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Ⅰ 总则·设计方针
第1章 总则
第2章 设计流程
Ⅱ 荷载评价
第3章 设计风速的评估
第4章 风荷载的评估
第5章 地震作用的评估
第6章 其他荷载
Ⅲ 构造计算
第7章 塔架结构的计算
第8章 锚固部分的结构计算
第9章 基础的结构计算
Ⅳ设计·案例分析
第10章 根据指南设计的实例
第11章 数值计算分析实例
Ⅴ相关法律及参考资料
第12章 日本相关法律以及法规
第13章 参考资料
上架日期: 201412
征订号:25754
版次:第一版
印张:30.7502100433B
本书为日本土木学会所编风力发电设备塔架结构设计指南及解说。主要讲述风力发电设备塔架结构的设计流程、设计风速的评估、风荷载的评估、地震作用的评估、其他荷载 、塔架结构的计算、锚固部分的结构计算、基础的结构计算、根据指南设计的实例、数值计算分析实例、相关法律以及法规、参考资料等。本书对我国风力发电设备塔架结构的设计具有较强的指导和借鉴意义。
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风力发电设备项目可研报告
**** “新型风力发电机制造”项目 可行性研究报告 ********* 有限公司 二零一一年十月三日 目 录 第 1章 总论 一、项目摘要 1、项目名称: 2、项目建设地点: 3、项目法人(建设单位)名称: 4、项目主管单位: 5、项目建设技术依托单位: 6、项目性质: 7、项目建设目标: 8、项目建设内容及规模: 9、项目建设期 10、项目投资规划及资金来源 二、项目建设的依据 三、主要技术优势及相关参数 四、主要技术经济指标 五、现有条件 六、可行性研究结论 第二章 项目建设的必要性 第三章 项目建设条件分析 第四章:项目建设目标及发展前景 第五章:项目建设方案 第六章:环境评价 第七章:项目的消防,劳动安全,环境卫生 第八章:项目实施技术方案 第九章:项目组织和运行 第十章 项目实施进度 第十一章:投资估算与资金来源 第十二章:经济分析 第十三章:项目综合评价 第十四章:结论和建议
风力发电设备可靠性评价规程
精心整理 风力发电设备可靠性评价规程(试行) 1范围 1.1本规程规定了风力发电设备可靠性的统计办法和评价指标。适用于我国境内 的所有风力发电企业发电能力的可靠性评价。 1.2风力发电设备的可靠性统计评价包括风电机组的可靠性统计评价和风电场的 可靠性统计评价两部分。 1.3风电机组的可靠性统计评价范围以风电机组出口主开关为界,包括风轮、传 动变速系统、发电机系统、液压系统、偏航系统、控制系统、通讯系统以及相应的 辅助系统。 1.4风电场的可靠性统计评价范围包括风电场内的所有发电设备,除了风电机组 外,还包括箱变、汇流线路、主变等,及其相应的附属、辅助设备,公用系统和设 施。 2基本要求 2.1本规程中指标评价所要求的各种基础数据报告,必须尊重科学、事实求是、 严肃认真、全面而客观地反应风力发电设备的真实情况,做到准确、及时、完整。 2.2与本规程配套使用的“风电设备可靠性管理信息系统”软件
内容介绍
《隧道标准规范(盾构篇)及解说》由中国建筑工业出版社出版。
2100433B
集成电路引脚分布规律及识别方法解说
1.单列直插集成电路引脚分布规律及识别方法解说
单列集成电路有直插和仙插两种,两种单列集成电路的引脚分布规律相同,但在识别引脚号时有所差异。
所谓单列直插集成电路就是它的引脚只有一列,且引脚为直的(不是弯曲的),这类集成电路的引脚分布规律可以用如图9-5所示的示意图来说明。
在单列直插集成电路中,一般情况下有一个用来指示第1根引脚的标记,从图9-5中可以看出这一点。
图9-5(a)所示单列直插集成电路中,正面朝着自己,引脚向下,左侧端有一个凹坑,或其他什么标记,它是用宋指示第1根引脚位置的,说明左侧端点的引脚为第1根引脚,然后从左向右依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
图9-5(b)所示单列直插集成电路中,左侧上方有一个缺角,说明左侧端点第1根引脚为①脚,从左向右依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
图9-5(c)所示单列直插集成电路中,左侧有一个色点,用色点表示第1根引脚的位置,也是从左向右依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
图9-5(d)所示单列直插集成电路中,在散热片左侧有一个孔,说明左侧端第1根引脚为①脚,从左向右依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
图9-5(e)所示单列直插集成电路中,左侧有一个半圆缺口,说明左側端第1根引脚为①脚,从左向右依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
在单列直插的集成电路中,会出现图9-5(f)所示的电路,在外形上无任何第1根引脚的标记,此时将印有型号的一面朝着自己,且将引脚朝下,最左端为第1根引脚,从左向右依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
从上述几种单列直插集成电路引脚分布规律来看,除图9-5(f)所示集成电路外(这种情况很少见),其他集成电路都有一个较为明显的标记(缺角、孔、色点等)来指示第1根引脚的位置,而且都是自左向右依次为各引脚,这是单列直插集成电路的引脚分布规律,此规律可以很方便地识别各引脚号。
2.单列曲插集成电路引脚分布规律及识别方法解说
单列曲插集成电路的引脚也是呈一列排列的,但引脚不是直的,而是弯曲的,即相邻两根引脚弯曲方向不同,如图9-6所示是几种单列曲插集成电路的引脚分布规律示意图。在单列直插集成电路中,将正面对着自己,引脚朝下,一般情况下集成电路的左边也有一个用来指示第1根引脚的标记。
图9-6(a)所示单列曲插集成电路中,它的左侧顶端上有一个半圆口,表示左侧端点第1根引脚为①脚.然后自左向右依次为各引脚,见图中引脚分布所示。从图中可以看出,①、③、⑤单数引脚在弯曲一側,②、④、⑥双数引脚在弯曲的另一侧。
图9-6(b)所示单列曲插集成电路中,它的左侧有一个缺口,此时最左端引脚为第1根引脚①脚,自左向右依次为各引脚,也是单数引脚在一侧排列,双数引脚在另一侧排列。
单列曲插集成电路的外形远不止上述两种,但它们都有一个标记来指示第1根引脚的位置,然后从左向右依次为各引脚,单数引脚为一侧,双数引脚为另一侧,这是单列曲插集成电路的引脚分布规律,用此规律可以很方便地分辨出集成电路的各引脚号。
当集成电路上无明显标记时,可将集成电路型号一面朝着自己,引脚向下,然后最左侧第1根引脚是集成电路的①脚,从左向右依次为各引脚,且也是单数引脚在一侧,双数引脚在另一侧。
3.双列直插集成电路引脚分布规律及识别方法解说
双列直插集成电路是使用量最多的一种集成电路,这种集成电路的外封装材料最常见的是塑料,也可以是陶瓷。集成电路的引脚分成两列,两列引脚数相等,引脚可以是直插的,也可以上曲插的,但曲插的双列集成电路很少见到。两种双列集成电路的引脚分布规律相同,但在识别引脚号时有所差异。
如图9-7所示是四种双列直插集成电路的引脚分布示意图。在双列直插集成电路中,将印有型号的一面朝上,且将型号正对着自己,这时集成电路的左侧下方会用不同的标记来表示第1根引脚。
图9-7(a)所示双列直插集成电路中,它的左下端有一个凹块标记,运用来指示左侧下端点第1根引脚为①脚,然后从①脚开始逆时针方向沿集成电路的一圈,各引脚依次排列,见图中的引脚排列示意图。
图9-7(b)所示双列直插集成电路中,它的左侧有一个半圆缺口,此时左侧下端点的第1根引脚为①脚,然后逆时针方向依次为各引脚,具体引脚分布见图中所示。
图9-7(c)所示是陶瓷封装双列直插集成电路.它的左侧有一个标记,此时左下方第1根引脚为①脚,然后逆时针方向依次为各引脚,见图中引脚步分布所示。注意,如果将这一集成电路标记的放到右边时,引脚识别方向就错了。
图9-7(d)所示双列直插集成电路中,它的引脚被散热片隔开,在集成电路的左侧下端有一个黑点标记,此时左下方第1根引脚为①脚,也是逆时针方向依次为各引脚(散热片不算),见图中所示。
4.双列曲插集成电路引脚分布规律及识别方法解说
如图9-8所示是双列曲插集成电路引脚分布示意图,它的特点是引脚在集成电路的两侧排列,每一列的引脚为曲插(与单列曲插一样)。
将印有型号的一面朝上,且将型号正对着自己,这时集成电路的左侧有一个半圆缺口,此时左下方第1根引脚为①脚,逆时针方向依次为各引脚,见图中所示。在每一列中,引脚是依次排列的。
5.无标记双列直插集成电路引脚分布规律及识别方法解说
如图9-9所示是无引脚识别标记的双列直插集成电路引脚分布示意图,它无任何明显的引脚识别标记,此时将印有型号的一面朝着自己正向放置,左侧下端第1根引脚为①脚,逆时针方向依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
上面介绍的几种双列集成电路的外形仅是众多双列集成电路中的几种,除最后一种集成电路外,一般都有各种形式的明显引脚识别标记,指明第1根引脚的位置,然后逆时针方向依次为各引脚。
6.四列集成电路引脚分布规律及识别方法解说
四列集成电路的引脚分成四列,且每列的引脚数相等,所以这种集成电路的引脚数是4的倍数.四列集成电路主要常见于贴片式集成电路、大规模集成电路和数字集成电路中,如图9-10所示是四列集成电路引脚分布示意图。
将四列集成电路正面朝上,且将型号朝着自己,这时集成电路的左下方有一个标记,此时左下方第1根引脚为①脚,然后逆时针方向依次为各引脚,见图冲引脚分布所示。如果集成电路左下方没有这一引脚识别标记,将集成电路如图9-1所示那样放好,即印有型号的一面朝上,且正面对自己,此时左下角的为①脚。
这种四列集成电路很多是贴片式的,其实这种集成电路是有引脚的,只是很短,引脚不伸到电路板的背面,所以这种集成电路直接焊在印制线路这一面上,引脚直接与铜箔线路相焊接。
7.金属封装集成电路引脚分布规律及识别方法解说
釆用金属封装的集成电路现在已经比较少见,过去生产的集成电路常用这种封装形式。如图9-11所示是金属封装集成电路引脚分布示意图。这种集成电路的外壳是金属圆帽形的,此时集成电路的引脚识别方是:将引脚朝上,从凸出的标记键起为①脚,顺时针方向依次为各引脚,见图中引脚分布所示。
8.反问分布集成电路引脚分布规律及识别方法解说
前而介绍的集成电路引脚分布规律和识别方法均为引脚正向分布的集成电路,即引脚是从左向右依次分布,或从左下方第1根引脚逆叫针方向依次分布各引脚,集成电路的这种引脚分布为正向分布,集成电路引脚还有反向分布的。
(1)引脚反向分布的单列集成电路。对于反向分布的单列集成电路而言,当集成电路型号一面正向对着自己,引脚朝下时,第1根引脚在右下方,从右向左依次分布各引脚,这一分布规徘恰好与正向分布的单列集成电路相反。
(2)引脚反向分布的双列集成电路。对于反向分布的双列集成电路而言,当集成电路型号一面朝上,且正向对着自己,引脚朝下时,第1根引脚在左侧上方(即引脚正向分布双列集成电路的最后一根引脚),顺时针方向依次分布各引脚,这一引脚分布规律与引脚正向分布的双列集成电路相反。
引脚正向、反向分布规律可以从集成电路的型号上看出,例如,单频功放集成电路HA1366W引脚为正向分布,HA1366WR引脚为反问分布.它们的不同之处是在型号的最后多一个大写字母R,R表示这一集成电路的引脚为反向分布。
像HAl366W和HAl366WR这样引脚正、反问分布的集成电路,其内电路结构、性能参数相同,只是引脚分布相反。HAl366W的第1根引脚HAl366WR的最后一根引脚,HAl366W的最后一根引脚为HA1366WR的第1根引脚。
同型号的正向、反问集成电路之间若进行直接替时,对于单列直插集成电路可以反方向装入,对于双列集成电路则要将换上的集成电路装到电路板背面。
9.集成电路封装形式解说
如表9-7所示是几种常见的集成电路封装形式。
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由日本土木学会主编的《隧道标准规范及解说》是日本在各种工程中使用盾构施工技术经验的高度总结,也是日本各种盾构施工工程应遵循的基本标准。由于盾构隧道施工技术的发展非常迅速,新技术、新施工法的开发等技术革新活动也成绩显著,使得盾构隧道的设计更加合理、安全。本次翻译的是2006年修订后的版本,也是目前的最新版本。全书分总论、衬砌、盾构、施工及施工设备、极限状态设计法5篇,后附特殊盾构资料。2100433B