作????者 | 叢曉春 | 出版時(shí)間 | 2009年3月 |
---|---|---|---|
頁(yè)????數(shù) | 207 頁(yè) | 定????價(jià) | 28.00 元 |
ISBN | 9787564601966 |
《電氣控制與PLC綜合應(yīng)用技術(shù)》根據(jù)高職高專教學(xué)改革的精神,緊密結(jié)合當(dāng)前社會(huì)對(duì)機(jī)電類人才技能結(jié)構(gòu)的要求,以國(guó)內(nèi)目前使用最多的西門子S7-200系列小型PLC為主要對(duì)象,詳細(xì)介紹了PLC、觸摸屏和變頻器...
本書精選了電機(jī)及拖動(dòng)、工廠電氣控制的典型內(nèi)容,并加入了相關(guān)實(shí)訓(xùn)。本書主要講解了直流電機(jī)及電力拖動(dòng)、變壓器、三相異步電動(dòng)機(jī)、特種電動(dòng)機(jī)、常用低壓電器、三相異步電動(dòng)機(jī)的電氣控制線路、常用機(jī)床電氣控制線路及...
本書從制冷空調(diào)裝置的特性及運(yùn)行過(guò)程控制著手,介紹自動(dòng)控制原理的基礎(chǔ)理論、控制的方法和專業(yè)控制元器件工作原理,避開復(fù)雜的控制理論與控制器內(nèi)部線路分析,重點(diǎn)介紹了自動(dòng)控制在制冷裝置和空調(diào)工程中的應(yīng)用技術(shù)。...
格式:docx
大?。?span id="2gooqs2" class="single-tag-height">20KB
頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 3
我國(guó)的水源污染與控制技術(shù)——工業(yè)廢水和生活污水不加處理任意排放,使許多水體受到污染,更加劇了水資源的短缺局面。在我國(guó),水資源還具有地區(qū)、時(shí)空分配上的不平均和變化率很大的特點(diǎn),可以說(shuō)是“三多三少”,即東多西少、南多北少、夏季多冬季少。由于這樣的...
格式:pdf
大小:20KB
頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.6
通過(guò)風(fēng)洞模擬實(shí)驗(yàn)對(duì)砂礫土床面的風(fēng)蝕可蝕程度進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,隨風(fēng)蝕進(jìn)程的發(fā)展,砂礫土床面逐漸粗化,在特定風(fēng)速下風(fēng)蝕速率迅速降低,最終發(fā)展成穩(wěn)定的戈壁風(fēng)蝕面。26 m/s風(fēng)速持續(xù)凈風(fēng)風(fēng)蝕作用下,70 min后風(fēng)蝕活動(dòng)基本終止,床面最大侵蝕深度僅為1.8 mm。實(shí)驗(yàn)結(jié)果為西北干旱多風(fēng)地區(qū)采用戈壁砂礫土覆蓋地表有害物質(zhì),防止其風(fēng)蝕輸運(yùn)而實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境提供了有力的技術(shù)支持。
環(huán)境噪聲污染的組成環(huán)節(jié):聲源、傳播途徑、受主(接受者)。
自20世紀(jì)80年代起是“從聲源控制噪聲”的年代。降低聲源的噪聲輻射是控制噪聲的根本途徑。
研制新型的低噪聲設(shè)備,改進(jìn)加工工藝,加強(qiáng)行政管理。
聲傳播中的控制是常用的降噪手段。常用措施:設(shè)置障礙(關(guān)窗),鋪置吸聲材料。具體應(yīng)用:吸聲墻面,隔聲門窗,消聲器,隔振地板。
受主控制是采用護(hù)環(huán)器、控制室等個(gè)人防護(hù)措施來(lái)保護(hù)工作人員的健康。
噪聲污染預(yù)測(cè)的步驟是:①確定噪聲源數(shù)和噪聲源的特性;②了解聲源到受聲點(diǎn)之間插播路線的特性;③選擇預(yù)測(cè)模型計(jì)算預(yù)測(cè)范圍內(nèi)的噪聲及分布;④預(yù)測(cè)噪聲對(duì)預(yù)測(cè)范圍內(nèi)人們工作、生活等的影響。通過(guò)噪聲污染預(yù)測(cè),可以預(yù)見(jiàn)隨工廠數(shù)的增加、交通量增大等對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不良影響,從而有針對(duì)性地控制、調(diào)整噪聲源。噪聲污染預(yù)測(cè)是城市規(guī)劃的依據(jù)之一。
高爐爐塵量與諸多高爐參數(shù)的關(guān)系是一個(gè)復(fù)雜的、模糊的系統(tǒng), 符合本征性灰系統(tǒng)條件。故以高爐爐塵量為因子因變量, 鐵分、焦比、風(fēng)量、風(fēng)溫、富氧、頂壓、利用系數(shù)為因子自變量, 建立GM(1,N)模型對(duì)高爐生產(chǎn)進(jìn)行分析, 來(lái)預(yù)測(cè)高爐生產(chǎn)時(shí)每爐產(chǎn)生的爐塵量。
(1)在高爐正常生產(chǎn)、爐況順行的條件下, 灰色預(yù)測(cè)GM(1,N)模型加上殘差修正GM(1,1)模型可以取得較為滿意的爐塵量預(yù)測(cè)值。
(2)對(duì)高爐出現(xiàn)的部分異?,F(xiàn)象不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè), 由于所做的工作是對(duì)正常爐況時(shí)的預(yù)測(cè), 故在數(shù)據(jù)處理時(shí)需對(duì)爐況災(zāi)變數(shù)據(jù)拋棄處理, 以便減少災(zāi)變對(duì)下次預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。
(3)預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的相對(duì)誤差小于3%的命中率達(dá)到83.6%, 相對(duì)誤差小于5%的命中率近100%。在爐況順行情況下, 曲線能較好地預(yù)測(cè)下一爐爐塵量的變化趨勢(shì), 可為實(shí)際生產(chǎn)提供一定的技術(shù)支持, 從而在滿足鐵水成分要求的情況下, 通過(guò)具體操作達(dá)到爐塵減量化的目的 。