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5个FX-HV-水平-垂直提升装置模型。垂直提升机是一种新型的垂直拉起设备,本机对一切它能拉起物体有可以以手动运动夹持与固定、广泛应用于矿山、冶金、机械、建材、化工、橡胶、医药、电力、粮食、食品等行业...
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结构详细的(电压)自动化控制室设计模型其实为配电房的设计模型图,是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清晰,欢迎下载学习,很有帮助对以后的学习设计方面。...
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基于负荷预测的空调冷冻水流量动态控制技术
本资料为基于负荷预测的空调冷冻水流量动态控制技术,本文通过对现有的中央空调冷冻水系统变流量控制技术局限性的分析,提出了基于负荷预 测的冷冻水流量动态控制理念,并较详细地介绍了负荷预测控制的基本思想和控制原理,为中央空调冷冻水系统变流量节能控制提供了一种全新的控制技术。内容详实,值得参考下载。
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浙江省定所有定额(94、03、10)章节说明
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目前,数控铣削加工中普遍采用UG或Mastercam自动编程,而数控加工中主要采用手工编程的方法,而手工编程效率低,准确性差.然而UG包含了三维建模和数控铣削编程模块,在对工件的加工过程中,可以利用UG行数控铣削自动编程。结合UG强大的参数化功能和后处理器支持多种数控机床功能,可迅速自动生成数控代码,缩短编程人员的编程时间,提高程序的正确性和安全性,降低生产成本,提高工作效率。本文以加工为例,...
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7种管靴LD-HV90-管卡模型,管卡是指水暖安装中常用的一种管件,用于固定管道和地面的固定(注意是地热的地面或者地面有管线的位置不可以打眼固定的)活线都不走石膏线里面,地面找平线的管子也要固定。...
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7种管靴LD-HV200管卡模型,用于固定管道和地面的固定(注意是地热的地面或者地面有管线的位置不可以打眼固定的)活线都不走石膏线里面,地面找平线的管子也要固定。...
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5种LC-HV150-管靴-管架模型,装配在焊接板上装配前,为更好地确定夹的方向,建议先在固定处做好标记,后焊上焊接,嵌上管夹身的下半部分,放上需固定的管子。再放上另一半管夹身和盖板,用螺钉拧紧。切忌直接焊接已装好管夹的底板...
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HVU-HV-立式多级电动泵6款叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有液体吸管。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将...
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4款HV-手控阀-双向插入型接头,手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。模型包含stp格式...
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6款LC-HV200进口管靴支架,结构合理,可以满足各种需求。欢迎下载!欢迎大家下载学习,模型包含通用格式,希望帮助到需要朋友,模型为SUS304材质...
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IFH400-HV换向型防混阀共5种型号在流道交叉处对不可混合的介质进行防混分隔,在阀门关闭位置,两个管路之间为双密封,液体从一个管道泄漏到另一个管道的现象完全可以排除,当密封部分受损时,泄漏物可通过阀门的泄漏腔排出到外面,用一个单独的CIP连接,向隔离腔提供洗液,隔离腔的清洗与阀的位置无关。...
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基于空间电压矢量控制的光伏水泵变频电源研究
针对户用光伏水泵系统的具体特点,设计了一种可驱动通用型潜水泵的光伏水泵变频电源,探讨了该系统的控制策略,分析了基于数字信号控制器dsPIC30F2010的空间电压矢量控制和最大功率跟踪(MPPT)原理,编制了系统软件并给出了相应的实验结果。
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某住宅小区市政工程项目成本预测与控制
本资料为某住宅小区市政工程项目成本预测与控制,文中对某住宅小区市政工程施工实际成本与预测成本进行了对比, 分析了小区市政工程的特点, 总结了该类工程的成本控制与管理的几点体会。 内容详实,值得参考下载。
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降低输气站场调压撬SSV故障关断率
输气站场在天然气输送过程中起着调节和控制作用,安全、高效的运行是保证天然气输送的重要环节。 调压撬作为输气站场的压力调节设备,其稳定性是保证输气系统安全运行的关键,是确保向下游用户正常供气的重要因素。
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6款进口CLA-VALGE高液位关断阀安装在地下或地上燃油储罐的加注管路中/地面燃油储罐应用,先导控制,通过管路压力进行液压操作,当油箱装满时完全关闭。模型包含stp格式...
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如何消除交流控制线路中的感应电压的影响
某集团有限责任公司新建50万甲醇项目低压配电室到现场操作柱的控制电缆是多芯电缆,具体采用的电缆是ZR-KVV-0.45/0.75-14X1.5,配电室到主控制室信号线采用多台电机公用一根多芯电缆集中敷设,控制电缆线采用的是ZR-KVV-0.45/0.75-27X1.5, 由于控制线路太长(大概有500米),接触器两端产生了感应电压,具体分析如下:
图一为交流控制原理图,图二为考虑线间电容的等值电路,由于电缆的电阻和感抗值远小于容抗值Xc,可以忽略不计,其中R、XL分别为接触器线圈的电抗和感抗,U1、U2分别为线间电容电压和接触器线圈两端电压,从图一可以看出该线路通过若干根导线实现对接触器的控制,由于电缆间的电容C与电缆长度成正比,电缆越长,电容C越大,流过电容和接触器线圈的电容电流就越大,线圈两端的感应电压U2与流过的电流成正比,U2值就相应越大,当感应电压U2大于接触器的释放电压时,按钮SB1即便处于断开状态,接触器仍然处于吸合状态,无法停车。
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电网的无功补偿与电压调整
输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点