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江新船厂某滚装码 头施工组织设计.
限公司滚装码头工程位于**市经济技术开发区xx老闸(西江大闸)处长江南岸。 码头位于xx船厂码头与**物流有限公司码头之间,码头前沿线与水流方向基本一致,距防汛大堤210m,布置一个5000t级汽车滚装海轮泊位。码头前沿设钢质趸船和滚装平台,钢质趸船主尺度90*18*1.9*0.7m(长*宽*型深*吃水)滚装平台尺寸20*20*2.7*0.7 [垂直于水流方向尺寸(长)*顺水流方向尺寸(宽)*型深]*吃水)。趸船与滚装平台之间由钢联桥相接,滚装平台与岸之间设4榀42*4.5*5活动钢引桥、提升楼及77.03*10m固定引桥。引桥跨芜当防汛大堤与后方陆域上堤道路和出库道路平顺连接,同时与陆域存车楼(三层)通过出库架空钢桥连接。为避免码头作业与防汛大堤堤顶公路交通干扰,在堤内设绕堤防汛连接路。码头陆域用地范围位于西江大闸、港湾路、芜当大堤与疏港路之间,陆域布置有3层建筑面积54854m2的存车库、综合楼、门卫等建筑物,为满足陆域进出港要求在陆域后方大门外侧排水沟边缘处设进港桥(钢筋混凝土桥桥)跨沟与疏港路平交。
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YVF2-180M-2变频调速电机采用Solidworks2016设计,电机主要特性:机座号为180M,电机极数为2,功率为22KW,接线盒安装位置为侧式右出线,同步转速为3000r/min,额定电压为380V,额定转矩为71.5N.m。其余特性:1.电源条件:电压波动在±5%(短时允许波动±10%)以内,频率波动±2%(短时允许波动±5%)以内,电压和频率同时波动在±5%以内,且频率波动不超...
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RexrothVFC5610是为高要求机械类应用提供的高性能矢量型变频器,功率范围0.4...90kW,启动转矩可达0.5Hz/200%,转矩控制和速度控制可选,高控制精度和快速动态响应等特点,使其广泛应用于工业搅拌,数控机床,挤出设备,金属加工,食品包装,印刷造纸等行业设备...
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本图为secop斯科普105n4700系列变频启动器(又称压缩机控制器)的3D模型,包含变频压缩机启动器外壳与散热器的完整3D模型与内部电路板的大致模型。105n4700系列包含105n4710和105n4760等型号,所有该系列型号的结构完全相同仅电控部分不同。本变频器适用于secop的nlv126系列压缩机,用于控制压缩机工作功率。...
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[山东]船厂船台与码头工程 施工组织设计
山东XX有限公司一期工程码头位于拟建船台区南侧,方位角为99.8°~279.8°。主要建设内容包括:码头212.8m,前沿顶高程7.9m,前沿设计底高程-7.0m;直立岸壁35.75m,前沿顶高程7.9m;泊位长262.8m,宽80m,设计底高程-7.0m。
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船厂围埝及吹填砂工程 施工组织设计
内容简介 4.4.3 吹泥管线布置: (1)水上管线(浮管)布置 根据现场实际情况,本工程单船需用安置50~80mΦ400mm水上浮管,岸管根据吹填区大小、长短来定,该施工区域大概需用陆管线1500m。 船舶定位、抛锚作业完成后,进行浮管抛设作业;根据施工要求,每条施工生产线需用浮管50m~80m,每条浮管需配0.3T锚2口;由绞锚艇协助进行浮管抛设作业,每50米需布置一口锚(涨落潮锚各一);浮管上按规范要求每50m设置一灯浮;浮管抛锚完成后,浮管两端分别与船上浮管连接头及岸管连接头相接,完成开工展布作业。 (2)陆上排泥管(岸管)的布置 根据工程现场情况,本工程单船需施工Φ400mm岸管线1500m。 a、该工程为确保工期,在吹泥区内分别布置5条吹沙船主管线,施工中根据水流走向合理安置各适当位置吹沙施工。 b、根据吹填区的施工情况,为满足业主对吹沙平整度的要求,吹填管线的间距为80m,最大不超过120m,管线尽量采用平行布置。 c、吹沙管线泥沙出口处有专人值班,减少管头的冲刷,避免管头形成较大的冲坑,保证吹填平整度。 d、施工过程中密切注意排水口排水浓度,及时调整排水口高程,排水中的泥浆浓度控制在3%以内。
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本模型为转载的ABB变频器外形三维模型,此模型不要编辑。本ABB三维模型为ACH550-PD系列,本系列有16台变频器,本文件将其三维模型(外形)全部收录。本模型为SOLIDWORKS2014版本,可供三维组柜方便调用。...
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ABB的ACH550-PCR系列变频器包含16台变频器,本文件将其三维模型(外形)全部收录其中。主要用于配电柜、控制柜三维装配用。本模型为SOLIDWORKS2014版本。此变频器模型包含所有面板和按键,但此模型不可编辑。...
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本模型为ABB变频器外形三维模型(ACH550-BD系列),本系列变频器使用电压为208V~230V,主要用于电机控制、空调系统控制。本模型为SOLIDWORKS2014版本。此变频器模型包含所有面板和按键,但此模型不可编辑。...
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本模型为转载、且不可编辑的三维模型。本模型为ABB变频器外形三维模型(仅为三维外形),型号为:ACH550-PC系列。ACH550-PC系列有16台变频器,本文件全部包含。本模型为SOLIDWORKS2014版本。...
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为了便于三维组柜上传了本模型。此模型为ABB变频器外形三维模型(ACH550-PDR系列),本系列包含16台变频器。本模型未包含内部电机元件装配。本模型为SOLIDWORKS2014版本。此变频器模型包含所有面板和按键,但此模型不可编辑。...
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变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。...
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本模型为ABB变频器外形三维模型(ACH550-BCR系列),主要用于配电柜、控制柜三维装配用。本文件夹主要包含ACH550-BCR共16台变频器外形图。本模型未包含内部电机元件装配。本模型为SOLIDWORKS2014版本。此变频器模型包含所有面板和按键,但此模型不可编辑。...
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本模型为ABB变频器外形三维模型(ACH550-BC系列),主要用于配电柜、控制柜三维装配用。本文件夹主要包含ACH550-BC共16台变频器外形图。本模型未包含内部电机元件装配。本模型为SOLIDWORKS2014版本。此变频器模型包含所有面板和按键,但此模型不可编辑。...
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本模型为转载三维模型,模型版本为SOLIDWORKS2014,且此三维模型不要编辑。此模型为ABB变频器外形三维模型,型号:ACH550-BDR系列,ACH550-BDR系列变频器主有16台变频器,本文件全部包含在内。本模型未包含内部电机元件装配。...
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ABB ACS800变频器硬件手册,供大家参考
内容:
安全须知
安装
维护
技术数据
尺寸图
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PROFIBUS OPC的方式直接对变频器进行监控
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变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。此变频器是上海交通大学和上海电气联合设计,图纸用SolidWorks2016软件设计,图中包含里面变频期内大多数元器件,可以为其他设计人员提供很好的参考,另外文件中还包含step格式文件。...
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这款变频器广泛应用于楼宇自动化通用自动化设备、机床、造纸、印刷以及加工设备、注塑机械、水泵系统、环境工程、纺织机械、食品包装和加工机械运输,仓储及物料处理工艺、通风和空调系统、木工机床等...
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爱默生网络能源---EV3100 系列电梯专用变频器.pdf
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某体育馆的照明一灯一控灯具布置图
某体育馆的照明灯具布置,布置完毕后用飞利浦的照明软件计算负荷,水平照度,垂直照度,照明均匀度均能满足要求。照明灯具一灯一控,采用施奈德的EBS模块控制。
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船厂船台、码头施工组织设计
2.1 地理位置 日照位于山东半岛南、黄海之滨,东经109°33ˊ,北纬35°23ˊ,面临黄海,背靠鲁南大地。拟建工程位于原华海船厂的东侧海域。 2.2 工程规模、结构型式及主要尺寸 2.2.1 建设规模 山东XX有限公司一期工程码头位于拟建船台区南侧,方位角为99.8°~279.8°。主要建设内容包括:码头212.8m,前沿顶高程7.9m,前沿设计底高程-7.0m;直立岸壁35.75m,前沿顶高程7.9m;泊位长262.8m,宽80m,设计底高程-7.0m。 2.2.2 结构形式 (1)码头结构 码头为重力式沉箱结构,墙体由沉箱与现浇混凝土胸墙构成,墙后设抛石棱体。码头前沿设计顶高程7.9m,前沿设计底高程为-7.0m。基床厚为2.5m,以②层粘土层为持力层。码头总长212.8m,由11个沉箱组成。沉箱底宽12m,设前、后趾各宽1m,单个沉箱长19.3m,高10m,重1140吨。 直立岸壁长29.35m,由1个直立岸壁沉箱及1个码头沉箱组成。直立岸壁沉箱底宽12m,单个沉箱长19.3m,高10m。 (2)护岸、围堰结构 船台面长200m,船台面宽40m。船台滑道高0.9m,宽1.8m,总长285m,其中水下滑道段长70m。船台顶面标高为14.1m,滑道末端标高0.5m,船台面和船台滑道坡度1:20。 船台前沿直立式岸壁,以及船台二侧壁均采用块石基床上的重力扶壁结构。 2.3 工程招标范围 (1)码头工程长200M,码头顶标高+7.9M,水深-7M。 (2)50000T级船台。 (3)码头前沿停船泊位疏浚。 (4)300T龙门式吊车、40吨门座式吊车轨道基础。 (5)码头、船台区回填,东、北向护岸。 (6)总装平台硬化、防暴桩。 2.4 工期 自开工之日起9个日历月。 2.5 质量要求 满足设计文件要求,并达到国家颁发的有关质量检验规范,要求达到现行国家验收规范规定的交通部颁优良标准。 2.6 自然条件 2.6.1气象 因岚山北港区无海洋气象观测站,本报告岚北港区气象要素采用临近本港区的日照市盐场气象观测资料(1986-1988年)进行统计、分析。 (1)气温 年平均气温:12.8 年最高气温:37.8(1988年7月) 年最低气温:-12.2(1987年1月) (2)降水 1日最大降水量81.1mm(1987年6月1日);月平均降水量55.0mm;≧10mm的中雨年平均出现9.5天;≧0.1mm的小雨年平均出现36.2天; (3)风 常风向为SE,出现频率为8.06%;强风向为NNE,出现频率为6.88%,大于六级出现的频率为0.73%。 (4)雾 能见度﹤1Km的大雾年平均出现9.5天。 (5)相对湿度 年平均相对湿度71%。 2.6.2水文 (1)潮汐 1)潮汐性质 经调查了解,岚山港区1978.7~1979.6港内有一年观测资料,使用该资料计算、分析得:本拟建码头海域属规则半日潮。 2)潮位特征值(以日照港理论最低潮面计,下同) 年平均海平面 2.73m 年最高高潮位 5.82m 年最低低潮位 -0.33m 年平均高潮位 4.43m 年平均低潮位 1.06m 年平均潮差 3.37m 3)设计水位 设计高水位 4.93m 设计低水位 0.45 极端高水位 6.02m 极端低水位 -0.74m 4)乘潮水位
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船厂围埝及吹填砂 工程 施工组织设计
内容简介 4.4.3 吹泥管线布置: (1)水上管线(浮管)布置 根据现场实际情况,本工程单船需用安置50~80mΦ400mm水上浮管,岸管根据吹填区大小、长短来定,该施工区域大概需用陆管线1500m。 船舶定位、抛锚作业完成后,进行浮管抛设作业;根据施工要求,每条施工生产线需用浮管50m~80m,每条浮管需配0.3T锚2口;由绞锚艇协助进行浮管抛设作业,每50米需布置一口锚(涨落潮锚各一);浮管上按规范要求每50m设置一灯浮;浮管抛锚完成后,浮管两端分别与船上浮管连接头及岸管连接头相接,完成开工展布作业。 (2)陆上排泥管(岸管)的布置 根据工程现场情况,本工程单船需施工Φ400mm岸管线1500m。 a、该工程为确保工期,在吹泥区内分别布置5条吹沙船主管线,施工中根据水流走向合理安置各适当位置吹沙施工。 b、根据吹填区的施工情况,为满足业主对吹沙平整度的要求,吹填管线的间距为80m,最大不超过120m,管线尽量采用平行布置。 c、吹沙管线泥沙出口处有专人值班,减少管头的冲刷,避免管头形成较大的冲坑,保证吹填平整度。 d、施工过程中密切注意排水口排水浓度,及时调整排水口高程,排水中的泥浆浓度控制在3%以内。
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资料不错,谢谢版主的贡献!