推荐-第四章设备设计 精品
第四章-物流设施规划及其布置设计

三、物流设施规划与设计的内容
• 3、物料搬运系统设计 • 物料搬运系统设计就是对物料搬运路线、运量、
搬运方法和设备、储存场地等作出合理安排。 其与物品进出控制方式、储存方式等均和设施 布局密切关联,在设施规划必须重视。
• 物流流程图 • 多产品工艺过程 • 物流连线图 • 从至表 • 物流相关表
• 1、工艺流程图
• 在大量生产中,产品品种很少, 用标准符号绘制必要的工艺过 程图直观地反映出工厂生产的 详细情况,此时,进行物流分 析只需在工艺过程图上注明各 道工序之间的物流量,就可以 清楚地表现出工厂生产过程中 的物料搬运情况。
2、多产品工艺过程图 在品种多且批量较大的情况下,将各种产品的生产工艺流程 汇总在一张表上,就形成多种产品工艺过程表。
机油
外协件
原材料
油漆
原材料
原材料
标准件
原材料
废料
废料
废料
废料
• 3、物流连线图
• 将各条物流路线的物流量的大小用物流图线 表示与经过的物流节点绘制在平面图上,称 为物流连线图(或物流图)。
第三节 物流设施布置规划的分析方法与技术
一、物流分析的基础
1、计算物流量
• 当量物流量是按照规定标准修正和折算的运输量。例如载重10t的 卡车,当运输10t钢材时,10t钢材的当量重量为10t;而运输2t塑 料制品时,则2t塑料制品的当量重量为10t。
• 2、对物料进行分类
• 在实际工作中物料通常按可运性的物理特征进行分类,依据是外形尺 寸、重量、形状、损坏可能性、状态、数量、时限等七种主要因素。
第4章_键、花键和销联接(精品 值得参考)

第四章键、花键和销联接4-1 基础知识一、键联接1、平键、半圆键、楔键、切向键的功能及应用(1)平键联接平键联接的定心精度较高,应用较广泛,其优点是结构简单、装拆方便、对中性较好。
但由于这种键联接不能承受轴向力,因而对轴上的零件不能起到轴向固定的作用。
图4-1为普通平键联接的结构型式。
a)b) 圆头c) 平头d) 单圆头图4-1 普通平键联接从图中可看出键的上表面和轮毂的键槽底面间留有间隙,工作面是两侧面,工作时,靠键同键槽侧面的挤压来传递转矩。
平键分为普通平键、薄型平键、导向平键和滑键四种。
前两种键用于静联接,后两种键用于动联接。
1)普通平键按构造分为圆头(A型),如图4-1a、平头(B型),如图4-1b、单圆头(C型),如图4-1c。
圆头平键宜放在轴上用键槽铣刀铣出的键槽中,键在键槽中轴向固定良好。
平头平键是放在用盘铣刀铣出的键槽中。
单圆头平键则常用于轴端与毂类零件的联接。
圆头平键的缺点是键的头部侧面与轮毂上的键槽不接触,因而键的圆头部分不能充分利用,而且轴上键槽端部的应力集中较大。
但平头平键避免了上述缺点。
2)薄型平键60~70,由于传递转矩的能力薄型平键也分圆头、平头和单圆头三种型式,键的高度约为普通平键的0000较低,常用于空心轴、薄壁结构及一些径向尺寸受限制的场合。
3)导向平键采用导向平键或滑键均可满足被联接的毂类零件在工作过程中在轴上作轴向移动。
由于导向平键较长,需用螺钉固定在轴上的键槽中,同时键上制有起键螺孔,可拧入螺钉使键退出键槽,以便于拆卸。
导向平键适用于轴上传动零件滑移较小的情况下。
4)滑键当零件需滑移的距离较大时,宜采用滑键而不采用导向平键。
这是因为导向平键的长度越大,制造越困难。
当采用滑键时,滑键固定在轮毂上,轮毂带动滑键在轴上的键槽中作轴向滑移。
这样,可将键做得较短,只需在轴上铣出较长的键槽即可,从而降低加工难度。
(2)半圆键联接半圆键联接工艺性较好,装配方便,尤其适用于锥形轴端与轮毂的联接。
《设备设计》PPT课件

4.3 化工非标设备的设计及程序
(8)绘制设备草图(条件图) ,提出设计条件和订货要求 绘制设备容器的外形轮廓,标注一切有关尺寸,包括容器管口 的规格,井填写“设计条件表”,由设备专业的人员,进行非 标推设备设计。
4.3 化工非标设备的设计及程序
4.3.2 非标设备的设计程序
设备的工艺设计中,标准设备可根据工艺设计条件从有关 资料中查出,直接列表,但非定型设备则要求进行设计,设计 中的主要工作和程序如下 :
4.4 化工设备图
4.4 化工设备图
总结
• 化工设备的习惯表达方法 – 1、视图配置:灵活 – 2、多次旋转的表达方法 – 3、管口方位的表达方法 – 4、细部结构的表达方法 – 5、断开和分段表达方法
4.2 化工标准设备的选用
(2)确定选泵的流量和扬程 ①流量的确定和计算 选泵时以最大流量为基础。如果数 据是正常流量,则应在正常流量的基础上乘以1.1~1.2 的安全系数。 ②扬程的确定和计算 先计算出所需要的扬程,即用来克服 两端容器的位能差,两端容器上静压力差,两端全系统的管 道、管件和装置的阻力损失,以及两端(进口和出口)的速度 差引起的动能差。扬程值用柏努利方程计算,用米液柱表示。 计算出的扬程一般要放大5%—10%。
(3)容器型式的选用 我国已有许多化工贮罐实现了系列 化和标准化。在贮罐型式选用时,应尽量选择已经标准化的 产品。
4.3 化工非标设备的设计及程序
(4)容积计算(核心) ①单纯用于贮存原料和成品的贮罐:全厂性的贮罐一般主 张至少有一个月的耗用量贮存;车间的贮罐一般考虑至少半 个月的用量贮存。液体产品贮罐一般设计至少有一周的产品 产量。液体贮罐的装载系数通常可达80% 。 ②中间贮罐 :一般考虑一昼夜的产量或发生量。
第四章 展现设计成果第二节 工具与设备常识(精品课件)课件

2、木工刀具需要经常修磨,尤其是刨刀、凿刀,要 随时磨得锋利,才能在使用时既省力,又保证质量。 木工用的锯也要经常修整,要用锉刀将锯齿锉锋利, 还要修整“锯路”。锯路是锯齿向锯条左右两侧有规 律地倾斜而形成的。
使用完毕应将工具整理、收拾好。长期不使用时, 应在工具的刃口上油,以防锈蚀。
1、量具及其使用
3、建立操作的安全意识和规范意识。
重点、难点
1、重点是通过一二个工具、设备的学习,获得 相关的知识与技能。
2、难点是操作技能训练。
工具设备是人类技术的结晶,是各行各业生产 活动的必要条件。
一、木工工具及设备 (一)木工手工工具简介 1.锯子:用来把木料锯断或锯开的工具。按用途分 为多种。如横锯、竖锯、线锯等。 2.刨子:是对木料进行刨削,使其光滑平直的工具。 如平刨、槽刨等。 3.凿子:主要用于凿削榫(sun)眼或其它局部形状的 铲削. 4.其他工具:如斧头,手钻,羊角锤。钢卷尺, 直尺,直角尺,铅笔,墨斗等。
4、传统木工刨及其使用
家具制作的合缝,各种线形制作的大气和规矩与否, 都表现在木工刨子的制作和正确使用方面。手工刨种 类多,作用于木料的粗刨、细刨、净料、净光、起线、 刨槽、刨圆等方面的制作工艺。
(1)手工刨的组成 手工刨是传统古家具制作的一种常用工具,由刨刃 和刨床两部分构成。刨刃是金属锻制而成的,刨床是 木制的。
④推锯 推锯时锯弓的运动方式 有两种,一是直线运动, 二是上下摆动。与锯割 的工件有关。 ⑤收锯 工件将要锯断时应注意 收锯,此时用力要小, 速度放慢,用左手扶住 即将锯下的部分,直到 锯断。
加工程序 锯割:用钢锯对金属材料进行分割
装锯条
台钳夹工件
(1)、钢卷尺 用于下料和度量部件,携带方 便,使用灵活。常选用2m、 3m 或5m的规格。
过程设备设计第四章-3.1-3.2.3

4.3 常规设计
本章重 点
教学重点:
(1)内压圆筒的强度设计;
(2)外压圆筒的图算法;
(3)开孔补强设计。
教学难点:
螺栓法兰连接的密封性设计。
3
4.3.1 概述
过程设备设计
一、设计思想 ——“按规则设计”(Design by Rules) ,只考虑单一的最大 载荷工况,按一次施加的静力载荷处理, 不考虑交变载荷,也不区分短期载荷和永 区别于分 久载荷,不涉及容器的疲劳寿命问题。 析设计
K+ 1 p ≤[σ ]t 2( K - 1)
(4-10)
取等号得 径比K为
2[σ ]t + p K= 2[σ ]t - p
(4-11)
筒体壁厚计算式为
2 pRi δ= 2[σ ]t - p
中径公式
(4-12)
7
4.3.1 概述
过程设备设计
二、弹性失效设计准则(续)
将第2章表2-1中仅受内压作用时,厚壁圆筒内壁面处的三向应力 分量计算式,代入弹性失效设计准则式(4-3)~式(4-5), 表4-1 按弹性失效设计准则的内压厚壁圆筒强度计算式
26
4.3.2.2 内压圆筒的强度设计
4.3.2.2 内压圆筒的强度设计 (续)
过程设备设计
4、说明: Pc 0.4[σ]tφ
采用式(4-4)或式(4-5)较为合理。 但对于内压薄壁回转壳体,在远离结构不连续处,σ
3
0
5
式(4-3)简单,成熟使用经验,将该式作为设计准则。
4.3.1 概述
4.3.1 概述
过程设备设计
二、弹性失效设计准则(续) 内压薄壁圆筒: 经向薄膜应力 周向薄膜应力
pD σφ 4δ
第四章I2C串行总线接口电路设计

第四章I2C串行总线接口电路设计I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种串行总线接口,广泛应用于各种电子设备中。
在本章中,我们将讨论如何设计一个I2C串行总线接口电路。
首先,我们需要了解I2C总线的基本原理。
I2C总线由两根线组成,即串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。
数据在SDA线上传输,而时钟信号在SCL线上传输。
每个设备都有一个唯一的7位地址,可以通过该地址在总线上寻址。
接下来,我们将介绍如何设计一个基本的I2C接口电路。
首先,我们需要一个主设备和一个或多个从设备。
主设备负责发送数据和控制总线的时钟信号,而从设备负责接收数据并响应主设备的命令。
在电路设计中,我们需要考虑以下几个关键点:1.I2C总线电平:I2C总线使用的是开漏输出,因此我们需要在总线上加上上拉电阻,将总线拉高至VCC电平。
同时,我们还需要确保总线上的电平向下兼容,以适应不同的设备。
2.I2C总线保护:由于I2C总线是一个共享总线,因此我们需要保护总线免受外部噪声和电磁干扰的影响。
我们可以通过使用滤波电容和抑制器来过滤掉噪声,并使用瞬态电压抑制器来保护总线免受电磁干扰。
3.I2C总线速率:I2C总线可以工作在不同的速率下,通常有标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)两种速率。
我们需要根据具体的应用需求选择合适的速率,并相应地配置主设备和从设备。
4.I2C总线电源:由于I2C总线上的设备可以使用不同的电源电压,我们需要确保电源电压的稳定性,并根据设备的要求为主设备和从设备提供适当的电源。
5.I2C总线延长:在一些特殊应用中,I2C总线的长度可能超过规定的最大长度(一般为一到两米)。
为了解决这个问题,我们可以使用I2C 总线延长器或者光电耦合器来实现远距离传输。
最后,我们需要对设计的I2C接口电路进行测试和验证。
我们可以使用示波器或逻辑分析仪来检查总线上的信号波形,并确保数据的准确传输和设备的正常通信。
第四章 冶金设备设计与选择
也有了许多改进,炉型也在不断发展,现在工
业上采用的沸腾炉炉型见图。
(a)矩形沸腾焙烧炉
优点:
简易、易于砌筑,焙烧时可防止
物料出现“短路”时未经充分焙烧的物 料外溢。 缺点: 炉子的四角易产生死角,造成炉结。
现状: 很少工厂采用。秘鲁、比利时两家 电锌厂的制粒锌精矿采用该炉型。
(b)直筒型(又称Dorr型)沸腾炉
设计工作局限于该设备的现状,难于有较大的发
展。 冶金工厂使用的主体设备,几乎全是非标准 产品,应根据冶金过程的要求及原料特性等具体 条件进行精心设计。对于某些收尘设备及液固分
离设备,在有专门厂家生产时,亦可以选用为主,
以减少设计投资费用。
2. 选型计算 对于冶金工厂所需的各种辅助设备, 如动力设备、热能设备、起重运输设备、 备料设备、流体输送设备、电力等,通常
V有
P
式中 V有——高炉有效容积,m3;
P——高炉的日产量,t/d;
η——高炉有效容积利用系数,
t/(m3· d)。
高炉有效容积利用系数是衡量高炉生产
强化程度的重要指标 ,η 越高,说明高炉 生产率越高,每天所产生铁越多。目前 我国大中型企业的平均利用系数约1.8~ 2.0,高的达到2.5甚至3.0以上。
3、按设备的负荷强度进行计算
此类计算主要用于电解精炼的设备计算,它们 都是按电流强度,即设备通过的电流大小来进
行设备计算的。
有色冶金的电化冶金过程,如铜、铅的电解 钢铁冶金的电解金属锰生产,这些过程所用 的电解槽,都是按电流强度,即按通过电解 槽的电流大小来设计计算。而电流强度是与 只有通过调查研究之后才能正确地决定。
精炼,硫酸锌水溶液的电积,铝的熔盐电解,
选定的电流密度和生产规模等许多因素有关,
幼儿户外活动设计精品教案玩溜溜布
幼儿户外活动设计精品教案玩溜溜布一、教学内容本节课选自幼儿户外活动教材第四章《趣味游戏》,详细内容为玩溜溜布。
溜溜布是一种色彩鲜艳、质地柔软的布料,通过变化多端的玩法,能锻炼幼儿的跑、跳、爬、滚等基本动作,提高幼儿的身体协调性和灵活性。
二、教学目标1. 让幼儿了解并掌握溜溜布的基本玩法,提高幼儿的身体协调性和灵活性。
2. 培养幼儿团队协作精神,增强幼儿的集体荣誉感。
3. 激发幼儿对户外活动的兴趣,培养幼儿积极参与体育活动的习惯。
三、教学难点与重点教学难点:溜溜布的多种玩法,以及幼儿在游戏中的团队协作。
教学重点:掌握溜溜布的基本玩法,提高幼儿的身体协调性和灵活性。
四、教具与学具准备1. 教具:溜溜布、音乐播放设备、计时器。
2. 学具:每人一块溜溜布。
五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)2. 例题讲解(10分钟)教师向幼儿展示溜溜布的多种玩法,如:拉直溜、折叠溜、环形溜等,并讲解每种玩法的动作要领。
3. 随堂练习(10分钟)教师将幼儿分成若干小组,每组按照教师所教的玩法进行练习。
教师巡回指导,纠正动作不规范的地方。
4. 游戏环节(10分钟)教师组织幼儿进行“溜溜布接力赛”,每组幼儿按照规定动作完成溜溜布游戏,最快完成的组获胜。
5. 课堂小结(5分钟)教师对本次课程进行小结,强调溜溜布游戏的注意事项,以及团队协作的重要性。
六、板书设计1. 溜溜布的基本玩法拉直溜折叠溜环形溜2. 溜溜布接力赛规则七、作业设计1. 作业题目:回家后,与家人一起练习溜溜布的基本玩法,并尝试创造新的玩法。
2. 答案:无固定答案,鼓励幼儿发挥创意,与家人共同完成作业。
八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,针对幼儿在游戏中的表现,调整教学方法,提高教学效果。
2. 拓展延伸:组织家长参与溜溜布游戏,增进亲子关系,提高幼儿对户外活动的兴趣。
同时,鼓励幼儿参加其他户外活动,如:跳绳、踢毽子等,丰富幼儿的户外活动内容。
4设备设计与选择a
图4.1 泵的分类
图4.2 几种典型泵的图片
水环式真空泵
高压水泵
污物潜水泵
电子隔膜计量泵
双缸隔膜泥浆泵
容积式流体输送泵
利用泵内活塞或转子运动,使泵内工 作室的容积产生周期性变化,对流体 产生挤压作用,进而将其吸入或压出。 如往复泵、齿轮泵、转子泵
可 用 阀 很 方 便 支路阀调节 口阀而只 量用支路阀 但结构复
的调节流量 流量
能用支路
杂
不因管路堵塞 而发生损坏现
扬程流量改 变时能保持
阀调节流 量
象
高效率
流量很难 调节
适 输 送 腐 蚀 性 或 高扬程、小 高 扬 程 、 特别适用于流 间歇地输
用 悬 浮 液 , 粘 度 流量的清洁 小 流 量 、 量小而压头较 送腐蚀性
在60-90%
扬程高时 泄漏,使 效率降低
在25-50%
一般仅 15-20%
结 简 单 、 价 廉 、 安 零 件 多 , 构 没有活门 结构简单,紧凑 无 活 动
构 装容易
造复杂
可 与 电 动 高速旋转,可直 部分
高 速 旋 转 , 可 直 震 动 很 大 , 机 直 接 相 接与电动机相连 简单
定的扬程 由管路系统确定
较高
对一定流量 只能供给一 定的扬程
流体动 力泵 量小 间断排 送
压力不 宜过高, 压力越 高效率 越低
表4.2 各种泵的性能对比续1
类 离心泵 型
往复泵
转子泵
旋流泵
流体动 力泵
效 最高为70%左右 率 在设计点最高,
偏离越远,效率 越低
第四章设备工艺设计及化工设备图
4、经济性:设备投资省,易于加工、维修、更新,运 行费用少。引进先进设备应考察设备的性能是否符合 国情,避免盲目性。 5、系统性:化工过程是一个完整的系统,设备设计时 不能仅关注单一设备,要通盘考虑,保留适当余量。
思考题 1、定型设备和非定型设备的设计方法。 2、化工设备的工艺设计和选择包括哪些内容? 3、设备选型和工艺设计的原则有那些?
⑤屏蔽泵:是一种无泄露泵,其叶轮和电机连为一体 密封在同一泵壳内,用来输送易燃易爆及有毒液体。
⑥隔膜泵:借弹性薄膜将活柱与被输送液体隔开,用 于输送腐蚀性液体。
⑦计量泵:用来输送流量恒定的液体或按比例输送几 种液体,用于要求输液量十分准确又便于调节的场合。
⑧齿轮泵:泵壳中有一对相互啮合的齿轮,齿轮旋转 时液体被强行压出,多用来输送粘稠液体。
②旋涡泵: 适用于流量较小、扬程高、黏度不大的液体,或介质
中夹带气体大于5%的液体。
③容积式泵: 夹带或溶解气体大于5%时,可选用容积式泵;流量
较小、扬程高的宜选用往复泵。
表4-1 泵的特性
指标 液体排出状
态 液体品质
允许吸入真 空度,m
离心式
均一液体( 或含固体的
液体) 4~8
扬程
范围大,10~ 600m(多级)
形通道,冷、热流体以螺旋板为传热面进行热量传递。
优点:结构紧凑,换热效率高。缺点:不易检修,操作压 力和温度不能太高。
(二)管壳式换热器设计的一般原则
(1)基本要求 ➢ 满足工艺操作条件 ➢ 能长期运转 ➢ 安全可靠 ➢ 不泄漏 ➢ 维修清洗方便 ➢ 满足工艺要求的传热面积 ➢ 尽量有较高的传热效率 ➢ 流体阻力尽量小 ➢ 满足工艺布置的安装尺寸等要求
于工艺流体中易结冰组分的冰点5℃以上; d、冷凝含有惰性气体的物料时,冷却剂出口温度至少比
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正确选择并填写非定型设备设计条件单。 • 难点是确定合适的设备基本结构形式和基本尺
寸、主要工艺参数,以及正确选择并填写非定 型设备设计条件单。
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化工设计
7
第二节 非定型设备设计的主要程序
• 设备的工艺设计,是化工工程设计中的 一项繁重、量大、技术要求高的工作, 下表(设计文件编制、校审签署规定表) 列出了设备设计主要工作内容和相应的 文件,以及各个环节校审要求。标准设 备和定型设备可根据工艺设计条件从有 关资料中查出,直接列表,但非定型设 备则要求进行设计。
√
(注2)√
√
(注1)√√2Fra bibliotek20/11/2
化工设计
9
总图
√
√
√
5
一、二类特殊设备
零部件图
√
√
√
计算书
√
√
√
总图
√
√
√
6
一般特殊设备
零部件图
√
√
√
计算书
√
√
√
7
工程标准、程序说明书
(编制)√
(校核)√
√
(注2)√
8
标准图、通用图
√
√
√
(注2)√
9
设备通用技术规定
10
采购(询价)技术规格书或请购 单
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化工设计
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第三节 化工设备图
• 一、化工设备图的基本知识
(1)工程图 表示设备的化工工艺特性、使用特性、制造要 求的图纸。它依据工艺数据表编成,用于基础 设计审核、设备询价、订货和制造,以及向相 关专业提出设计条件。图纸布置见图4-1.
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化工设计
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图4-1 工程图的布置
• 系统性:化工过程是一个完整的系统,设备设计时不
能仅关注单一设备,避免因个别设备妨碍整个系统优 化;注重经济性的同时,还应通盘考虑,保留适当裕 量,以免在日后扩产和工艺调整时成为系统“瓶颈”。
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化工设计
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第二节 非定型设备设计的主要 程序
• 教学内容: • 结合具体实例,理解非定型设备设计的主要内
• b.部件图 表示可拆或不可拆部件的结构、尺寸,以 及所属零部件之间的关系、技术特性和技术要求等资 料的图样。
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化工设计
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(a) 图4-3 部件图的布置
(b)
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化工设计
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c.零件图 表示零件的形状、尺寸、加工,以及热处理和检验
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化工设计
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图4-2 装配图的布置
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化工设计
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• (2)施工图
• 供设备制造、安装、生产使用的图纸(最终使用为竣工 图),施工图由下列部分组成:
• a.装配图 表示设备的全貌、组成和特性的图样,它 表达设备各主要部分的结构特征、装配和连接关系、 特征尺寸、外形尺寸、安装尺寸及对外连接尺寸、技 术要求等。
第四章 设备的工艺设计及化工设备图
教学内容:化工设备选用原则
设备图的绘制及表示方法 设备工艺及设备图的计算机辅助设计
教学重点:设备的选择 教学难点:非定型设备设计 教学时数: 学时
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化工设计
1
第一节 化工设备选用的一 般原则
• 教学内容: • 理解化工设备选型和工艺设计的一般原
则。 • 重点和难点: • 重点应理解设备选型和工艺设计的合理
性和安全性的要求。
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化工设计
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第一节 化工设备选用的一般原则
化工设备一般分为两类: • 标准设备或定型设备 • 非定型标准设备
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化工设计
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1.标准设备或定型设备,是成批系列生产的设备, 可现成购买。标准设备有产品目录或手册样本,有 各种型号,有不同生产厂家。工艺设计的任务是根 据生产需要,计算并选择某种型号,以便订货。 2.非定型标准设备,需专门设计和特殊设备。非标 准设备也是化工厂生产中大量存在的设备,它是化 工厂生产的一种特色,非标准设备工艺设计就是根 据工艺要求,通过工艺计算提出、材料、尺寸和其 他一些具体要求。再由化工设备专业进行机械设计, 由有关工厂进行制造。在设计非标准设备时,应尽 量采用已经标准化的图纸。
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化工设计
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第三节 化工设备图
• 教学内容: • 结合具体实例,理解化工设备图的基本知识, 化工设
备图的基本内容和表格形式、化工设备图的表达特点, 化工设备图的件号和尺寸标注内容和方法,化工设备 图的绘制方法和步骤,化工设备图的阅读方法和步骤。 • 重点和难点 • 重点应掌握化工设备图的有关规范、相关表格填写, 化工设备图的视图表达特点,化工设备图尺寸标注内 容和标注基准,阅读化工设备图的方法和步骤。 • 难点是如何确定化工设备的主、辅视图,化工设备 图的尺寸标注内容、标注基准和方法。
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化工设计
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• 造型和工艺设计的原则:
• 综合考虑合理性、先进性、安全性、经济性和系统性
的原则,审慎研究,认真设计。
• 合理性:即设备必须满足工艺要求,设
备与工艺流程、生产规模、工艺操作条 件、工艺控制水平相适应,又能充分发 挥设备的能力。
• 先进性:要求设备的运转可靠性、自控
水平、生产能力、转化率、收率、效率 要尽可能达到先进水平。
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化工设计
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• 安全性:要求安全可靠、操作稳定、弹性好、无事故
隐患。对工艺和建筑、地基、厂房等无苛刻要求;工 人在操作时,劳动强度小,尽量避免高温高压高空作 业,尽量不用有毒有害的设备附件附料。
• 经济性:设备投资节省,设备易于加工、维修、更新,
没有特殊的维护要求,运行费用减少。引进先进设备, 亦应反复对比报价,考察设备性能,并易于被国内消 化吸收改进利用,避免盲目性。
(编制)√ (校核)√
(校核)√ (审核)√
(注3)√
√
(注2)√
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化工设计
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注: 1.超标准的压力容器总图和计算书以及新开发
设计的复杂关键特殊设备的总图和计算书 ,也需经压力容器技术负责人审定和签署 。 2. 重要或关键部件图和工程标准、标准图等 才需审定。 3. 当几台设备组成一个采购包时,该文件由 指定工程师编制。
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化工设计
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序 号
1
设计文件名称 初步设计文件
专业负责人 (编制)√
专业组长 (校核)√
设计
2
工程设计规定
(编制)√
(校核)√
总图及详图
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3
设备简图(设备工程图
计算书
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总图
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零部件图
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4 三类容器和复杂关键特殊设备
计算书
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说明书
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校核
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审核 √
审定
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(注1)√