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更新時間:2025.03.22
ProE5.0的閥門控制器結構設計

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基于 Pro/E5.0 的閥門控制器結構設計 1 概述 隨著工業(yè)自動化的發(fā)展,傳統(tǒng)的手工機械調節(jié)的方式在許多場合已不再適用,要實現管網系統(tǒng)的工業(yè)自動化管 理, 離不開自動閥門這個管網系統(tǒng)中的執(zhí)行機構。 閥門的種類也很多,下面的模型是其中一種——球閥,如圖 1所示。 圖 1 球閥 由于閥門的應用非常廣,手工機械調節(jié)的方式在許多場合已不再適用,本設計能夠在較安全的情況下工作,而 且效率提高了幾倍,故設計智能閥門控制裝置具有實際的意義。電動執(zhí)行器是工業(yè)過程控制系統(tǒng)中一個十分重要的現場 驅動裝置 , 其能源取用方便、安裝調試簡單 , 在電力、冶金、石油、化工等工業(yè)部門得到越來越廣泛的應用。 2 原理 閥門控制器由電動機驅動,通過蝸輪蝸桿減速,帶動空心輸出軸轉動。在該減速箱中,具有手動 /自動機構(手 動機構可獨立進行操作)。當切換手柄處于手動位置時,操作手輪,帶動空心輸出軸轉動。當電動操作執(zhí)行

砼結構設計與砌體結構設計

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1 砼結構及砌體結構 一、填空題 1.對周邊支承矩形板,現行《混凝土結構設計規(guī)范》規(guī)定:當長邊與短邊的邊長比 l y/ l x ( )時,可按沿短邊方向受力的單向板計算;當 l y/l x( )時,應按雙向板計 算。 2.均布荷載作用下的方板 A和 B沿兩邊支承:板 A為對邊固定,屬于 ( ) 向板;板 B為鄰 邊固定,屬于 ( ) 向板。 3.在均布荷載作用下,等跨連續(xù)梁內力重分布的結果是,支座彎矩 ( ) ,跨中彎矩 ( )。 4.鋼筋混凝土塑性鉸的轉動能力與截面相對受壓區(qū)高度 ξ有關,當ξ增大時轉動能力 ( ), 故考慮塑性內力重分布設計連續(xù)梁、板時,應滿足 ξ( )。 5.設計現澆單向板肋梁樓蓋中梁的縱向配筋時,跨中截面按 ( )形截面考慮,支座截面則按 ( )形截面考慮。 6.無梁樓蓋在計算時可以按照( )和( )兩種方法計算。 7.鋼筋混凝土梁縱筋彎起應滿足的三個條

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