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分离工程知识点总结

分离工程知识点总结
分离工程知识点总结

生物分离工程知识点总结(2014.12.11):

一、概论:

1.生物分离工程的特点

(1)目的产物来源和种类广泛,成分复杂

(2)目的产物含量少,浓度低

(3)生化产品的稳定性差,对操作条件要求严格:热、极端pH值和有机溶剂等会引起变性失活;化学和微生物降解

(4)产品的质量要求高

2.纯度、回收率和纯化倍数的定义

纯度:

1.)生物技术产品的质量主要看产品的纯度和均一性,在纯化过程中需着重考虑产品最终纯度要求。

2.)纯度受分析方法精确度的限制,

3.)分离纯化过程中纯度可用于评价分离效果但不一定代表产品质量。

回收率

单步操作回收率:操作后目标产物的总量与操作前目标产物总量比值,用%表示

总回收率:经分离纯化得到的最终产物的总量与初始原料中产物的总量的比值,用%表示;总回收率等于各步操作的回收率的乘积

纯化倍数:纯化倍数:操作后纯度/操作前纯度

单步纯化倍数取决于所采用的纯化方法和纯化效果

总纯化倍数高低取决于目的蛋白含量比例和纯化效果

【矛盾:总纯化倍数越高,需要的分离纯化步骤越多,总回收率越低】3.分离纯化的一般步骤

不同产物、同一产物不同技术路线采用的纯化工艺不同,但分离纯化的主要工艺步骤仍具有共同性:

1.)原材料的预处理:将目的产物从原始材料中提取出来

2.)固-液分离:固体杂质的去除

3.)目的产物分离:从提取物中去除可溶性杂质

4.)目的产物纯化:去除残留杂质使目标产物达到所需纯度

5.)对目标产物进行必要的后加工(修饰、加稳定剂、佐剂)

4.分离纯化的原则和目标

分离纯化的原则:

(1) 尽可能简单、低耗、高效、快速。

(2) 分离步骤尽可能少。

(3) 避免相同原理的分离技术多次重复出现

(4) 尽量减少新化合物进入待分离的溶液。引起新的化学污染;蛋白质的变性失活

(5) 合理的分离步骤次序:先高通量,后低通量;先低选择性,后高选择性;先低成本,后高成本。

分离纯化的目标

(1)最小化操作体积;(2)最少化操作步骤(3)组合不同机理分离技术

分离纯化三部曲:“

1.提取;将目标产品从原料中初步纯化;浓缩和提高稳定性 (如:去除蛋白水解酶);去除主要杂质。【重速度和处理量】

2.纯化:进一步去除杂质,纯化目标产品【重收率和处理量】

3.精制:去除痕量杂质;调整产品保存条件;保证试剂安全性【重分辨率】5.概念

1.)什么是生物分离工程?

为提取生物产品时所需的原理、方法、技术及相关硬件设备的总称,指从发酵液、动植物细胞培养液、酶反应液和动植物组织细胞与体液等中提取、分离纯化、富集生物产品的过程。

分离-强调将不同物质分离开;纯化-强调产品纯度不断增加

2.)生物分离工程的单元操作

单元操作:完成一道工序所需的一种方法和手段。

目的产物与杂质之间在各物理化学和生物学性质上存在差异。利用各种差异选用不同的分离方法可将目的产物分离出来。

利用混合物不同组份间分配系数的差异,将其分配到两个或更多物相中,如盐析、沉淀、层析、萃取等;

在单一物相中利用不同物理力场将混合物中各组份分配到不同区域中去,如超速离心、超滤等

可利用来进行分离的性质有:分子大小、分子量、分子形状、溶解度、电荷性、疏水性以及与配基亲和力等

二、细胞破碎、提取和粗分离

(1)细胞破碎法的分类、特点和应用

1.为什么要进行细胞破碎?

对于胞内产物,需要进行细胞破碎,使代谢产物进入液相,再进行细胞碎片的分离。

2.什么是细胞破碎?

细胞破碎技术是利用外力破坏细胞壁和细胞膜,使细胞内容物(包括目的产物)释放出来的技术。

细胞破碎的难易程度取决于细胞壁聚合物网状结构的交联程度、聚合物种类、细胞壁厚度、细胞生长条件等方面:

动物细胞:无细胞壁,低渗透压或低水平剪切力下易碎

植物细胞:破碎难易差别较大

微生物细胞:多数较难破碎

3.细胞破碎的分类和应用有哪些?

(2)离心的原理、特点和应用

1.离心的原理:利用转鼓高速转动所产生的离心力来实现悬浮液、乳浊液的分离或浓缩。

2.离心技术的特点

【优点】:

分离速率快、分离效率高、液相澄清度好

应用非常广泛,可对那些颗粒很小或液体粘度很大、过滤速度很慢甚至难以过滤的悬浮液进行分离

密闭,生物安全性好

可低温,有利于活性保持

【缺点】:

设备投资高、能耗大

连续排料时,固相干度不如过滤设备

3.应用:离心机(管式,碟式,三足,超高速离心机)

(3)盐析沉淀法和低温乙醇沉淀法的基本原理和应用

【盐析沉淀】

1.基本原理:蛋白质分子表面的疏水性区域都聚集着许多水分子,当盐类被加入时,这些水分子被抽出,以便与盐离子进行水合,暴露出来的疏水性区域相互结合,形成沉淀。

2.影响盐析沉淀的因素

1)盐离子种类及浓度

er理论,半径小而带电荷高的离子盐析效果强,反之亦然。

PO

43->SO

4

2->AC->F->Cl- >Br->SCN-

Al3+>NH4+>K+>Na+>Mg2+>Ca2+>Ba2+

低盐盐溶,高盐盐析

2)生物分子浓度:共沉淀现象,需稀释

3)pH:生物分子表面电荷多不容易沉淀,pI

4)温度:一般升高温度溶质溶解度增加

3.应用:(硫铵沉淀)

【低温乙醇沉淀法】

1.基本原理:

有机溶剂破坏溶质分子水化层使之脱水聚集;有机溶剂介电常数比水小,加入后降低溶液介电常数,带电溶质分子相互聚集而沉淀。

2.应用:

人血浆低温乙醇沉淀法:

乙醇的加入能够显著降低溶液的介电常数,对蛋白质而言,环境介电常数越小则其溶解度就越低。

影响因素主要有pH、温度、蛋白浓度、离子强度和乙醇浓度,改变这些因素可以从复杂的血浆混合物中提纯蛋白质。

二、膜分离技术原理

(一)微滤、超滤、反渗透和透析的定义和原理

(二)截留分子量定义

截留分子量: 测定不同分子量的球形蛋白质或水溶性聚合物的截留率,可获得膜的截留率与溶质分子量之间的关系曲线,即截留曲线。一般将截留率为90%的溶质分子量定义为膜的截留分子量。

(三)浓度极化和膜污染的形成、影响因素及减轻膜污染的方法

1.浓度极化

A: 过滤,被膜阻挡物质在膜表面积累,形成浓度梯度

B: 切向流动使膜表面积累的物质在剪切作用下返回液流

当A速度=B速度时,在膜面附近形成一个稳定的浓度梯度区,这一区域称为浓度极化边界层,这一现象称为浓度极化

可逆过程,在过滤中产生,停止过滤,极化逐渐消失

2.膜污染

(1)形成的原因

○1凝胶层—浓差极化引起;○2吸附层--溶质在膜表面;○3膜孔堵塞;

○4膜孔内溶质吸附

(2)影响因素

膜污染-膜材和孔结构最为关键

○1膜材料:膜的亲疏水性、荷电性影响膜与溶质间相互作用

亲水性膜和膜材料电荷与溶质电荷相同的膜较耐污染;

疏水膜进行预处理改进其耐污染性

○2膜孔径或截留分子量

待分离物质的大小与膜孔相近,易堵塞。

对于不同分离对象,根据溶液中最小粒子及其特性不同,用实验选择最佳孔径膜。

○3膜结构

原则:选择不对称结构膜较耐污染。

○4组件结构:

待分离溶液中悬浮物含量较高,产物在透过液中,膜组件易选择;截留物是产物,并高倍浓缩,选用毛细管式与薄流道式组件。

○5溶液pH:远离pI,增进蛋白质溶解度。

○6溶液盐浓度

无机盐对膜的影响:改变溶液离子强度;改变膜对蛋白质的吸附作用○7溶液温度:T高,粘度低,透过率高(存在蛋白质变性影响)○8溶质浓度、料液流速与压力:对于溶质浓度一定时,选择合适压力与流速,避免膜过滤凝胶层形成

(3)减轻膜污染的方法

○1料液进行有效预处理:

○2改善膜性质:

○1选用亲水性膜或改变操作条件

○2提高水温、降低膜两侧的压差或料液浓度

(四)层析法

(1)层析分离的基本过程

1.层析的分类

○1吸附解吸类——蛋白质分子与介质有相互作用离子交换层析、反相层析、疏水相互作用层析、亲和层析

○2非吸附解吸类——蛋白质分子与介质之间没有相互作用体积排阻层析:根据分子大小进行分类

(2)各种类型层析的原理和影响因素

(3)层析工艺的优化

1.离子交换层析的优化过程

○1PH的优化

○2梯度方式的优化:阶跃梯度的优化

○3流速优化:用高流速:高样品流通量高产量;

用低流速: 柱效最大化;

2.反相层析的优化过程:【提高分辨率和选择性的方法】

○1流动相梯度:

○2流速:低流速。分离精度高

3.疏水层析的优化过程

○1筛选固定相

○2优化流动相的盐类型和盐浓度

○3优化洗脱梯度和流速、温度、添加剂、pH

4.亲和层析的优化过程

○1吸附条件

缓冲液组成、流速

○2淋洗条件

淋洗缓冲液强度应介于吸附和洗脱之间

○3洗脱条件

破坏静电作用、疏水作用和氢键,蛋白质耐受性,改变pH

化工分离工程Ⅰ期末复习试试题库及答案

分离工程复习题库 第一部分填空题 1、分离作用是由于加入(分离剂)而引起的,因为分离过程是(混合过程)的逆过程。 2、分离因子是根据(气液相平衡)来计算的。它与实际分离因子的差别用(板效率)来表示。 3、汽液相平衡是处理(汽液传质分离)过程的基础。相平衡的条件是(所有相中温度压力相等,每一组分的化学位相等)。 4、精馏塔计算中每块板由于(组成)改变而引起的温度变化,可用(泡露点方程)确定。 5、多组分精馏根据指定设计变量不同可分为(设计)型计算和(操作)型计算。 6、在塔顶和塔釜同时出现的组分为(分配组分)。 7、吸收有(轻)关键组分,这是因为(单向传质)的缘故。 8、对多组分吸收,当吸收气体中关键组分为重组分时,可采用(吸收蒸出塔)的流程。 9、对宽沸程的精馏过程,其各板的温度变化由(进料热焓)决定,故可由(热量衡算)计算各板的温度。 10、对窄沸程的精馏过程,其各板的温度变化由(组成的改变)决定,故可由(相平衡方程)计算各板的温度。 11、为表示塔传质效率的大小,可用(级效率)表示。 12、对多组分物系的分离,应将(分离要求高)或(最困难)的组分最后分离。 13、泡沫分离技术是根据(表面吸附)原理来实现的,而膜分离是根据(膜的选择渗透作用)原理来实现的。 14、新型的节能分离过程有(膜分离)、(吸附分离)。

15、传质分离过程分为(平衡分离过程)和(速率分离过程)两大类。 16、分离剂可以是(能量)和(物质)。 17、Lewis提出了等价于化学位的物理量(逸度)。 18设计变量与独立量之间的关系可用下式来表示(Ni-Nv-Nc 即设计变量数-独立变 量数-约束关系) 19、设计变量分为(固定设计变量)与(可调设计变量)。 20、温度越咼对吸收越(不利) 21、萃取精馏塔在萃取剂加入口以上需设(萃取剂回收段)。 22、用于吸收过程的相平衡关系可表示为(V - SL )。 23、精馏有(两个)个关键组分,这是由于(双向传质)的缘故。 24、精馏过程的不可逆性表现在三个方面,即(通过一定压力梯度的动量传递), (通过一定温度梯度的热量传递或不同温度物流的直接混合)和(通过一定浓度梯度 的质量传递或者不同化学位物流的直接混合) 25、通过精馏多级平衡过程的计算,可以决定完成一定分离任务所需的(理论板数), 为表示塔实际传质效率的大小,则用(级效率)加以考虑。 27、常用吸附剂有(硅胶),(活性氧化铝),(活性炭)。 28、恒沸剂与组分形成最低温度的恒沸物时,恒沸剂从塔(顶)出来。 29、分离要求越高,精馏过程所需的最少理论板数(越多)。 30、回流比是(可调)设计变量。 第二部分选择题 1下列哪一个是速率分离过程() a. 蒸馏 b.吸收 c.膜分离 d.离心分离

工程制图复习知识要点

工程制图复习知识要点 工程制图复习知识要点 第一章(投影和视图) 1.积聚性 2.真实性 3.类似性 4.平行性 单面投影:点不定位,体不定形。 第二章(视图间的投影规律) 主、俯视图长对正 主、左视图高平齐 俯、左视图宽相等 第三章(线面关系) 一、直线与平面平行 几何条件: 1.若直线平行于平面上任意直线,则线、面平行。 2.若线、面平行,则过平面内任一点必能在平面内作一直线平行于已知直线。 二、两平面互相平行 几何条件:两平面内各有一对相交直线分别对应平行。 三、直线与平面相交 交点的性质: 1.是直线与平面的公有点;

2.是可见与不可见的分界点。 从几何元素有积聚性的投影入手,先利用公有性得到交点的一个投影,再根据从属关系求出交点的另一个投影。 当直线垂直于特殊位置平面时,平面的积聚性投影垂直于直线的同面投影。 四、平面与平面相交 1.交线是两平面的公有线。(凡两平面的公有点都在交线上) 2.交线的投影是直线,可由其上两个(公有)点的投影确定。 3.求一平面内的一直线与另一平面的交点来确定公有点(转化为线、面交点问题)。 实际交线应在两平面投影的公共范围之内。 两特殊位置平面互相垂直时,它们具有积聚性的同面投影互相垂直。 当两特殊位置平面相互平行时,它们具有积聚性的同面投影互相平行。 第四章(换面法) 一、新投影面的选择原则 1.新投影面必须对空间物体处于最有利的解题位置。(平行于新的投影面、垂直于新的投影面) 2.新投影面必须垂直于某一保留的原投影面,以构成一个相互垂直的两投影面的新体系。 二、新旧投影之间的关系一般规律: 1)点的新投影和保留旧投影的连线垂直于新轴。 2)点的新投影到新轴的距离等于点的旧投影到旧轴的距离。 三、作图规律:

建筑工程施工技术知识点总结

1一顺一丁是全部顺砖与一皮全部丁砖间隔砌成。上下皮缝相互错开4分之1砖长。适合砌一砖。一砖半以及2砖墙。“三一砌砖法”,一块砖,一铲灰,一揉压。2立皮数杆指在其上划有每皮砖和灰缝厚度,以及门窗洞口,过梁,楼板等高度位置的一种标杆。设置房屋的四大角以及纵横墙的交接处,前面过长时,应每隔10到15米立一根。皮数杆需要水平仪统一竖立,使皮数杆的正负00与建筑物的正负00相吻合。 3施工缝的留置与处理。如果因为技术上的原因或设备,人力的限制,混凝土不能连续浇灌,中间的间歇时间超过混凝土初凝时间,则应留置施工缝。由于该处新旧混凝土的结合能力较差,故施工缝应留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱间应留置水平缝,梁板应留垂直施工缝。4根据施工缝的处理方法,在施工缝处连续浇筑混凝土时,应除去表面的水泥薄层,松动的石子和松软的混凝层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得积水。浇筑时,施工缝处宜先铺数水泥砂浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层,厚度为10到15毫米,以保证接缝处的质量。带教主的混凝土的强度不低于1.2兆帕是,才允许浇筑。5先张法是在浇筑混凝土之前将预应力筋张拉到涉及控制力,用夹具将其临时固定在台座或钢板上,进行绑扎钢筋,安装铁件,支设模板,然后浇筑混凝土,待混凝土达到规定的的强度,保证预应力筋与混凝土有足够的粘结能力,放松预应力筋,借助于他们之间的粘结力,在预应力筋弹性回缩时,在预应力回缩的同时,使混凝土构建受拉区的混凝土获得 预应力。6后张法是先制作构 件,在构件中预先留出相应的孔 道,待混凝土的强度达到设计规 定的数值后,在孔道内穿入预应 力筋,用张拉机具进行张拉,并 利用锚具把张拉后的预应力筋 锚固在构建的端部。预应力的张 拉力,主要靠构建端部的锚具传 递到混凝土,使其产生足够的预 应力。张拉锚固后,立即在空道 内灌浆,是预应力筋不受锈蚀, 并与构件形成整体。7土方开挖 应遵循开槽支撑,先撑后挖, 分层开挖,严禁超挖的原则。 流沙现象:当基坑挖至地下水 位以下时,而土质又是细沙或 粉砂时当采用集水井降水法降 水时,有时坑底下面的土会形 成流动状态,随地下水一起涌 动入基坑,这种现象叫流沙现 象 8流沙产生的原因,当基坑挖置 地下水位一下时,基坑的土就受 到动水压力的作用。如果重水压 力大于或者等于土的浸入重度 的时候,土粒失去自重处于悬浮 状态,能随着参透的水一起流 动,带入基坑发生流沙的现象。 流沙的防治方法:1)抢挖法, 2)打板桩发3)水下挖土法4) 人工降低地下水位5)地下连续 墙9填土压实的方法,人工压 实,机械压实。碾压法:爆破 石渣,碎石类土,杂填土,沙 土,,夯实法:,砂性土,湿性粘 土,杂填土,振动压实法:对 于密实要求不高的大面积填方, 在缺乏碾压机械时,可采用推土 机拖拉机或铲运机行驶,推土, 平土来压实。 桩的吊起,运输和堆放:当桩 的混凝土强度达到设计强度的 70%方可起吊,100%时方可运 输打桩。灌注桩:是直接在桩位 上就地成孔,然后再孔内灌注混 凝土或钢筋混凝土的一种成桩 方法。优:有节约材料,成本低 廉,施工不收地层变化的限制, 无需接桩及截桩,缺:技术时间 间隔长,不能立即承受荷载,操 作要求严,早软土地基中易缩 颈,断裂冬季施工困难9钻孔灌 注桩是利用钻机在桩位成孔,然 后再桩孔内放入钢筋骨架再灌 混凝土而成的灌注桩。 10反插法施工:满混凝土后先 震动后开始拔管,高度0.5到1 米,后像下反插深度为0.3到0.5. 反复始终震动,直至套管全部拔 出地面。在拔出过程中,分段添 加混凝土,保持管内的混凝土面 高于地表面或高于地下水位1 到1.5,拔管的速度应小于0.5 米每分钟。反插能使桩的截面增 大,从而提高桩的承载力,宜在 较差的软土地基应用。11扣件 的形式:回转扣件,将两根钢管 成90度(立杆与大横杆,小横 杆);直角扣件,将两根钢管加 大(立杆大横杆);对角扣件, 将两根钢管成任意角度(抛撑剪 力力撑)12确定试件的混凝土 的强度代表值。每组3个时间 应在同盘混凝土中取样制作,并 按下列规定确定该组试件的混 凝土的强度代表值a取3个试件 强度测量平均值b当3试件个中 的最大值或最小值之差超过中 间值的百分之15是,取中间值。 C当3个试件中的最大值和最 小值与中间值的差均超过中间 值的百分之15,该组试件不应 作为强度品d评定依据。 履带式起重机:W1-50型, W1-100型,W1-200型;三个 主要参数:起重量Q,起重半径 R,起重高度H 单层结构厂房结构安装:分拣 安装法和综合安装法。分拣安装 法,起重机在车间内每开行一次 仅安装一种或两种构件,通常分 三次安装完成所有构件。综合安 装:起重机在车间内的一次开行 中,分节间安装完所有的各种类 型的构件。分件安装,更换掉沟 的次数少,但是所走的路程较 长;综合吊装,需要频繁的更换 掉钩,但走的路线较短。 、某混凝土的实验室配 合比为1:2.21:4.32,水 灰比W/C=0.58。每m3 混凝土水泥用量 C=285千克。现场实测 砂的含水率为3%,石 子含水率为2%,试求: (1)该混凝土的施工 配合比,(2)每m3 混 凝土各种材料用量。 施工配合比=1:2.21 (1+3%):4.32(1+2%) =1:2.276:4.41(4分) 2 1m3各种材料用量 水泥C=285kg,砂 S=285x2.276=649kg 子G=285x4.41=1257kg =285x0.58-285x2.21-3 %-4.32x285-2%=156.4 kg

分离工程的新进展

分离工程的新进展 化工研10-9 Z1003144 王顺顺 摘要:简要介绍分离工程的最新进展。各主要分离技术的发展现状。分离工程在理论研究、实验室研究及过程强化技术。分离技术也将在现在和未来推动现代化工和相关工业的发展,并在高新技术领域的发展中大显身手。 关键词:分离技术;研究;发展 1引言 20世纪前期,在总结化工生产实践经验的基础上,形成了化工分离单元操作的概念;20世纪中期,分离工程理论得以充实和完备;20世纪后期,分离技术不断深化与拓宽。 2各传统分离技术方面 2.1 精馏 精馏用于分离液体混合物广泛应用于炼油,化工,轻工食品以及空气分离等,是最重要的分离方法之一。20世纪中叶以来各种生产能力大、分离效率高、流动阻力低的新型塔器的出现,进一步促进了炼油工业的技术进步和发展[1]。在炼油和石化等工业应用中取得了明显的经济效益,用网板波纹填料和高效浮阀塔板对数百座旧式板式塔进行改造,使分离能力和气体通量增加了30%~50%。在石化工业中也大量应用着精馏等各种分离操作,如在大型乙烯装置中,裂解气深冷分离方法,实际上是在低温条件下的多组分冷凝精馏过程。对于C4馏分分离和C5馏分分离,由于各组分沸点差小,普通精馏难以奏效,为此专门发展了萃取精馏、恒沸精馏、吸收和吸附与精馏结合等方法。 2.2 吸收 吸收用于分离气体混合物,目的有直接制取产品如用水吸收HCL制取盐酸;或对原料气实行净化,如焦炉气中苯的脱出;或环保的要求,如烟道气脱硫等。到现在,其技术成熟度与工业应用度也几乎完美。 2.3 结晶 结晶是一古老传统的分离技术,多在蒸发的下游,最终获得固体产品。技术在二十世纪50年代取得重大进展,最著名的是采用深冷结晶法从混合二甲苯中分离出对位二甲苯。至20世纪80年代,多级分步结晶技术逐步工业化,使结晶技术取得突破性进展,多级分步结晶最大的优点是能耗低。

(完整word版)工程制图笔记

《工程制图》学习方法 --机电工程学院 引言:《工程制图》是我们机械专业学生的必修技术基础课程,是其它后续专业课的基础。所以它对我们的重要性不言而喻。经过了一个多学期的学习,作为学习委员的我有好多经验和心得可以和大家进行交流和体会。 一、基础视图部分 1.对课程的认识 《工程制图》是我们机械专业学生以及其他理工科专业学生的必修技术基础课程,是其它后续专业课的基础。本课程的学习,对正投影的基本理论及其应用,机械图样的绘制和阅读等有一个比较深入的了解。利用基本理论和基本定理,对空间几何问题进行分析和求解作图。利用线面分析法和形体分析法,对组合体、零件、装配体进行分析和作图。并为图解实际的机械问题打下良好的基础。 2.经过课程学习后要具备的能力 我们做为未来的工程技术人员,通过本课程的学习,我感觉自己熟练地掌握这一技术语言,具备绘制和阅读工程图样基本能力。我们在工程制图的学习过程中,渐渐地养成了以下几种能力。 1)绘制和阅读工程图样的基本能力; 2)解决空间几何问题的图解能力,以及将科学技术问题抽象为几何问题的初 步能力; 3)空间构思能力、分析能力和表达能力; 4)计算机绘图的基本技能方法; 5)耐心细致的工作作风和严肃认真的工作态度。

4.学习方法和注意的问题 1)要紧密联系前面所学习过的点、线、面的投影性质,熟记平面立体、曲 面立体的投影特点;进而理解和掌握用平面截切圆柱、圆锥、圆球的 截交线形状;相贯线的弯曲方向及特殊情况下的相贯线; 2)要熟习掌握以下基本作图方法:平面立体、曲面立体表面上取点、取线 的作图方法;截交线的作图方法;相贯线作图中的表面取点法和辅助 平面法。 3)熟习掌握求截交线和相贯线的分析方法,以便在作图前预见到截交线和 相贯线的投影特征,同时,熟练掌握其作图步骤。由于学习中仅要求 掌握某一曲面立体处于特殊位置时的立体相贯,因而,相贯线的投影 必有一个或两个具有积聚性;截平面也限于特殊位置,因而截交线的 投影也有一个或两个具有积聚性。 4)作为基本知识和基本作图方法以后,具体作图时须时常联系已经学习过 的知识,如:三面投影中,X、Y、Z坐标之间的关系、“三面共点的 原理、影响相贯线的三个主要因素——相交物体表面性质、相对位置 和大小,求出截交线和相贯线后,要整理轮廓线,认真检查作图结果。 5)作相贯线的题目比较困难,只要掌握基本作图原理和作图方法,掌握一 般的规律,学会归纳,问题就会变得简单一些。两曲面相贯不外乎有 柱——柱、柱——锥、柱——球、锥——锥、锥——球、球——球等 情况。当选用投影面平行面为辅助平面时截切曲面立体所得的截交线 为最简单。还要熟记一些典型表面相贯线的特点,善于运用对比的方 法和运动的观点分析和想象相贯线形状的变化规律。具体作图时,将 特殊点标明,至少求两个一般点,方能更准确地画出相贯线的弯曲情 况。

《建设工程施工管理》知识点汇总

2Z101000 施工管理 一、施工方的项目管理(2分) 由于项目管理的核心任务是项目的因此按项目管理学的基本理论,没有明确目标的建设工程不能成为项目管理的对象。(去年考点) 2Z101011 1、建设工程项目管理的内涵是 (哪三大目标,通过什么实现三大目标) 2、“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期; 3、建设工程项目管理的类型: (1)业主方的项目管理。是管理的核心。 (2)设计方的项目管理。 (3)施工方的项目管理。 (4)供货方的项目管理。 (5)建设项目工程总承包方的项目管理等。EPC承包 4、业主方项目管理的目标和任务: (1 招投标工作分散,不列为单独阶段。 (2 (3 5、设计方项目管理的目标和任务: (1)设计方作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本 身的利益。其项目管理的目标包括 项目投资目标能否实现,与设计工作密切相关。(2)设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 (3

6、供货方项目管理的目标和任务 (1)供货方作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本 (三大目标) (2 7、建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务 (1)建设项目工程总承包方作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于项目的整体 (2 2Z101012 8、施工方项目管理的任务 (1)施工方是承担施工任务的单位的总称谓,它可能是施工总承包方、施工总承包管理方、 分包施工方、建设项目总承包的的施工任务执行方或仅仅提供施工劳务的参与方。 9、施工总承包方的管理任务 (1)负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等。 (2)控制施工的成本. (3 (4)负责施工资源的供应组织。 (5 10、施工总承包管理方的主要特征(只负责管理) (1)施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任。 。 ○1、一般情况下,施工总承包方不承担施工任务,它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标,获得一部分施工任务,则它也可以参与施工。 ○2 协助业主参与与施工的招标和发包工 作, ○3

机械制图知识点总结

机械识图知识点总结 图之功能各国标准尺度比例线之种类与用途角法与视图 图之功能 1. 信息传递:把设计者之构想绘制成图,传递给加工制作人员、检验人员等。 2. 国际性:图为技术界的国际语言,即须具有国际语言之性格,如图形表法,标注方法或符号定义必须完全统一规格。 3. 泛用性:随着技术的发展,目前在各种产业上的互相关连加深,因此需画出各种行业均能了解之图。 TOP 各国标准 TOP 尺度比例 尺度单位 工至机械制图用基本长度单位,通常采用 mm ,可以不用在图中表示。儒需使用其它单位时,则必须注明单位符号。英制则以 in. 为基本长度单位,而不必标注。

常用比例 机械制图再绘图时,因尽量画出较大之圆形,以便于微缩影储存。通常以 2,5,10 之倍数为常用比例或按实物大小画出。 长用比例如下所列: 实大比例:1:1 缩小比例:1:2,1:2.5,1:4,1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000 。 放大比例:2 :1,5:1,10:1,20:1,50:1,100:1。 TOP 线之种类与用途

线之粗细与其使用 通常绘图时,粗实线之线宽须按图之大小与其复杂程度而订定,在同一张图中使用粗线之线宽必须均匀一致,中线与细线亦同理。 虚线之起讫与交会 虚线之起讫,如下图所示,虚线与其它线条交会时,除虚线无实线之延长外,其余应尽量维持相交。 1.实线与虚线相交 2.虚线与虚线相交 TOP

投影与视图 第一角法与第三角正投影法之比较 第一角投影法起于法国,盛行于欧洲大陆、德、法、义、俄等国,其中美、日及荷兰等国原先亦采用第一角投影法,后来改采用第三角法讫今。目前国内使用第一角投影法之机构约 35% ,而采用第三角投影法之机构约 65% 。因此为适应国内使用者之需求,于最新修订之 CNS3 , CNS3-1 , CNS3-2 ,…, CNS3-11 等工程制图国家标准规定“第一角法及第三角法同等适用”。唯于同一张图中,不的同时使用两种投影法,且每张图上均应于明显部位标示“投影法”,以资鉴别。 第一角投影法与第三角投影法之异同如下: (1) 对同一投影方向上而言,两者投影面之位置不同。第一角投影法之投影面在物体之后方,而第三角投影法之投影面则在物体前方。 (2) 两中投影法之各视图彼此完全相同。 (3) 两者之投影相于展开后视图排列,则因投影面之不同而有所分别,以前视图为基准而展开时,除前视图以外,其它各视图之位置相反。 (4) 判断视图为第一角或第三角时,可先假定为其中任一者,以侧视图之轮廓线判断误,表示假定正确,若虚实线相反,表示假定错误。 剖视图 对物体作假想剖切,以了结其内部形状,假想之割切面称为割面,而割面体所见之线,称为割面线,如图 1-1 所示。割面线可以转折,两端及转折处用粗实线画出,中间以细链线连接。转折处之大小如图 1-2 所示。 如有多个割面图时,应以大楷拉丁字母区别之,同一割面之两端以相同字母标示,字母写在箭头外侧,书写方向一律朝上。割面线箭头标示剖视图方向,割面线之两端需伸出视图外约10mm ,其箭头之大小形状如图 1-3 所示。 割面及剖面线 假想剖切所得剖面,须以细实线画出剖面线,剖面线虚为与主轴线或机件外形线成45 °之均匀并行线,(但应避免将剖面线画成垂直或水平)。若剖面线与轮廓线平行或近平行时,必须改变方向如图 1-4 所示。 同一机件被剖切后,其剖面线之方向与间隔必须完全相同。在组合图中,相邻两机件,其剖面线应取不同之方向或不同之间隔,如图 1-5 所示。机件剖面之面积较大时,其中间部分之剖面线可以省略,但画出之剖面线须整齐,如图 1-6 所示机件剖面之面积甚为狭小时,

《化工分离工程》刘佳琪复习

《分离工程》 本 一、填空(本大题共9小题,每空1分,共25分) 1、分离过程可分为、两大类。 2、在平衡分离过程中,平衡关系用分离因子表示为 ij α=。分离因子在精馏中又称为,在液液平衡中又称为。 3、对于一四组分气液平衡物系而言,其自由度数f等于。 4、吸收过程按溶质数多少可分为和;按吸收温度状况可分为和。 5、超临界流体萃取有、和等三种操作方法。 6、闪蒸温度必须介于物系的与之间。 7、吸附剂的再生方法有、、、。 8、结晶分离的传质推动力为。 9、膜分离过程按分离体系不同可分为、。按推动力不同可分为、、。 1、一烃类混合物中含有乙烷30%、丙烷30%、正丁烷40%。其安托因方程参数见下表。试求30℃时的泡点压力及此时的气相组成。(物系可认为是完全理想物系)(10分)。安 托因方程为:ln B p A T C =- + 2、将苯(A)——甲苯(B)——对二甲苯(C)混合物送入精馏塔分离,进料流量为100kmol/h,组成为Z A=0.4、Z B=0.4、Z C=0.2,要求苯在塔顶回收率为95%,甲苯在塔釜的回收率为95%。组分相对平均挥发度αAB=2.0,试按清晰分割法求全回流条件下所需理论板数及塔顶与塔底的流量及组成。(10分)

3、具有三块理论板的吸收塔,用来处理下列组成的气体(V N+1),在操作条件下各组分平均吸收因子见下表。富气与贫油流率均为100kmol/h ,试用平均吸收因子法计算各组分的吸收率、吸收液与尾气的量及组成。(14分) 《分离工程》课程试卷5参考答案及评分细则 一、填空(本大题共9小题,每空1分,共25分)(每填对一空给一分) 1、平衡分离过程、速率分离过程。 2、i j i ij i j j y x K x y K α== ,相对挥发度,相对选择性。 3、4。 4、单组分吸收、多组分吸收;等温吸收、非等温吸收。 5、等温法、等压法、吸附法。 6、露点温度、泡点温度。 7、变压法、变温法、惰性气体吹扫法、置换再生法、。

工程制图总结..

一.图纸幅面 图纸幅面:图纸上可用于绘图、会签等工作的区域大小规格。 幅面(框)线:图纸上按国标所确定图纸幅面范围的边线。 图框:图纸上所供给绘图的范围的边线 绘图时应注意以下几点: 在同一图纸内,相同比例的各个图样,宜采用相同的线宽组; 虚线、单点长画线、双点长画线的线段和间距应保持长短一致。虚线线段约3~6mm、间距为0.5~1mm;单点长画线、双点长画线线段长约15~20mm,间距应适当; 单点长画线与双点长画线的两端不能是点; 图线不能与文字、数字、符号重叠或相交;必要时可断开图线 三.字体、符号 总则:端正、整齐、清晰 汉 采用国家公布的简化汉字; 采用长仿宋字,字高: 字宽≈1 : 0.7 汉字字高≥3.5; 长仿宋字特点: 横平竖直; 起落分明; 笔锋满格,日、口等字除外; 布局均匀。 .尺寸标注 总则:尺寸标注必须齐全、清晰、合理 1.尺寸的组成 尺寸四要素:尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符,尺寸数字。 (1)尺寸线:表示尺寸方向 1)用细实线; 2)不能用任何它图线代替; 3)与被标注长度方向平行。 (2)尺寸界线:表示尺寸的范围 1)用细实线; 2)必要时可用轮廓线、对称线、轴线代替; 3)与尺寸线垂直; 4)一端离轮廓线应≥2mm,另一端突出最外一道尺寸线约2~3mm; 5)尺寸界线不能与其它图线相交。。 (3)尺寸起止符:表示尺寸的开始和终止 尺寸线与尺寸界线的接触点为尺寸起止点,应标注尺寸起止符。1)用中实线,长约2~3mm,与尺寸界线成顺时针45°夹角;2)标注直径、半径、圆弧、角度时,起止符用箭头表示;3)两尺寸界线间距很小或在轴测图上标注尺寸时,起止符可

二建施工管理讲义及重点笔记(精华总结)

1000 施工管理施工管理 1010 施工方的项目管理 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段(编制项目建议书、可研报告)实施阶段、使用阶段。(三阶段)

项目各参与方项目管理涉及的阶段、目标和任务

施工总承包方和施工总承包管理方的比较

满意,业主执意不更换, 可拒绝对该分包承担管 理责任) 1020 施工管理的组织(重点) 影响项目目标实现的因素(3个)组织、人、方法与工具 系统的目标决定了系统的组织,组织是目标能否实现的决定性因素(管理目标失控。对项目管理进行诊断,首先应分析组织方面的问题) 目标控制的主要措施(4个)组织、管理、经济、技术。 组织措施是最重要的措施 组织论主要研究:组织结构模式、组织分工、工作流程组织 组织结构模式(职能、线性、矩阵)反映各子系统部门、人员指令关系,、是相对静态的组织关系 组织分工反映各子系统的工作任务分工和管理职能分工、是相对静态的组织关系工作流程组织反映系统中各工作之间的逻辑关系,用来描述工作流程组织的组织工具,是一种动态关系 特征表达的含义矩形框的含义 项目结构图 直线连接矩形 框 (树状图)WBS 对一个项目结构进行逐层分 解。反映组成该项目的所有工作 任务 一个项目的组成部分 组织结构图 单向箭线连接 矩形框(OBS) 反映系统中各组成部门之间 的(组织)指令关系 一个组织系统中的工作 部门 工作流程图 单向箭线连接 矩形框、菱形框表 示判别条件 反映组织系统中各项工作之 间的逻辑关系 各项工作 合同结构图 双箭线连接矩 形框 反映一个建设项目各参与单 位之间的合同关系 各参与方

三种组织结构模式的比较 工作任务分工表:首先对管理任务进行详细分解,然后明确项目经理、主管部门或主 管人员的工作任务,并明确主办、协办、配合的部门,每一个任务至少有一个主办工作部门 工作任务分工表应视项目的进展做必要性的调整 管理职能的分工表:首先对管理任务进行详细分解,再确定项目经理、各工作部门、 各工作岗位职能分工 工作流程组织包括:管理工作流程组织(投资、进度、合同、付款和设计变更等流程) 信息处理工作流程组织(月进度报告数据处理流程) 物质流程组织(钢结构深化设计、弱电工程物资采购、外立面施工工作流程) 1030 施工组织设计的内容和编制方法 施工组织设计一般包括以下基本内容:5项 1.工程概况 特征 指令 适用工程 职能组织结构 传统的组织结构模式 有多个指令源、一个上 级可有多个下级,一个下级 可有多个上级 多个矛盾的指令源会影响企业管理机制的运行不适合大型组织系统 线性组织结构 十分严谨的军事组织系统 指令源是唯一的、一个上级可有多个下级,但一个 下级只能有一个上级,是国际上常用模式 信息传递路线长, 不适合特大工程, 矩阵组织结构 较新型组织结构模式 设纵向和横向两种不同类型的工作部门。指令源为 两个当纵向和横向工作部门 的指令发生矛盾时,由该组 织系统的最高指挥者(部门),进行协调或决策。也可以约定采用纵或横指令为主 适用于大型项目上 可避免矛盾指令影响系统运行

《分离工程》综合复习资料.docx

《分离工程》综合复习资料 一、填空题 1.在分离工程中,分离过程分为机械分离和传质分离两大类。传质分离过程用 于___________ 混合物的分离。工业上的传质分离过程可分为 _____________________ 和____________________________ O 2.膜分离的推动力可以是________ 、_______ 或___________ 。 3.相平衡状态下,从热力学上看,整个物系自由焙处于_;从动力学来看,相间_______________ □ 4.宽沸程混合物闪蒸的热衡算更主要地取决于_________ ,因此将热衡算放在________ 循环屮。 5.MESH方程分别指_____________ ; _____________ ; __________ ; ________________ o 6.分离媒介包括 __________________和____________________ o 7.吸收过程是用液体处理气体混合物,是利用___________________ 不同而达到分离有关组分 的传质分离过程。 8.____________________________________________ 离子交换的步骤分为________ 、、交换反应、_________________ 、___________________ 五步。 9.液液平衡的分离因子又称为____________________ o 二、选择题 1?膜分离属于()。 A.平衡分离 B.吸附分离 C.机械分离 D.传质分离 2.下列不属于速率分离过程的是()o A.超滤 B.反渗透 C.过滤 D.电渗析 3.公式KU〕f:适用于下面哪种情况?() 汽相为理想溶液,液相为理想溶液; 汽相为理想气体,液相为理想溶液; 汽相为理想溶液,液相为非理想溶液; 汽相为理想气体,液相为非理想溶液。 4.在设汁变量中,表示() 装置设计变量数 B.单元固定设计变量数

工程制图基础知识 笔记

工程制图基础: 第一讲 绪论 制图基础知识(一) 图样:设计的成果、制造的依据、交流的工具。 工程界的技术语言。 图纸幅面:指图纸宽度与长度组成的图面。 图框格式 比例 字体 图线 剖面符号 尺寸注法 尺寸标注: 图样中: 图形:表达零件的结构形状 尺寸:确定零件各部分结构的大小 基本规则:图样中的尺寸,以毫米为单位时,不需要标注计量单位的名称或符号; 图样上锁标注尺寸数值为机件的真实大 机件的每一个尺寸,在图样中一般只标注一次; 图样中所标注的尺寸,为该机件的最后完工尺寸。 尺寸要素:尺寸界线、尺寸线、尺寸终端、尺寸数字、尺寸符号; 尺寸界线表示所标注尺寸的起止范围,用细实线绘制; 尺寸线用细实线绘制; 尺寸终端可以有以下两种形式: 箭头(适用于各种类型的图样); 斜线(当尺寸线与尺寸界线垂直时,尺寸线的终端可采用斜线,斜线用细实线绘制)。 尺寸数字:线性尺寸的数字一般注写在尺寸线的上方,也允许写在尺寸线的中断处。 图中用符号区分不同类型尺寸: Φ:表示直径 R;表示半径 S;表示球面 t:表示板状零件厚度 L:表示斜度 X:连字符 K:两个圆形中心的距离 标注示例:表1-8列出国标规定的尺寸标注的范例; 第二讲 平面图形尺寸标注的要求 正确:严格按照国家标准规定注写。 平面图形的尺寸:定形尺寸 定位尺寸 尺寸基准:在平面图形中确定尺寸位置的点、直线称尺寸基准,简称基准,如对称中心线、圆心、轮廓直线等; 一个平面图形至少有两个尺寸基准;

定形尺寸:确定图形的形状和大小; 定位尺寸:确定各图形基准间相对位置的尺寸称为定位尺寸; 平面图形的线段分析: 通常可按所标注的定位尺寸数量将其分为三类:已知线段、中间线段、连接线段; 已知(弧)线段:两个定位尺寸均直接注出的圆弧;(必须直接注出全部定位尺寸) 中间(弧)线段:直接注出一个定位尺寸,另一个定位尺寸需要由与其相切的已知线段(或圆弧作图求出。(直接注出一个定位尺寸) 连接(弧)线段:两个定位尺寸均未直接注出的圆弧;(则不必直接标注定位尺寸) 标注平面图形尺寸的方法: 图形分解法:将平面图形分解为一个基本图形和几个子图形; 确定基本图形的尺寸基准,标注其定形尺寸,再依次确定各子图形的基准,标注定位、定 形尺寸。 特征尺寸法:将平面图形尺寸分为两类特征尺寸:1、直线尺寸,包括水平、垂直、倾斜方向;2、圆弧 和角度尺寸,按两类尺寸分别标注。 几个注意的问题:标注作图最方便,直接用以作图的尺寸; 不标注切线的长度尺寸; 不要标注封闭尺寸; 总长、总宽尺寸的处理; 第七讲 换面法:保持空间几何元素的位置不动,建立新的直角投影体系,使几何元素在新投影面体系中处于有利解题的位置,然后用正投影法获得几何元素的新投影。 新投影面的选择必须符合以下两个基本条件:1. 新投影面必须垂直于一个原有的投影面。 2 . 新投影面必须与空间几何元素处于有利于解题的位置。 点的变换:一次换面 ?点的新投影和不变投影的连线,必垂直于新投影轴; ?点的新投影到新投影轴的距离等于被变换旧投影到旧投影轴的距离。

(完整版)分离工程试题总结(最终版)

一、填空题 1、分离作用是由于加入(分离剂)而引起的,因为分离过程是(熵减过程)。 2、分离因子(等于1),则表示组分i 及j 之间不能被分离。 3、分离剂可以是(能量ESA )或(物质MSA ),有时也可两种同时应用。 4、速率分离的机理是利用溶液中不同组分在某种(推动力)作用下经过某种介质时的(传质速率)差异而实现分离。 5、萃取精馏塔在萃取剂加入口以上需设(萃取剂回收段)。 6、多组分精馏根据指定设计变量不同可分为(设计)型计算和(操作)型计算。 7、在塔顶和塔釜同时出现的组分为(分配组分)。 8、流量加合法在求得 ij x 后,由(H )方程求 j V ,由(S )方程求 j T 。 9、对窄沸程的精馏过程,其各板的温度变化由(组成的改变)决定,故可由(相平衡方程)计算各板的温度。 10、三对角矩阵法沿塔流率分布假定为(衡摩尔流)。 11、精馏过程的不可逆性表现在三个方面,即(通过一定压力梯度的动量传递),(通过一定温度梯度的热量传递或不同温度物流的直接混合)和(通过一定浓度梯度的质量传递或者不同化学位物流的直接混合)。 12、对多组分物系的分离,应将(分离要求高)或(最困难)的组分最后分离。 13、热力学效率定义为(系统)消耗的最小功与(过程)所消耗的净功之比。 14、分离最小功是分离过程必须消耗能量的下限它是在分离过程(可逆)时所消耗的功。 15、在相同的组成下,分离成纯组分时所需的功(大于)分离成两个非纯组分时所需的功 16 件即处于两相区,可通过(物料平衡和相平衡)计算求出其平衡汽液相组成。 17、分离过程可分为 机械分离 和传质分离两大类。其中传质分离过程的特点是过程中有 质量传递 现象发生。常见的传质分离过程有 精馏 、 吸收 、 萃取 。 18、在泡点法严格计算过程中,除用修正的M-方程计算 液相组成 外,在内层循环中用S- 方程计算 级温度 ,而在外层循环中用H-方程计算 汽相流率 。 19、影响气液传质设备处理能力的主要因素有 液泛 、 雾沫夹带 、 压力降 和 停留时间 。 20、常见的精馏节能技术有 多效精馏 、 热泵精馏 、 采用中间冷凝器和中间再沸器的精馏 和 SRV 精馏 。 21、常压下 苯-甲苯 物系的相平衡常数更适合于用公式Ki= pis/ P 计算。 22、清晰分割法的基本假定是:馏出液中除了 重关键组分 外没有其他 重组分 ,而釜液中除了 轻关键组分 外没有其他 轻组分 。 23、下列各单元中,混合器 单元的可调设计变量数为0 , 分配器 单元的可调设计变量数为1。 二、简答题 1、怎样判断混合物在T ,P 下的相态,若为两相区其组成怎样计算? 答:对进料作如下检验 = 1 B T T = 进料处于泡点,0=ν i i Z k ∑ > 1 T >B T 可能为汽液两相区,ν>0 < 1 T 1 T D T 进料为过热蒸汽 2、精馏过程的不可逆性表现在哪些方面?节省精馏过程能耗有哪些措施? 3、根据两相状态不同 , 平衡分离过程可分成几类 (1) 假定有一绝热平衡闪蒸过程,所有变量表示在所附简图中。求: 1) 总变更量数Nv; 2) 有关变更量的独立方程数Nc ; 3) 设计变量数Ni;

工程制图知识要点

9、标准公差是国家标准所列的用以确定公差带大小的任一公差。 10、对于一定的基本尺寸,公差等级愈高,标准公差值愈小,尺寸的精确程度愈高。 11、配合分为间隙、过渡、过盈 12、配合的基准制有基孔制和基轴制两种。优先选用基孔制。 13、装配图中常采用的特殊表达方法有拆卸画法、假想画法、夸大画法、简化画法、单独 表示某件 等。 14、装配图中的尺寸种类有性能尺寸、装配尺寸、安装尺寸、外形尺寸、其他重要尺寸 15、组合体的组合形式有叠加和挖切两类。 17、看、画组合体视图常用的方法有形体分析法、线面分析法 18、螺纹的基本要素: 牙型、公称直径、螺距、线数、旋向 19、螺纹的直径分为: 大径、中径、小径 20、螺纹的最基本的要素是:牙型、大径、螺距

27、截交线的性质: 共有性、封闭性 28、轴测图类型有: 正轴测图、斜轴测图 29、在机械制图中通常把由基本体组合而成的物体称为组合体 30、当机件外形比较简单,内形比较复杂而且又不对称时,常采用全剖视图来表达。 33、为便于装配和除去毛刺,锐边,在轴和孔的端部常加工成倒角,常用的是45度倒角. 34、在车削或磨削时,为便于退出刀具或使砂轮可稍越过被加工的表面,常在被加工面的末 端先车退刀槽或砂轮越程槽 35、尺寸是图样中的重要内容,是生产过程中的直接依据.标注尺寸时,必须严格遵守国家 标准的规定,做到:正确、完整、清晰、合理 36、三视图之间存在长对正、高平齐、宽相等的三等关系. 37、影响梯形螺纹配合性质的主要尺寸是螺纹的中径尺寸 38、标准梯形螺纹的牙型角为30度. 39、标注尺寸的起始点称为尺寸基准,机器零件在长、宽、高三个方向上,每个方向至少有 一个尺寸基准。 40、工程技术人员用于表达设计思想、进行技术交流时所绘制的各种图,通常称为工程图

土木工程施工知识点总结

第1章 土方工程 1.1 土方工程概述(选择判断题) 一、土方工程主要内容 土方的开挖(爆破)、运输、填筑、压实等工程;土方的边坡、土壁支护、基坑排水与降水等准备与辅助工程。 常见的土方工程有:场地平整、基坑基槽开挖、土方回填、景观填土/开挖、路基填筑等等。 二、土方工程施工特点 工程量大,成本高;施工周期长;施工条件复杂;受天气影响大;对运输道路路面存在污染。 三、土的工程分类 按照土的开挖难易程度的不同(八类): 松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。 总结:一二锹,三四镐;五类棍锤余三爆 四、土的工程性质 1、土的密度; 1)天然密度: 天然状态下单位体积土的质量,与密实程度和含水量有关;一般 =16-20 KG/m3。 2)干密度d : 单位体积土中固体颗粒的质量,是检测填土密实程度的指标;105℃,烘干3-4h 。 2、土的含水量; 含水量是土中所含水的质量与土的固体颗粒的质量的比值。 1)天然含水量 2。 3、土的可松性(简答题); 最初可松性系数KS 最后可松性系数KS' V1----土在天然状态下的体积; V2----土经开挖后的松散体积; V3----土经回填压实后的体积。 4、土的渗透性。 土体的透水机能,用渗透系数K 表示。 K 的意义:水力坡度(i=ΔH/L )为1时,单位时间内水穿透土体的速度(V=Ki )。 1.2 场地标高设计与土方调配 一、场地设计标高的确定 1、按挖填平衡原则确定设计标高; 计算原则: 场地内的土方在平整前和平整后相等,从而达到挖方和填方平衡,即挖方总量等于填方总量(挖填平衡,不考虑场地标高要求)。 计算步骤:划分方格网; 确定各方格角点的自然标高z ; 计算初步设计标高z0 。 2、场地设计标高的调整; 1)考虑土的可松性; 2)考虑场地泄水坡度。 %100221?-=G G G w 12V V K S =13'V V K S =

分离工程总结

第二章蒸馏与分馏技术(论述) 蒸馏原理/分流原理:均是利用有机物具有不同沸点进行分离的方法,一般情下只有两组分的沸点相差80℃以上时才有可能得到纯的低沸点馏出物.若两组分沸 点相差小于80℃,最好用分馏。 蒸馏实验装置及安装方法 蒸馏注意事项: ①蒸馏过程中,蒸馏装置永远不能完全密封,总有一处通大气。 ②被蒸馏液中含有的固体,应先滤去。 ③蒸馏前要了解被蒸馏物的性质.一是了解其组成沸点,二是了解有无在蒸馏中会发生爆炸的物质存在(如过氧化氢、高氯酸、肼等物质达到一定浓度后自身或在有机物存在下发生爆炸.) .若有,应先除去或控制其浓度不要接近危险点,并且要在有安全保护装置的条件下进行蒸馏。 ④若馏出液需绝对干燥,在接液管的支管上可接一个干燥塔,以防止大气中水分侵入。若馏出液毒性大或气味难闻,可在接液管支管上接一个吸收瓶吸收,或者在某些情况下接一根管子引入水槽下水管,用水流带走逸出的气体。 分馏技术:应用分馏柱来使几种沸点相近的混合物进行分离的方法。 多次蒸馏原理:对于沸点接近的混合物,采用多次简单蒸馏以得到纯物质是不现实的,而这种多次重复的操作可以用分馏(在分馏柱中)来完成。 分流注意事项: ①选好分馏柱 ②分馏要缓慢进行 ③尽量减少分馏柱的热量损失和温度波动 ④注意双组分液体共沸点的蒸馏 共沸点:具有固定的沸点和固定组成的双组分混合物,其沸腾时气相和液相的组成完全相同,无法分馏分离。这一沸点叫共沸点;其组成叫共沸物。 最高共沸混合物的相图最低共沸混合物的相图 如果溶液组成位于Z点左边,则分馏仅能得到少量的低沸点A;如果溶液组成位于Z点右边,则分馏仅能得到少量的高沸点B。 注意:当某混合物中的组分能形成共沸时,有两种情况。

工程制图知识点及答案

《工程制图》知识点及答案 1、制图的基本规定包括哪些内容? 答:包括图纸幅面和规格、比例、字体、图线、尺寸标注。 2、图样的比例是什么?有几种比例? 答:图样的比例是图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。有3种比例: (1)原值比例1:1;(2)放大比例,如2:1等;(3)缩小比例,如1:2等。 3、图样上的汉字应采用什么样的字体? 答:长仿宋体。 4、尺寸有哪四部分组成? 答:尺寸线、尺寸界线、起止符号和尺寸数字。 5、尺寸数字的注写方向是怎样规定的? 答:书写方向应为尺寸线方向一致。水平数字,字头朝上;竖直数字,字头朝左;倾斜的数字,字头应有向上的趋势。 6、圆弧连接的形式有几种?怎样才能保证光滑连接? 答:圆弧的连接方式有3种:(1)圆弧与两直线连接;(2)圆弧连接圆弧与直线;(3)圆弧与两圆弧连接。为保证光滑连接,需要准确的求定连接圆弧的圆心及连接圆弧与被连接的直线或圆弧的切点的位置。 7、什么是组合体? 答:由基本几何体组合而成的体。 8、什么是形体分析法? 答:分析组合体是由哪些基本几何体组成的,各基本几何体之间的相对位置关系怎样。这一过程称为形体分析法。 9、试说明画组合体正投影图的大体步骤? 答:(1)形体分析;(2)确定物体安放位置;(3)选择表达方案;(4)选择图幅和比例;(5)画底稿;(6)检查描深;(7)标注尺寸;(8)书写文字说明,填写标题栏;(9)复核,完成作图。 10、组合体应标注哪三类尺寸? 答:(1)定形尺寸;(2)定位尺寸;(3)总体尺寸。 11、读图的基本方法有几种? (1)形体分析法;(2)线面分析法。 12、什么是线面分析法? 答:就是根据物体上某些表面、某些线条的投影特征来判断它们的空间形状和相对位置,从而想象出物体形状的方法。 13、什么是剖视图?什么是断面图?它们有什么区别? 答:假想用剖切面把物体剖开,移去观察者和剖切面之间的部分,将剩余部分向投

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