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它表达了一个生产工艺过程中的关键设备或主要设备,或一些关键节点的物料性质(T,P)、流量和组成。通过PFD,可以对整个生产工艺过程和与该工艺有关的基础资料有一个根本性的了解。
PFD—Program Flow Diagram
即化工设计中一种重要的图:工艺物料平衡图。
§用合适的图例表示该工艺中各单元操作的主要设备;
§设备之间用带有流向的箭头连接起来表示主要物流通过的工艺过程或进行循环的途径;
§在适当的节点标出物流按质量、物质的量或容积为基础的流率;
§重要的物理参数(T,P,ρ,μ等)都应当在必要处标注出来。
鉴频鉴相器(Phase Frequency Detector)2100433B
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使用方法: 1;预约功能键,该键预约设定时间...
PFD-SMA支撑体系滞回性能
对传统的Pall摩擦阻尼支撑体系进行了改进,充分利用Pall摩擦阻尼器和形状记忆合金的优点提出了一种Pall摩擦阻尼器和形状记忆合金(Pall-typed frictional damper-shape memory alloy,PFD-SMA)支撑体系.考虑几何非线性,采用ANSYS程序,根据摩擦力和SMA的刚度、支撑长度、最大恢复应变及弹性模量等,分析了PFD-SMA支撑体系的滞回性能.分析结果表明该体系具有较好的耗能能力,即使在抱死的情况下SMA支撑本身也会耗能;摩擦力与SMA刚度、长度以及弹性模量对其滞回性能都有影响.同时,该体系可因为SMA的超弹性、形状记忆效应而具有双重自复位功能.
VFD柜式空调控制器功能说明书
VFD柜式空调控制器功能说明书 性能要求 1.电源电压: 160VAC~250VAC,50Hz 2.工作环境温度: 20℃~+70 3.工作环境湿度: 10%~90% 一、运行模式 1.自动 2. 制冷 3. 除湿 4. 送风 5. 制热 二、控制目标 1 .室内风机(抽头电机,高、中、低档) 2. 扫风(同步电机) 3. 压缩机 4 .室外风机 5. 换向阀 6. 辅助电加热 7 .负离子发生器(仅清新机型有) 8. 曲轴电加热(仅曲轴电加热机型有) 三、输入参数 1 .室内环境温度(以下简称 RT) 2 .室内盘管温度(以下简称 IPT) 3.室外盘管温度(以下简称 WPT) ☆ 设定温度简称为 ST 四、按键说明 1.“开 /关”键:
数字倍频锁相环模型实际电路中通常选用数字鉴频鉴相器(PFD),压控振荡器(VCO)的输出经 N 分频后进入鉴相器与参考频率鉴相,产生的相差信号经环路滤波器积分,产生直流分量来牵引 VCO 频率入锁。而取样锁相环模型与数字倍频锁相环相比,其采用取样鉴相器(SPD)代替了 PFD。参考频率进入脉冲发生电路后产生含有参考信号各次谐波的脉冲,再用其驱动采样电路,对微波振荡器的信号进行采样,最后经过保持电路输出低频相差信号经环路滤波器的积分,产生直流分量牵引并最终使环路入锁。VCO 频率锁定在参考频率的 N 次谐波上 。
同常规锁相环路相比,在鉴相器之前加入了脉冲形成电路,用取样鉴相器替代了普通鉴相器。脉冲形成电路是利用阶跃恢复二极管( SRD) , 将参考信号转换为同频率的窄脉冲输出。应用 SRD 生成窄脉冲的主要机理就是半导体中的电荷存储效应。取样鉴相器分取样和保持两步来完成鉴相。 取样脉冲控制取样开关的通断,当取样开关接通时,微波信号为保持电容充电,直到取样开关断开,此时保持电容上的电压将被保持到下个周期, 直到取样开关再次接通, 形成差拍电压。 该电压经环路滤波器处理后对 VCO 频率进行控制 。
环路滤波器是锁相环路中的重要组成部分, 除了滤除高频分量外,还具有调整环路参数的作用,对于环路的捕获特性和稳定性都具有重要作用。因取样鉴相器鉴相增益较低, 仅为几十至几百 mA, 因此, 采用有源的环路滤波器对比较后的误差电压信号进行放大。为保证环路顺利入锁, 还需设计扩捕扫描电路。当环路未锁定时, 扩捕电路开始振荡, 使得 DRO输出频率扫过设定频率,使环路入锁,环路锁定后扩捕电路停止振荡。一般将环路滤波器和扩捕振荡电路集成到一个运放芯片上, 利用电路本身的反馈状态控制扩捕电路能否起振。附加扩捕电路的环路滤波器电路为文氏桥振荡器,采用有源比例积分滤波器作为环路滤波器,其特性接近于理想的积分滤波器, 两个参数独立可调, 并具有滞后 - 导前的作用,有助于对环路进行优化设计 。
运行在德国联邦铁路线上的所有接触网综合维修车上使用的三个关键作业机构:PA360(带工作篮),PA95(带升降工作平台)和PFD99抬拨线装置,均为Palfinger Railway的产品。
绪论
第一章 化工工程设计概述
第一节 化工工程设计前期科研开发工作
第二节 化工工程设计程序及主要内容
第三节 化工工程设计中工艺路线选择实例
第二章 化工工艺流程图设计
第一节 工艺包的设计内容及工艺流程说明
第二节 工艺流程图(PFD)
第三节 工艺流程图(PFD)实例
第三章 物料衡算
第一节 物料衡算的基本概念
第二节 无化学反应的物料衡算
第三节 反应过程的物料衡算
第四节 过程的物料衡算
第四章 能量衡算
第一节 概述
第二节 热量衡算
第三节 常用热力学数据的计算
第四节 加热剂、冷却剂及其他能量消耗计算
第五节 有效能的概念
第五章 管道仪表流程图(PID)的设计
第一节 管道仪表流程图设计步骤
第二节 工程设计中管道仪表流程图
第三节 管道仪表流程图制图要求
第六章 仪表和控制
第一节 工艺测量用仪表、传感器和变送器
第二节 基本控制方案
第三节 联锁和可编程序控制器(PLC)及集中分散控制系统(DCS)
第七章 工艺设备设计及其选型
第一节 设备分类与选型原则
第二节 泵的选择
第三节 换热器的选型及其工艺设计
第四节 塔设备的选型及其工艺设计
第五节 反应器的选型及其工艺设计
第六节 非标准容器设备的选型及其工艺设计
第七节 冷却器最优化设计
第八节 设计安全裕度
第八章 车间布置设计
第一节 车间平面布置
第二节 车间设备布置
第三节 车间布置设计方法
第四节 车间布置图的绘制
第九章 化工管道布置设计
第一节 化工管道布置概述
第二节 管道布置图
第三节 典型设备的管道布置
第四节 管架和管道的安装布置
第五节 管道热补偿与管道保温
第十章 安全与环保
第一节 化工安全生产
第二节 压力容器的安全装置及其计算
第三节 环境保护
第十一章 计算机在化工设计中的应用
第一节 常见流程模拟软件简介
第二节 PROⅡ软件的简单介绍
第三节 AutoCAD的介绍
附录
附录I可行性研究报告详例
附录Ⅱ安全和环保有关规定
附录Ⅲ工艺流程设计图例
附录Ⅳ工艺管道流程设计规范
附录V配管设计图例、符号、缩写词
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