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本书分为上册,中,下册一共1803页。主要有刀具生产常用金属与生产加工,总论采用金属的性能,合金钢钢的热处理铸铁,有色金属和硬质合金常用机械连接形式,铸造方式住呀方式,机械加工工艺规程,机械加工质量,还有控制刀具参数与刀具材料,刀具几何角度及切削要素的基本定义,刀具材料金属切削加工。中的主要规律及现象,确实要素和铅削用量的选择,特殊加工与数控加工。设计制造与质量检验。设计制造于质量检验孔加工刀具设计资料。碳素钢的谦虚及使用刀具设计制造。Moisture和砂轮设计。刀具制造机床的系统和数控系统构建。机床的安装要验收。最后是刀具设计生产制造和检验技术标准。
本书介绍了内燃叉车及电动叉车的整机,主要构成系统——工作装置、动力装置、传动系统、制动系统和转向系统及其中主要零部件的典型构造,工作特点、特性分析和设计计算,以及标准规定的测试方法。
本图册收集了我国生产的主要典型机床结构资料。内容主要分为三个部分。分别汇编了通用机床,专用机床以及机床床用机构的设计图,一共458幅。其中有机床的传动系统图。主要部件结构图,原理图,典型零件图。在图旁附有文字说明。简明地介绍了机床和机构的工作结构特点和工作性能。本图册为金属切削机床设计提供参考结构和经验数据。欢迎大家下载。适用于机械及其他有关专业教学实用也可以作为工程技术人员的参考资料。
本书总共有五章,主要介绍车刀扩孔钻,铰刀孔加工,复合刀具,成型铣刀,拉刀滚刀,涡轮飞到的设计步骤与方法,并且举例标准刀具工作图。手册是属于高等专科学校制造专业教材。是金属切割原理和金属切削刀具的配套教材。
目录主要有成形车刀设计,孔加工,刀具设计,拉刀设计,蜗轮滚刀和沃尔飞刀设计,还有刀具设计常用的资料查询。
技术发展催生了更先进的解决方案,知识是做出正确决策的基础。
现在几乎所有行业都使用自动检重设备。实际上,在现今的生产运营环节,要想确保质量保证系统高效,如果没有自动检重秤的加入,简直无法想象。无论制药、化工或化妆品生产、食品饮料行业、金属加工行业还是汽车制造领域 — 所有公司都要依赖这些精密仪器。因此,自动检重秤一直都是生产运营中的一个关键环节也就不足为奇了 — 因为这种设备不仅能够进行称重,还能真正地优化生产过程。
顾名思义,“自动检重秤”指的是一个在产品被引导通过生产线上的称重单元时对该产品进行称重的系统。在此过程中,将产品输送到预先定义的称重区域内,然后根据重量分类进行分拣/剔除。以往出于质量保证的目的需要手动采集大量数据,而现在,自动检重秤可在不到一秒钟内完成对所有数据的记录。使用自动检重秤的一个重要优点是可对产品进行全面检查。然而,独立自动检重秤的功能远远不止进行检重。这种设备正在逐渐发展为在整个制造过程中,能够保证质量的“工作站”。例如,通过进一步集成其他检测设备,能够可靠地检测如包装箱开口、瓶盖或条形码以及 RFID 标签遗漏等其他问题。
针对使用中的制造过程而量身定制的监控系统,能够帮助避免出现产品瑕疵和产品召回,还能支持对于国家计量指南的合规性。总而言之,使用自动检重秤可以降低总体运营成本。除此之外,在生产过程中实施严格的预防措施从而满足尽职调查的需求,可以在发生法律争议或执行审核时提供非常有利的证明。
坚固且精确 — 动态称重传感器需要各种不同属性来保证有效性
自动检重秤是一台单独的设备。一个自动检重秤的最终设计由要执行的具体任务决定。因此,其关键在于具体的生产部署。此时需要考虑各种情况,如安装位置的环境条件、所需精度、处理量或者物品
规格等。为了迎合这些要求,自动检重秤(特别是其中的称重传感器)首先需要有能够处理业务的能力,其次是需要针对不同的生产环境进行专门改造。
严酷的环境条件需要一定程度的坚固性。任何不熟悉此技术的人,都会对自动检重秤的能力感到惊讶 —在全寿命周期内,自动检重秤既能提供非常精确的检测结果,又能符合最严格的生产要求。这是有
充分理由的:信誉良好的制造商不仅提供正确的技术解决方案(这些解决方案本身需要定期升级和优化),而且还会基于提供许多成功项目的宝贵经验。如果供应商能够深入了解这一专业领域,将会对
选择十分有帮助。
环境因素 — 温度、湿度、振动等都会对自动检重秤的精度造成影响。
不只是称重精度,环境因素还会对材料耐用性造成负面影响。这些对检测系统的耐用性性和称重结果可靠性提出的要求,需要设备制造商具有专业技术和解决能力。找到消除不利环境因素的最佳方式通
常需要依靠实际经验。
另外,市场的发展趋势和行业竞争也会影响到自动检重秤。精密秤/天平制造商面临着越来越多地的新发展,相应的,对他们的产品,在生产与设计上也会带来新的影响。激烈的竞争压力也会来自海外,
这些都迫使产品生产企业加强生产运营的处理能力。这时候,节省生产时间就能够提供有利的价格优势。实际效果还包括更快的生产周期时间,以及更快的生产传输速度。而同时,这些都伴随着对自动
检重秤的可靠性提出了更严格的要求。用更短的测量时间获取精确的检测结果 — 需要成熟的专业技术和专业的解决方案。
此外,节省公司成本也会导致截然不同的效果。例如,委托外部人员执行清洁等外包工作,有可能会导致称重检测设备没有被正确地维护。不正确的清洁操作或使用过多的清洁剂,都可能严重影响材料
和检测系统。因此,如果制造商能够提供具有 IP69 / IP69k 等级的、防水保护的设备,那么高水平的保护就会是一个重要的优点。如果为此不增加费用,那就更好了。
常见保护等级包括:
• IP 30 – 防止 2.5 mm 以上的物品(工具、粗金属丝等)进入。
• IP 54 – 无法 100% 防止灰尘进入,但进入灰尘的数量不足以使得设备无法正常运行。外壳四周均具有溅水防护,因此可以防止任何有害效果。
• IP 65 – 防止灰尘进入。从任何角度喷溅外壳的水都不会造成任何有害效果。
• IP 66 – 防止灰尘进入。从任何角度喷溅外壳的任何强力水柱都不会造成任何有害效果。
• IP 67 – 防止灰尘进入。针对最深 1 m 浸水的防护。在一定压力和时间条件(浸没深度最大 1 米)下外壳浸没在水中时,水不得进入。
• IP 69/IP 69k – IEC60529 / DIN 40050-9 扩大了保护范围,可防护高压清洗机和高温清洗过程。此类外壳必须针对灰尘渗透 (IP6X) 以及高压和蒸汽喷射清洗提供防护。测试使用水温、水压与喷嘴流速分别为是80°C、80 – 100 bar (8 – 10 MPa) 与 14 – 16 l/min。测试时喷嘴距离测试装置 10 – 15 cm,并使用 0°、30°、60° 与 90° 四种角度,每个角度保持 30 秒钟(图 1)。测试设备安装在一个旋转台上,每 12 秒转动一圈 (5 rpm)。
扭矩的定义:垂直方向的力*到旋转中心的距离
1、电动机有一个共同的公式:
P=M*N/9550
P为功率,M为电机力矩(也称扭矩),N为电机转速,当M 和N都为额定值时,电机的功率也是额定功率,额定是指电机能够长期工作的极限值
2、瞬态扭矩是指电机在负载变化、速度变化时出现的过渡值,和额定没有关系,具体说,这个值可以超过额定扭矩,如果此时电机速度为额定时,电机可能会出现功率过载,这个过载只能持续很短的时间,这个时间取决于电机设计。
3、变频器的功率一般要大于等于三相异步电动机,但这还不够,还需要变频器输出的额定电流和过载电流都要大于等于电机所需的额定值或最大值,以保证电机能出足够的力矩(额定和瞬态力矩),否则可能出现变频器无法带动电机和负载的情况。
步进电机是一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行元件。每输入一个脉冲电机转轴步进一个步距角增量。电机总的回转角与输入脉冲数成正比例,相应的转速取决于输入脉冲频率。
步进电机是机电一体化产品中关键部件之一,通常被用作定位控制和定速控制。步进电机惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点。广泛应用于机电一体化产品中,如:数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等。
选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。而在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定的余量保证其运行可靠。在实际工作过程中,各种频率下的负载力矩必须在矩频特性曲线的范围内。一般地说最大静力矩Mjmax大的电机,负载力矩大。
选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。但细分只能改变其分辨率,不改变其精度。精度是由电机的固有特性所决定。
选择功率步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。
在填写费用报销单时,有4点需要牢记:
1.字迹必须工整清晰,尽量用碳素笔或签字笔填写;
2.内容一旦填写,不允许私自涂改;
3.单据上金额的大写处,必须和小写处保持一致;
4.内容尽量详尽完整。
当我们绘图的时候,在电脑上是没用办法暂时实际的模型的大小,但是放入一个人体模型,我们就可以直观的感受到机器的大小。这里有4款符合中国人身材的模型,供大家参考。
适用范围及简图说明 | 检验项目 | 技术要求/规格值范围 | 检具 | 检验频次 | 抽样代码或抽样数量 | AQL或Ac,Re | 操作要领 |
1.适用范围
本规范适用于所有没用专用检验规范的物料的进货检验。 |
1. 外观
|
Q/MT21M018小钣金件外观通用检验标准
压铸件外观检验规程 焊接件(大钣金)通用进货检验规范 塑料件外观质量要求 机加工件外观验收标准 不锈钢材料进货检验规范 等等标准 |
目测 | 每批 | 非焊接结构件
参照相应外观通用检验规范 焊接结构件 全检 |
参照相应外观通用检验规范
0,1 |
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2. 材质成分
(包含不锈钢件和塑料件) |
参见《不锈钢材料进货检验规范》和核对塑料件图纸要求牌号与材质证明是否相符 | 光谱仪 | 每批 | 2件 | AC:0,RE:1;
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3. 尺寸
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对图纸上有公差标注的尺寸 | 每批 | 模具成型尺寸
3件/批 非模具成型尺寸 II |
0,1
1.0 |
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4.技术要求 | 技术要求规定的项目 | 每批 | S-2 | 1.0 |
使用旋转拨号拨打电话的工作手机提出了一种更简单,干扰更少的手机。由纽约布鲁克海文国家实验室的天文学仪器工程师贾斯汀·霍普(Justine Haupt)发明的新型“旋转手机”,将旧的修边绳电话的零件与3D打印的外壳融合在一起。
介绍了她如何将旧的旋转机构与微油门管和adafruit fona 3G细胞收发器配对。LED条形图和低能耗电子墨水显示屏(用作来电显示)可提供出色的接收和电池电量。
手机的旋转拨盘提供了独特的触觉拨号体验,而haupt则安装了快速拨号按钮,以节省时间。它还具有一个滑动电源开关,省去了现代型号的电源按钮。
“为什么要旋转手机?” 问哈普特。“因为在一个超级连通的人的挑剔,烦人的触摸屏世界中,他们使用无法控制或理解的电话,所以我想要的东西完全是我的,个人的并且绝对有触觉,同时还给了我一个不发短信的借口。”
关键不是我想每次打电话都使用旋转拨号盘,这会使日常使用变得很烦。我最常打给他们的人都已存储起来,如果我必须拨一个新号码或进行诸如设置音量之类的事情,那么我可以使用有趣且令人满意的旋转拨盘。”
树屋融合到自然环境中,由于其高度,可以利用被动冷却和被动遮挡。每个人都可以通过缠绕在金属高跷上的螺旋楼梯进入,每个人都设有一间卧室和套间设施,阳台和可欣赏周围森林美景的大窗户。三分之二有一个屋顶甲板。
巴厘岛的树屋酒店,亚历克西斯·多尼尔(Alexis Dornier)设计,融合了热带和工业建筑风格
LIFT树顶精品酒店设有小型桑拿浴室,游泳池,酒吧,长椅和小型休闲区。还有一个瑜伽甲板,坐落在类似的高跷结构上。亚历克西斯·多尼尔(Alexis Dornier)正在与其他建筑师合作,提出新的形状材料和地下结构的组织构想。
溥仪的一生可以说是丰富多彩的,他是封建社会清王朝的最后一任皇帝。他被赶下台以后就等于从高高在上的皇帝瞬间摔倒谷底,成为了普通平民。这种地位的颠覆,他的人生能不精彩吗,所以被人称为“半生天子半平民”来形容他的一生。的确如此,溥仪做过皇帝,还在伪满洲做过傀儡,最后又回到平民的生活,他的一生可以说充满了传奇,恐怕溥仪也会感慨世事无常吧!
接下来我向大家分享是溥仪的书法,溥仪的书法圆润平整,非常漂亮,可见在书法上下过功夫。很多网友看了以后也是称赞,说溥仪虽然做皇帝不咋样,但是书法写得还是挺好的。根据资料记载溥仪的学历不高,是初中学历,但是这也不能说明什么。我们知道溥仪由于特殊的身份,他的人生经历大家都知道,在这里就不用过多地描述了。我们今天重点来说一说溥仪的个人书法修养。
接下来让我们一起欣赏溥仪的书法!
这是我见过最全的电工口诀了,一共30点,一次看不完建议收藏起来慢慢学!
简便估算导线载流量:
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流。
说明:适用于任何电压等级。
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A
粗略校验低压单相电能表准确度的办法:
百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。
计时同时数转数,记录六分转数值。
电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。
该值缩小一百倍,大致等于记录数。
已知三相电动机容量,求其额定电流。
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量:
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值。
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
判断交流电与直流电流:
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
巧用电笔进行低压核相:
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
巧用电笔判断直流电正负极:
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别:
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障:
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
对电动机配线的口诀:
2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;1 2 0导线,配百数。
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
按功率计算电流
口诀: 电力加倍,电热加半。单相千瓦,4 . 5 安。单相380 ,电流两安半。
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
导体电阻率
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
碳的数值算最大,足足十万无零头。
通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向:
导体通电生磁场,右手判断其方向,
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
南极S北极N, 进行判断很简单,
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
拇指一端即N极, 你说方便不方便。
阻抗、电抗、感抗、容抗的关系:
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
勾股定理可利用,已知两边求一边。
电容串并联的有关计算:
电容串联值下降,相当板距在加长,
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大,
并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
感性负载电路中电流和电压的相位关系:
电源一通电压时,电流一时难通达,
切断电源电压断,电流一时难切断,
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
两者相差电角度,最大数值九十度。
三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系:
电压加在三相端,相压线压咋判断?
负载电压为相压,两电源端压为线。
角接相压等线压,星接相差根号三。
电压加在三相端,相流线流咋判断?
负载电流为相流,电源线内流为线。
星接线流等相流,角接相差根号三。
解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
常用电压用系数,容乘系数得电流,
额定电压四百伏,系数一点四四五,
额定电压六千伏,系数零点零九六,
额定电压一万伏,系数刚好点零六。
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
高压容量除电压,低压乘以一点八,
得出电流单位安,再靠等级减或加。
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
高压一侧值较大,不同容量不同数。
容量一百及以下,二至三倍额流数,
一百以上要减少,倍数二至一点五,
高压最小有规定,不能小于三安流,
低压不分容量值,一律等于额定值。
配电变压器的安装要求
距地最少两米五,落地安装设围障,
障高最少一米八,离开配变点八强,
若是经济能允许,采用箱式更妥当,
除非临时有用途,不宜露天地上放,
室内安装要通风,周围通道要适当。
对配电变压器供电电压质量的规定
供电电压有保障,设备运行才正常
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
线间电压正负七,负十正七压为相,
如果要求较特殊,供需双方来商量。
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
变压器的绝缘绕组检测
变配运行保安全,测量绝缘查隐患。
测量使用兆欧表,根据电压把表选。
超过三五两千五,十千以下用一千。
仪表E端应接地,污染严重加G端。
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
两台变压器的并列运行
并列两台变压器,四个条件要备齐;
接线组别要相同,要有相同变压比;
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。
配电变压器熔丝熔断的原因
高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
输电线路出故障,对地短路或相间。
交流电焊机空载耗损的估算值
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
若知容量伏安数,除以五十就可以。
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
P=(3000VA÷50)W=60W
P=(3KVA×20)W=60W
P=(0.6A×100)W=60W
作为一个长期从事推进数字化技术应用的实践者,我也在反思,如何更好地应用数字化技术,来应对此次新型冠状病毒肺炎的疫情,以及未来可能发生的类似严重的公共卫生安全事件。
首先,应用数字化技术完善疫情的早期报告机制。如果出现特殊的传染病例,所有医院应当有权限通过专门的信息系统将数字化的医疗档案直接传递给各级疾控中心、相关政府机构和专家组,便于通过专业的疫情防控分析软件,尽早做出对疫情的正确判断(最关键是是否会出现人传人)。
第二,应用数字化技术改进疫情发生后的多方协作。目前已有多个提供医生在线诊断的APP,但是建议迅速开发一个患者和疑似感染者直接报告自己的个人信息、病情状态(症状,是疑似还是确诊)、治疗状态(居家隔离、住院、诊疗方案、检查结果等)的APP,能够打破医院的疆界和信息孤岛,让病人、各级政府机构、疾控中心和医院等实现多方互动,使各级政府机构、医院和疾控中心能够及时掌握和分析疫情数据,监控每个患者的治疗状况和康复情况,及时救治重症患者。对于高度疑似和确诊患者,可以根据其乘坐交通工具的信息,更快地寻找到密切接触者,减少疫情传播。
第三,应用数字化技术优化疫情期间医疗资源的调度。目前武汉市的各大医院的传染病病床严重不足,周边城市治疗传染病的医疗资源也很紧缺。因此,需要应用数字化技术,来合理调配医疗资源,提高医疗资源的透明度。对于前来湖北驰援的一百多个医疗队,六千多名医护工作者的信息,也应当纳入统一的信息系统管理,进行合理排班,避免医护人员过于劳累而造成感染。
第四,应用数字化技术改善医疗物资的配送。在严重的疫情面前,各种医疗物资,例如N95和医用口罩、防护服、护目镜,以及各种药品、试剂等都是极其关键的物资,必须通过统一的信息系统,及时了解每个医院的消耗情况,根据医护人员和病人的数量预测第二天的物资需求,并与物流公司进行信息集成,以便及时配送。同时,还应该集成异地进行物资调度和配送的系统,实现与医疗用品制造企业和制药企业的信息集成。建立统一的医用物资物流供应链系统,实现各级政府、疾控中心、医院和物流公司的信息共享,对于打赢此次战疫,至关重要。
第五,应用数字化技术规范捐赠物资和经费的使用。当前,已经出现了一些捐赠物资不能及时按照捐赠者的意愿使用的问题。必须通过APP实现捐赠者、受捐机构、各级政府、慈善机构、物流公司之间的信息共享与透明,只有这样,才能确保捐赠物资和经费的合理使用。
第六,应用数字化技术加速专科传染病医院的建设。武汉市正在如火如荼地建造两座专门收治重症病人的医院。实际上,应该在没有疫情的时候,就建立这类临时性传染病医院的全数字化设计方案,从建筑信息(BIM)到通风、照明、暖通到各种医疗器械的配置以及规范的地下管廊设计方案,通过数字化仿真和优化设计,在实施时,仅仅需要结合地形适当调整。而在施工时,可以通过大量使用预制建筑快速搭建,进一步缩短建设时间。
以上提到的各种数字化技术的应用场景,非常关键的,是要实现信息集成,避免形成信息孤岛,基于互联网实现信息透明,才能更好地应用数字化技术,应对突发的公共卫生事件!
谨以本文,向奋战在第一线的医护人员和工作人员致敬!
01
幸存者偏差
二战期间,调查人员发现幸存的轰炸机中,机翼中弹的数量很多,而机身中弹的却很少。因此第一反应是认为应该加固战机的机翼,因为看起来机翼是最容易受到攻击的地方。恰恰不是,因为机翼中弹虽然多但飞机还能飞回来,所以机翼中弹并没有影响飞机返航。而看到的机身中弹的少,则说明了子弹打中机身对飞机的影响太大导致飞机不能返航,已经机毁人亡了。在这样一个决策问题中,如果只根据幸存下来的飞机作统计而下结论定决策,是错误的。
这就是幸存者偏差,它指的是只看到经过某种筛选而产生的结果,而没有意识到筛选过程本身的问题,因此忽略了被筛选掉的关键信息,产生决策上偏差。数理统计是数据分析的基础,但是在实际运用中,数理统计也会有“陷阱”。幸存者偏差就是这样的“陷阱”。对普通人来说是陷阱,但对专业人士来说应该是常识。
02
新冠疫情数据陷阱
当一种不明的疫情发生之后,特别是多人出现类似相近症状,可能一开始还认识不到它的厉害之处,只能叫“不明原因肺炎”。依据受感染者的症状来诊断,可能需要看其病灶,细究病因,询问患者吃过啥、去过哪、接触过啥等等。
流行病学的研究方法可能包括观察、实验、数学模型分析,甚至包括模拟疾病流行的过程,以探讨疾病流行的动力学,为疾病的预防和控制等制订策略。从科学研究的角度来看,这些都似乎无可非议。特别是一些重大的传染性疾病,不搞清楚一些根本问题和原因,也不敢妄下结论。
实际上,病毒给你看到只是它给你看到的那些面,比如,来到医院看病的几个有限病例、其他事发地采集的样本,实际上可能还有很多的信息你并没有看到,或者基于时间或者基于手段的原因没有看到,比如,没有来到医院的死亡者,或者受到感染却还没有发作的人群,包括携带病毒自己却不发作只传染他人的人,以及其他都还没有出现的各种情况(事实上,到现在还有很多问题在不断认知中),也甚至包括病毒可能已经在社会上游荡较长一段时间以筛选宿主(曾经有文章推测在12月之前甚至最早可能在10月就已经出现了病毒)。
不讲数据当然不行,但如果机械地只讲数据,试图形成完整的证据链,用数据说话。看上去,极为符合科学精神、程序正义。但这样的“唯数据“论,可能就会导致幸存者偏差,被带到沟里去。数据未必就是事实! 用有限的样本数据,来对一个可能是灾难性的后果作出肯定性的预测。
传染病例分析的相关性,其实与大数据分析的相关性有相似之处。结论的正确与否取决于你的样本数量、样本质量、样本采集的方法,也就是样本本身的代表性。既然在一开始只获得了有限的样本,又何以能自信满满地得出“有限人传人”的结论?“有限人传人”看似采用科学方法得出的结论,却恰恰成为疫情预警的错误指导。
这样的数据问题就如同:抽烟的大爷还不是活到了90岁!(抽烟早死的人已经死了无法说话),淹死的都是会游泳的(不会游的人根本就没去游泳)。
03
疫情预警需要“先声夺人”
因为疫情就是战争,是不宣而战!战争是零和游戏,只有你死我活!敌人已经攻破城门!生存必须分秒必争!无所作为的每一天都可能使病毒得以指数级地传播。 治病需要小心求证,但预警却需要大胆假设甚至“先声夺人”。
疫情预警需要快速决断机制!生命健康高于一切。非要等到一切数据齐全,证明敌人不是虚张声势,证明敌人不是外强中干,再来考虑加固城防、退敌之策,岂不是误国误民!
另外,机械地把过去的观察结果当成某种确定的认知应用于指导不确定的未来,这实际上也是大数据预测的困境之一。可能对于病毒疫情尤其如此!自然界我们还没有认知到的东西太多。“教条主义”害死人!
“有限人传人”本身就是一个伪命题。有限是指什么有限?– –有限的方式?有限的区域?有限的时间?有限的人群?有限的环境?有限的感染率?…有限只是无关痛痒的定语,但“人传人”却是非常致命的核心。
正如同张玉蛟教授所说:控制传染病,必须防患于未然。医院里出现血迹,必须先当HIV 阳性来处理。既然病毒感染“不能够排除人传人”,处理上必须先当“人传人”,否则就晚了,这是全世界的医学常识。
疫情预警,不能通过一个看似科学的方法来作出一个违背常识的决策。