方面,有完整可行的防雷和接地设计。 2系统功能 总体设计遵循标准性,开放性,方便性,先进性,可靠性及经济性的原则: 开放性:在结构上真正实现开放,可满足将来各种联网及 通信要求。 先进性:采用先进成熟的产品,满足各种应用需要。

实用性:本方案设计的综合布线系统使得网络管理功能完善且方便使用,并可实现语音与数据的互换,使得系统具有很高的实用性。 经济性:以较高的性能价格比构建系统,使资金的产出投入比达到最佳。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,达到高效能与高效益。 可靠性:布线系统的可靠性是一个十分重要的指标,本系统在方案设计过程中采取有效的措施来保证系统的可靠性。 灵活性及可扩展性:具有良好的扩展性,可根据管理要求,方便扩展信息点的覆盖范围,提供技术升级、设备更新的灵活性。 模块化:布线系统所有的接插件都是模块化的标准件,各模块之间具有相对独立性并能按标准格式连接,方便维护人员管理和使用。 布线系统的选择永远是在现实的可靠性、今天的成本以及未来的预留中寻求统一。 3系统拓朴图 计算机网络系统 1系统工程设计 影响局域网性能的主要因素有以下几方面:带宽、网络拓扑结构及通信协议。 网络拓扑结构是指用传输介质将各种网络设备相互连接的方式。构成局域网的拓扑结构有很多种,其中最基本的拓扑结构为总线型、星型和环型。 本项目物业办公区计算机网络系统采用星型网络拓扑结构。

某大型商业综合体项目弱电智能化系统设计介绍

某大型商业综合体项目弱电智能化系统设计介绍 摘要:本文以一个大型商业综合体项目为例,介绍了信息设施系统、公共安全 系统、建筑设备管理系统和智能化集成系统的设计内容,并对各系统的组成,设 备参数进行了详细的阐述。 关键词:智能化;商业综合体 1、工程概况 本工程总建筑面积128627.46m2,其中地上84361.26m2,地下44266.20m2。地下二层,地上2~14层,建筑物总高76.2m(其中裙房高度为16.2~23.7m)。本项 目沿基地南北轴长分别A、B、C、D、E共5栋SOHO公寓式办公,裙房及地下一 层为小型商业步行街,步行街以小型零售、餐饮为主要业态,其中包含一个超市 及影院,地下二层为车库及人防。首、二层及地下一层通过下沉广场、室外楼、 电梯、观景平台等形成三首层商业模式。 2、设计依据及设计范围 2.1主要设计依据如下: 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200-2018; 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016; 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015; 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334-2014 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018; 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007; 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007; 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007; 2.2智能化系统的设计范围包括红线内的以下内容:信息设施系统、公共安全系统、建筑设备管理系统、智能化集成系统。 2.3仅做机房预留,由专业公司深化设计的内容:智能化机房工程设计、布线 系统的网络设备、通信接入及电话交换系统、信息网络系统、电梯五方对讲系统、室内移动通信覆盖系统。 3、主要机房设置 结合项目的整体形状及甲方的要求,在SOHO-C栋地下一层设置弱电进线间,运营商机房,有线电视机房,移动通讯覆盖机房以及消防安防控制室各一处。每 栋楼设弱电间。 4、智能化系统组成 4.1信息设施系统 包含信息接入系统、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、移动通 信室内信号覆盖系统、电梯五方对讲系统、广播系统、有线电视系统。 1)信息接入系统 网络、电话由SOHO-C栋的B1层弱电进线间引入。消防、广播等信号由消防 控制室引入。 2)电话交换系统 采用虚拟交换机,实现外部直接呼入,以及建筑物内可直接呼出。

(完整版)商业综合体智能化设计方案【精选】整理版

目录 综合布线系统 (1) 计算机网络系统 (3) 无线网络系统 (4) 程控电话系统 (4) 卫星及有线电视系统 (5) 背景音乐 (6) 无线对讲系统 (9) 信息发布系统 (10) 智慧会议系统 (11) 机房工程 (11) 视频监控系统 (12) 一卡通系统 (14) 停车场管理系统 (14) 入侵报警系统 (16) VOD视频点播系统 (19) 客房智能管理系统 (20) 酒店管理系统 (20) 客流分析系统 (21) POS收银系统 (21) 物业管理系统 (22) 智能照明系统 (22) 楼宇自控系统 (23) 能源管理系统 (23) 综合管理平台 (24) 综合布线系统 1系统工程设计 实施后的综合布线系统应该是符合国家设计和验收标准的布线系统。并且整个系统应当是实用的、灵活的、可扩展的、可靠的、可管理的。 系统设计应充分考虑用户近期实际需要与远期的发展,尽量避免布线系统投入正常使用以后,较短的时间又要进行扩建与改建,造成资金浪费。系统应选择为开放式网络拓扑结构,能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 系统选用产品的各项指标应高于系统设计指标,从而能保证系统设计指标,使系统得以满足近期需求和具有远期发展余地。另外系统应按规范设计可靠的安

全防护措施,在系统设备和电源接入方面,有完整可行的防雷和接地设计。 2 系统功能 总体设计遵循标准性,开放性,方便性,先进性,可靠性及经济性的原则:开放性:在结构上真正实现开放,可满足将来各种联网及 通信要求。 先进性:采用先进成熟的产品,满足各种应用需要。 实用性:本方案设计的综合布线系统使得网络管理功能完善且方便使用,并可实现语音与数据的互换,使得系统具有很高的实用性。 经济性:以较高的性能价格比构建系统,使资金的产出投入比达到最佳。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,达到高效能与高效益。 可靠性:布线系统的可靠性是一个十分重要的指标,本系统在方案设计过程中采取有效的措施来保证系统的可靠性。 灵活性及可扩展性:具有良好的扩展性,可根据管理要求,方便扩展信息点的覆盖范围,提供技术升级、设备更新的灵活性。 模块化:布线系统所有的接插件都是模块化的标准件,各模块之间具有相对独立性并能按标准格式连接,方便维护人员管理和使用。 布线系统的选择永远是在现实的可靠性、今天的成本以及未来的预留中寻求统一。 3 系统拓朴图

切削加工常用计算公式

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者: 别如克* 附录3:切削加工常用计算公式 1. 切削速度Vc (m/min) 1000 n D Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) D 1000 Vc n ?π?= 金属切除率Q (cm 3/min) Q = V c ×a p ×f 净功率P (KW) 3 p 10 60Kc f a V c P ????= 每次纵走刀时间t (min) n f l t w ?= 以上公式中符号说明

D — 工件直径 (mm) ap — 背吃刀量(切削深度) (mm) f — 每转进给量 (mm/r ) lw — 工件长度 (mm) 2. 铣削加工 铣削速度Vc (m/min) 1000 n D Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) D 1000 Vc n ?π?= 每齿进给量fz (mm) z n Vf fz ?= 工作台进给速度Vf (mm/min) z n fz Vf ??= 金属去除率Q (cm 3/min) 1000 Vf ae ap Q ??= 创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者: 别如克* 净功率P (KW) 6 10 60Kc Vf ae ap P ????= 扭矩M (Nm)

n M ?π= 以上公式中符号说明 D — 实际切削深度处的铣刀直径 (mm ) Z — 铣刀齿数 a p — 轴向切深 (mm) a e — 径向切深 (mm) 3. 钻削加工 切削速度Vc (m/min) 1000 n d Vc ?π?= 主轴转速n (r/min) d 1000 Vc n ?π?= 每转进给量f (mm/r) n Vf f = 进给速度Vf (mm/min) n f Vf ?= 金属切除率Q (cm 3/min) 4 Vc f d Q ??= 净功率P (KW) 3 10240kc d Vc f P ????= 扭矩M (Nm)

切削力计算的经验公式

切削力计算的经验公式 通过试验的方法,测出各种影响因素变化时的切削力数据,加以处理得到的反映各因素与切削力关系的表达式,称为切削力计算的经验公式。在实际中使用切削力的经验公式有两种:一是指数公式,二是单位切削力。 1 .指数公式 主切削力 背向力 进给力 式中F c————主切削力( N); F p————背向力( N); F f————进给力( N); C fc 、 C fp 、 C ff————系数,可查表 2-1; x fc 、 y fc、 n fc、 x fp、 y fp、 n fp、 x ff、 y ff、 n ff 指数,可查表 2-1。

K Fc 、 K Fp 、 K Ff---- 修正系数,可查表 2-5,表 2-6。 2 .单位切削力单位切削力是指单位切削面积上的主切削力,用 kc表 示,见表 2-2。 kc=Fc/A d=Fc/(a p·f)=F c/(b d·h d)(2-7) 式中A D----- 切削面积( mm 2); a p ------ 背吃刀量( mm); f -------- 进给量( mm/r); h d------ 切削厚度( mm ); b d------ 切削宽度( mm)。 已知单位切削力k c ,求主切削力F c F c=k c·a p·f=k c·h d·b d(2-8) 式 2-8中的 k c是指f = 0.3mm/r 时的单位切削力,当实际进给量 f大于或小于 0.3mm /r时,需乘以修正系数 K fkc,见表 2-3。

Λ2-ι车削时的切剛力&切削功率的计Ir公式 表2-3进给量?对单位切削力或单位切削功率的修正系数 KfkC, KfPS

大型商业综合体建筑智能化系统方案

XXXXXXXXXX 目弱电智能化工程投标文件 【技术标】 投标人:XXXXXXXXX公司

时间:2014年月日

第一篇施工组织设计..................................... 、工程概况 (8) 二、工程技术依据: (8) 三、编制原则 (10) 第一章技术方案、功能说明及使用设备情况介绍 (10) 一视频安防监控系统 (11) 1、系统概述 (11) 2、工程范围 (11) 3、系统功能 (12) 4、主要设备技术参数说明 (12) 5、产品授权 (26) 二入侵报警和求助报警系统 (27) 1、系统概述 (27) 2、工程范围 (27) 3、主要设备技术参数说明 (27) 4、产品授权 (33) 三商业客流分析系统 (34) 1、系统概述 (34) 2、工程范围 (34) 3、主要设备技术参数说明 (35) 4、产品授权 (37) 四门禁系统 (37) 1、系统概术 (37) 2、工程范围 (37) 3、主要设备技术参数说明 (38) 4、产品授权 (41) 五电子巡查系统 (41)

1、 系统概述 (41) 2、 工程范围 (41) 3、 系统功能 (42) 4、 主要设备技术参数说明 (42) 5、 产品授权 (43) 六车辆管理系统 (44) 1、 系统概述 .............................................................................................. 44 2、 工程范围 .............................................................................................. 45 3、系统功能 ............................................................................................... 45 4主要设备技术参数说明 ................................................................................... 46 5、产品授权 ............................................................................................... 50 七无线对讲系统 (50) 1、 系统概述 ............................................................................................... 50 2、 工程范围 ............................................................................................... 51 3、 主要设备技术参数说明 .............................................................................. 52 八 程控交换系统 (54) 1、 系统概述 ............................................................................................... 54 2、 工程范围 ............................................................................................... 54 3、 主要设备技术参数说明 .................................................................................. 55 4、 产品授权 ............................................................................................... 63 九 网络通信系统 (64) 1、系统概述 ............................................................................................... 64 3、 主要设备技术参数说明 ......................................... 4、 产品授权 ............................................... 十 背景音乐及紧急广播系统 (73) 1、系统概述................................................ 2、工程范围 ............................................... 64 64 71 73 2、工程范围 ............................................... 73

加工中心常用计算公式完整版本

CNC常用计算公式 一、三角函数计算 1.tanθ=b/aθ=tan-1b/a 2.Sinθ=b/c Cos=a/c 二、切削速度的计算 Vc=(π*D*S)/1000 Vc:线速度(m/min) π:圆周率(3.14159) D:刀具直径(mm) S:转速(rpm) 例题. 使用Φ25的铣刀Vc为(m/min)25 求S=?rpm Vc=πds/1000 25=π*25*S/1000 S=1000*25/ π*25 S=320rpm 三、进给量(F值)的计算 F=S*Z*Fz F:进给量(mm/min) S:转速(rpm) Z:刃数 Fz:(实际每刃进给) 例题.一标准2刃立铣刀以2000rpm)速度切削工件,求进给量(F 值)为多少?(Fz=0.25mm) F=S*Z*Fz F=2000*2*0.25 F=1000(mm/min) 四、残料高的计算 Scallop=(ae*ae)/8R Scallop:残料高(mm) ae:XY pitch(mm) R刀具半径(mm) 例题. Φ20R10精修2枚刃,预残料高0.002mm,求Pitch为多 少?mm Scallop=ae2/8R 0.002=ae2/8*10 ae=0.4mm 五、逃料孔的计算 Φ=√2R2X、Y=D/4 Φ:逃料孔直径(mm) R刀具半径(mm) D:刀具直径(mm) 例题. 已知一模穴须逃角加工(如图), 所用铣刀为ψ10;请问逃角孔最小 为多少?圆心坐标多少? Φ=√2R2 Φ=√2*52 Φ=7.1(mm) X、Y=D/4 X、Y=10/4 X、Y=2.5 mm 圆心坐标为(2.5,-2.5) 六、取料量的计算 Q=(ae*ap*F)/1000 Q:取料量(cm3/min)ae:XY pitch(mm) ap:Z pitch(mm) 例题. 已知一模仁须cavity等高加工,Φ35R5的刀XY pitch是刀具的60%,每层切1.5mm,进给量为2000mm/min,

商业智能化系统设计

商业智能化系统设 计

随着城市的发展,商业综合体应运而生。它是多个使用功能不同的建筑空间组合而成的建筑群,其合理性在于节约用地、缩短交通距离、提高工作效率、发挥投资效益等,同时因为其业态的复杂性、功能的复合性,商业综合体的运营和管理也面临一些困境。本文围绕商业综合体的主要功能业态、发展模式、规划设计等内容进行了详尽的梳理,对商业综合体的智能化设计进行论述,对各子系统的特点及要求进行优化分析,实现城市综合体的价值,推动城市综合体在中国的发展。 在全球化经济的今天,国内智能建筑产业已和国际接轨,各大城市均开始了大规模的基础设施建设,政务楼、商务楼、办公楼、娱乐楼等新建建筑均朝着智能化的方向发展。其中,特别是商业综合体项目,它是集商业、办公、娱乐等为一体,并能满足人们日常基本生活的智能建筑,因此得到了许多大型开发商的青睐。智能建筑智能化性能的优劣取决于其弱电智能化设计,一个合理、成熟、经济、节能、绿色的弱电智能化设计将对其智能性功能的体现起到决定性作用。 商业综合体是一个比较复杂的智能建筑工程,其弱电智能化设计涉及到多个子系统的设计,如何较好的使整个商业综合体具有与其相适应的智能化功能,是其设计的重点。 1 商业综合体设计原则 根据建筑的业态和特性,采用针对性的专用和特殊要求系统工程的设计与施工。设计与施工要遵循以下原则:

1) 先进性 以适度的超前意识为指导原则,设计采用先进的系统设备及系统软件和开发工具,保证系统在技术上领先,成熟稳定,符合今后的发展趋势。体现当今时代潮流,设计合理,采用先进技术,建立便捷的人机界面和集中控制功能,满足建筑运营对弱电系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求;规划上采取适度超前的原则,不盲目追求高端,在满足使用要求的前提下适当考虑先进性。 2) 可靠性 软、硬件设备运行稳定,故障率低,容错性强,应采取有效措施,保证系统无故障连续运行;选材和选型方面结合建筑特点和所使用设备情况,充分考虑使用的长久性,提供全年每天24 小时连续不间断稳定运行工作环境的保障;选择国内外知名品牌,具有较高的市场占有率,性价比高。 3) 安全性 对数据库的存储和访问应有有效的安全措施,防止数据被破坏、窃取等事故发生。安全级别控制健全,防止截取操作,能有效审计用户操作,以便追查事故原因。 4) 合理性与适用性 管理功能全面,具有完全的中文操作环境,界面简练、友好,联机帮助功能健全有效,设有培训模式;设计时做到功能实用、适用、彼此间不重复,以避免浪费投资;产品选型时注重性价比,

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