(完整版)化工设备机械基础(化机)
《化工设备机械基础》课件
新型材料
高分子合成材料
如聚乙烯、聚丙烯、聚氯 乙烯等,具有优良的耐腐 蚀性和绝缘性,适用于制 造管道和储罐等。
纳米材料
具有优异的力学性能和耐 腐蚀性,可用于制造高效 能换热器和催化剂载体等 。
智能材料
如形状记忆合金和光纤传 感器等,具有自适应和自 诊断功能,可用于化工设 备的监测和维护。
03
CATALOGUE
气密封
利用气体在密封腔内的压力差,使气体被密封在腔室内,以达到密封的目的。原理是利用 气体在密封腔内的压力差和密封元件的配合,使气体被密封在腔室内。
密封材料的选择
耐腐蚀材料
对于腐蚀性较强的介质,应选择耐腐蚀性能 较好的材料,如不锈钢、钛合金等。
耐磨材料
对于磨损较大的介质,应选择耐磨性能较好 的材料,如碳化硅、碳石墨等。
详细描述
腐蚀的原理是金属原子与环境中的原子发生交换或结合,导致金属表面的原子被氧化或还原。腐蚀速率受多种因 素影响,如环境湿度、温度、酸碱度、氧气浓度、盐分等。此外,金属的种类、合金成分、表面状态、机械性能 等也会影响腐蚀速率。
防腐蚀的方法与措施
总结词
防腐蚀的方法包括材料选择、表面处理、涂层保护等,目的是减缓或阻止腐蚀的发生。
化工设备的腐蚀与防护
腐蚀的定义及分类
总结词
腐蚀是一种常见的化学反应,会导致材料损失和设备损坏。
详细描述
腐蚀是指金属与环境之间的化学或电化学反应,导致金属损 失和性能下降。根据腐蚀机理和环境条件的不同,腐蚀可以 分为多种类型,如化学腐蚀、电化学腐蚀、应力腐蚀等。
腐蚀的原理及影响因素
总结词
腐蚀的原理涉及到金属与环境之间的相互作用,影响因素包括环境因素和金属性质。
设备安装精度控制
化工设备机械基础课件(PPT 64页).ppt
FRy F1y F2 y Fny Fy
FRz F1z F2z Fnz Fz
合力的大小
( ) ( ) ( ) FR F2RxFR2y FR2z
Fx 2 Fy 2 Fz 2
§1 静力学的基本概念 §2 约束和约束反力 §3 分离体和受力图 §4 平面汇交力系的简化与平衡 §5 平面力偶系的间化与平衡 §6 力的平移 §7 平面力系的简化 合力矩定理 §8 平面力系的平衡方程
问题:受力分析:几个力
平衡条件:什么力 大小 方向 作用点
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化工设备机械 基础
§1 静力学的基本概念
F2
小与力偶臂d 的乘积,加上
F1
适当的正负号。
M ±Fd
力偶矩正负规定:
若力偶有使物体逆时针旋转的趋势,力偶矩 取正号;反之,取负号。
量纲:力×长度,牛顿•米(N•m).
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化工设备机械 基础
八、力偶的等效条件 同平面上力偶的等效条件
作用在刚体内同一平面上的两个力偶相互等 效的充要条件是二者的力偶矩代数值相等。
四、注意事项
本课程是一门技术基础课
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化工设备机械 基础
第一篇、工程力学基础
• 力学:研究物体机械运动一般规律的科学
• 历史
杠 杆 平 衡
墨翟
(前468-382) “墨经”:力, 重心
等
规
律
(前287-212)
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化工设备机械 基础
[意]伽利略(1564-1642) 天文学家,力学家,哲学家
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化工设备机械 基础
三、本篇内容
静力学:研究物体受力的简化及平衡条件 (刚体)
精品资料精品文档化工设备机械基础
1.2 材料 的性能 (cáiliào)
〔2〕缺口敏感性 在带有一定应力集中的缺口条件下,材料抵抗
裂纹扩张的能力,是在静载荷下抵抗裂纹扩张的 能力,这一点(yī diǎn)与冲击韧性不同。两者都属于 材料的韧性范畴。
〔也是通过试验方法获得,一般在油压机上进 行弯曲试验,测定材料的缺口敏感性。〕
第二十三页,共八十页。
绪论
化工生产和化工机械
化工生产是以流体〔气体、液体、粉体〕为原料, 以化学处理和物理处理为手段,以获得设计规定的产 品为目的的工业生产。化工生产过程不仅(bùjǐn)取决于 化学工艺过程,而且与化工机械装备密切相关,化工 机械是化工生产得以进行的外部条件,所以先进的化 工机械,一方面为化学工艺效劳,另一方面又促进化 学工艺过程的开展。
延伸率和断面收缩率越大,表示金属材料的塑性越好。 〔3〕冷弯角
对焊接工艺试板和产品,必须做冷弯实验。
第十九页,共八十页。
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2023/12/31
1.2 材料 的性能 (cáiliào)
3、硬度
衡量材料软硬的一个指标,一般用:
布氏硬度〔HBS、HBW〕,较软;
洛氏硬度-----HRC,较硬; 维氏硬度----HV,另有显微硬度。
韧性断裂:经过大量塑性变形之后才发生 断裂的。
第十二页,共八十页。
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1.2 材料 的性能 (cáiliào)
〔1〕屈服点〔σs〕
金属材料承受载荷作用,当载荷不再增加或缓慢增加时, 仍继续(jìxù)发生明显的塑性变形,这种现象,习惯上称为“屈 服〞。发生屈服现象时的应力.即开始出现塑性变形时的应力, 称为“屈服点〞,用σs (MPa)表示。它即代表材料抵抗产生 塑性变形的能力。
化工设备机械基础大纲
《化工设备机械基础》课程大纲课程编号:课程类型:技术基础课学时: 48适用对象:精细化工专业使用教材:《化工设备机械基础》高安全编著,化学工业出版社出版社参考书: 1、《化工设备机械基础》赵军等编,化学工业出版社, 20002 、《化工设备机械设计基础》潘永亮主编,科学出版社, 1999 年3 、《化工轻工机械设计基础》陈经梅等编,浙江大学出版社, 1994第一部分前言一、课程的性质本课程是化工工艺类专业一门综合性的机械类技术基础课。
通过本课程的学习,掌握一定的化工机械方面的基础知识,并具备对一般化工设备进行结构分析和设计的初步能力,为今后从事化工工艺过程研究、设计和生产管理奠定必要的基础。
使学生掌握相关的基本理论、基本知识以及设计的基本方法,为从事化工设备机械的设计、使用、管理和维护打下基础。
二、课程基本理念1.坚持以高职教育培养目标为依据,遵循“结合理论联系实际,以应知、应会”的原则,以培养锻炼职业技能为重点。
2.注重培养学生的专业思维能力和专业实践能力。
3.把创新素质的培养贯穿于教学中。
采用行之有效的教学方法,注意发展学生专业思维和专业应用能力。
4.培养学生分析问题、解决问题的能力三、课程的设计思路《化工设备机械基础》课程在设计思想上充分体现一体化,即:理论与实践内容一体化、知识传授与动手训练场地一体化、理论与实路教师为一人的“一体化”。
《化工设备机械基础》的课程内容要经历由社会调研的行业岗位分析到典型工作任务确定,从典型工作任务对职业核心能力的要求到学习领域的设定,强调学习领域的教学内容是由多个学习专情境的整合,在每个学习情景构建中分成应知知识点、职业能力要点、职业素质训练三个部分,为学生素质能力、职业能力、创新能力培养开拓了新的途径,每一个学习情境对应一个典型工作过程。
第二部分课程目标一、课程目标教学目标和总体要求是本课程的学习,掌握一定的化工机械方面的基础知识,并具备对一般化工设备进行结构分析和设计的初步能力,为今后从事化工工艺过程研究、设计和生产管理奠定必要的基础。
化工设备机械基础
如聚碳酸酯、聚甲醛和聚酰胺等, 具有优良的耐腐蚀、绝缘和加工性 能,用于制造泵、阀和管道等化工 设备。
04
化工设备的制造工艺
铸造工艺
总结词
铸造工艺是制造化工设备的重要技术之一,通过将熔融的金 属倒入模具中,冷却凝固后形成所需形状的设备部件。
详细描述
铸造工艺广泛应用于化工设备的制造,如压力容器、管道、 阀门等。在铸造过程中,需要严格控制温度、压力和冷却速 度等参数,以确保设备部件的尺寸精度和机械性能。
陶瓷
高分子材料
如聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等,具 有优良的耐腐蚀、绝缘和加工性能, 广泛用于制造管道、阀门和密封件等 。
具有高硬度、高耐磨性和耐腐蚀性, 适用于高温和腐蚀性环境。
高分子材料
合成橡胶
如丁苯橡胶和氯丁橡胶等,具有 良好的弹性和耐油性,用于制造
密封件和减震元件。
合成纤维
如聚酯纤维和尼龙纤维等,具有高 强度、耐磨和耐高温性能,用于增 强和加固金属或非金属材料。
03
化工设备的材料选择
金属材料
01
02
03
钢铁
具有高强度、良好的塑性 和韧性,广泛用于制造压 力容器、管道和重型设备 。
不锈钢
具有优良的耐腐蚀性能, 常用于接触腐蚀性介质的 设备和部件。
铝和铜
轻便且具有良好的导电性 和导热性,常用作换热器 和电气设备的材料。
非金属材料
玻璃
具有良好的化学稳定性和热稳定性, 常用于制造化学实验设备和管道。
焊接工艺
总结词
焊接工艺是通过高温熔化金属,使两个分离的金属表面连接在一起形成整体的 方法。
详细描述
焊接工艺在化工设备的制造中具有广泛应用,如压力容器的组装、管道连接等 。焊接过程中需要选择合适的焊接材料和工艺参数,以保证焊接接头的强度和 密封性能。
化工设备机械基础
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2020/10/24
1.3 金属材料的分类及牌号
1.3.2 钢铁牌号及表示方法 1、牌号表示原则(GB/T 221-2000) ①牌号中化学元素用化学符号或汉字表示; ( 如:1铬13或1Cr13) ②产品用途、治炼和浇注方法采用汉字或拼 音字母并用的原则。 (如:Q235F F---沸腾钢) (表1-4)
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2020/10/24
1.2 材料的性能
(4)持久强度( σD或σ105 ) (5)疲劳 强度( σ-1 ) 2、塑性
塑性是指金属材料在断裂前发生不可逆永久 变形的能力。塑性指标是指金属在外力作用下产 生塑性变形而不被破坏的能力。常用的塑性指标 是延伸率(δ)和断面收缩率(ψ)。
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2020/10/24
1.2 材料的性能
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2020/10/24
1.2 材料的性能
1.2.4 加工工艺性能 金属和合金的加工工艺性能是指铸造性、可锻性、
可焊性、切削加工性、热处理性能等。对于设计压力 容器最重要的两个性能是: 1、良好的冷热加工性能
和断裂的特性。常用的强度指标有屈服点和抗拉强度 等。
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2020/10/24
1.2 材料的性能
金属材料的变形和破坏过程: (1)弹性变形阶段 (2)弹-塑性变形阶段 (3)断裂
断裂的两种形式: 脆性断裂:断裂之前没有明显塑性变形阶 段的。(更危险) 韧性断裂:经过大量塑性变形之后才发生 断裂的。
能力,也就是材料抵抗裂纹扩展的能力。我们常用冲击 韧性来表示材料承受动载荷时抗裂纹的能力,用缺口敏 感性表示材料承受静载荷时抗裂纹扩展的能力。
化工设备机械基础
化工设备机械基础期末复习题型:1、判断题2、解释题3、填空题4、简答题5、计算题6、论述题一、重要的定理、原理、准则1、力的平行四边形法则或三角形法则:作用于同一点的两个力可以合成为一个合力,合力的大小和方向是以这两个力为邻边的平行四边形的对角线矢量,其作用点不变。
也即:合力等于两分力的矢量和。
圆轴扭转时的强度条件虎克定理:纯弯曲时梁横截面上任一点的正应力与该点到中性轴的距离成正比,距中性轴同一高度上各点的正应力相等。
适用条件:1.材料是均匀的,各向同性的:厚度无突变,材料物理性能相同;2.轴对称——几何轴对称,材料轴对称,载荷轴对称,支撑轴对称;3.连续——几何连续,载荷(支撑)分布连续,材料连续。
4.壳体边界力在壳体曲面的切平面内:无横向剪力和弯距作用,自由支撑等;5. δ/DI ≤0.1 (薄壁容器)压力容器强度设计步骤6-7计算法则与符号规定轴力的计算法则:受轴向外力作用的直杆,其任意截面上的轴力,在数值上等于该截面一侧所有轴向外力的代数和。
背向该截面的外力取正值,指向该截面的外力取负值。
轴力正负号:拉为正压为负剪力的计算法则:任一横截面上的剪力在数值上等于该截面一侧所有横向外力的代数和(取其绝对值)。
弯矩的计算法则:任一截面上的弯矩,等于该截面一侧所有外力对该截面中性轴取矩的代数和。
其中向上的外力,其矩为正;向下的外力,其矩为负。
化工设备材料选择要考虑哪些因素?设备的操作条件——压力、温度、介质特性、操作特点;材料的使用性能——力学性能、物理性能、化学性能;加工工艺性能——焊接性能、热处理性能、冷弯性能及其他冷热加工性能;经济合理性及设备结构——材料价格、制造费用和使用寿命。
碳钢与铸铁钢铁的组成 = 95%以上铁+(0.05 -- 4%)碳+1%杂质——铁碳合金含碳量0.02~2% 为钢;含碳量>2% 为铸铁;含碳量<0.02% 为工业纯铁;含碳量> 4.3% 无实用价值。
钢号表示法例:优质碳素钢——08F 20 R低合金钢——16MnR 16——含碳量0.16%;M n——合金元素;R ——容器钢。
化工设备机械基础
—-可编辑修改,可打印——别找了你想要的都有!精品教育资料——全册教案,,试卷,教学课件,教学设计等一站式服务——全力满足教学需求,真实规划教学环节最新全面教学资源,打造完美教学模式第一篇: 化工设备材料第一章化工设备材料及其选择2.名词解释A组:1.蠕变:在高温时,在一定的应力下,应变随时间而增加的现象。
或者金属在高温和应力的作用下逐渐产生塑性变形的现象。
2.延伸率:试件受拉力拉断后,总伸长的长度与原始长度之比的百分率。
3.弹性模数(E):材料在弹性范围内,应力和应变成正比,即σ=Eε,比例系数E为弹性模数。
4.硬度:金属材料表面上不大的体积内抵抗其他更硬物体压入表面发生变形或破裂的能力。
5.冲击功与冲击韧性:冲击功是冲击负荷使试样破断所做的功。
冲击韧性是材料在外加动载荷突然袭击时的一种及时和迅速塑性变形的能力。
6.泊松比(μ):拉伸试验中试件单位横向收缩与单位纵向伸长之比。
对于钢材,μ=0.3 。
7.耐腐蚀性:金属和合金对周围介质侵蚀(发生化学和电化学作用引起的破坏)的抵抗能力。
8.抗氧化性:金属和合金抵抗被氧化的能力。
9.屈服点:金属材料发生屈服现象的应力,即开始出现塑性变形的应力。
它代表材料抵抗产生塑性变形的能力。
10.抗拉强度:金属材料在受力过程中,从开始加载到发生断裂所能达到的最大应力值。
B组:1.镇静钢:镇静钢在用冶炼时用强脱氧剂 Si, Al等完全脱氧脱氧,是脱氧完全的钢。
把FeO中的氧还原出来,生成SiO2和Al2O3。
钢锭膜上大下小,浇注后钢液从底部向上,向中心顺序地凝固。
钢锭上部形成集中缩孔,内部紧密坚实。
2.沸腾钢:沸腾钢在冶炼时用弱脱氧剂Mn脱氧,是脱氧不完全的钢。
其锭模上小下大,浇注后钢液在锭模中发生自脱氧反应,放出大量CO 气体,造成沸腾现象。
沸腾钢锭中没有缩孔,凝固收缩后气体分散为很多形状不同的气泡,布满全锭之中,因而内部结构疏松。
3.半镇静钢:介于镇静钢和沸腾钢之间,锭模也是上小下大,钢锭内部结构下半部像沸腾钢,上半部像镇静钢。
化工机械设备基础(DOC)
第一章 刚体的受力分析及平衡规律一、基本概念1、刚体:在任何情况下都不发生变形的物体。
约束:限制非自由体运动的物体。
(三种约束)二、力的基本性质三、二力平衡定律 三力平衡定理三力平衡定理:如果一物体受三个力作用而处于平衡时,若其中两个力的作用线相交于一点,则第三个力的作用线必交于同一点。
四、平面汇交力系、平面一般体系五、力的平移定理力的平移定理: 作用在刚体上的力可以平移到刚体内任意指定点,要使原力对刚体的作用效果不变,必须同时附加一个力偶,此附加力偶的力偶矩等于原力对新作用点的力矩,转向取决于原力绕新作用点的旋转方向。
第二章 金属的力学性质一 基本概念弹性模量:材料抵抗弹性变形的能力⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧===∑∑∑000o m Y X拉伸试件的横向线应变与纵向线应变之比的绝对值。
线应变:反应杆的变形程度,杆的相对伸长值。
蠕变:金属试件在高温下承受某已固定的应力时,试件会随着时间的延续而不断发生缓慢增长的塑性形变。
应力松弛:总变形量保持不变,初始的弹性变形随时间的推移逐渐转化为塑性变形并引起构件内应力减小的现象二 拉伸曲线 (重要,看书!!!)第四章 直 梁 的 弯 曲中性层:梁内纵向长度既没有伸长也没有缩短的纤维层。
中性轴:中性层与横截面的交线 。
剪力与弯矩的计算剪力:抵抗该截面一侧所有外力对该截面的剪切作用,大小应该等于该截面一侧所有横向外力之和。
弯矩:抵抗该截面一侧所有外力使该截面绕其中性轴转动,大小应等于该截面一侧所有外力对该截面中性轴取距之和。
剪力的符号约定εεμ'=μεε-='泊松比横向线应变计算剪力的法则:梁的任一横截面上的剪力等于该截面一侧所有横向外力的代数和;截面左侧向上的外力和截面右侧向下的外力取正值,截面左侧向下的外力和截面右侧向上的外力取负值。
据此法则:截面左侧 Q 左=R A -P 1截面右侧 Q 右=P 2 + P 3 -R B弯矩的符号约定计算弯矩法则:梁在外力作用下,其任意指定截面上的弯矩等于该截面一侧所有外力对该截面中性轴取矩的代数和;凡是向上的外力,其矩取正;向下的外力,其矩取负值。
化工设备机械基础
§1-1力的概念 及其性质
一、力的概念 1、力—物体间的 相互作用称之为力 2、力的作用效果 运动状态改变—外效应 产生形状改变—内效应。 刚体—受力后不发生变向 作用点。 4、力的单位: N; 1 kgf=9.8N 5、是一矢量:用有向线段表示。 刚体—受力后不发生变形的物体。 在对构件进行受力分析时,都把物 体视为刚体。
平面汇交力系的平衡条件: ∑X=0 ∑Y=0 例题1-3
二、平面汇交力系的平衡
小结: 1、研究对象应既包括已知外力、又包括待求
外力。 2、凡是在平衡方程中出现的数值和符号都必 须标注在分离体受力图上。 3、应使坐标轴的方位尽可能与较多的力线平 行或垂直。 4、方程的建立必须以分离体受力图为基准。 当选取两个分离体时,应指明方程与受力图 的对应关系; 5、建立方程时,如果可能,宜首先建立只包 含一个未知量的方程,并及时将该未知量解 出后再建立第二个方程;
小结:刚体的受力分析要领
4、约束反力的画法只取决于约束的性 质,不要考虑刚体在主动力作用下企 图运动的方向 5、 画约束反力重要的是确定力线方位, 力的指向在无法判定时可以任意假定。 6、利用二力杆定力线方位,不能确定 时可用两个正交分力代替。
第二次课要求
掌握: 1、刚体受力分析要领 2、平面汇交力系的平衡条件: ∑X=0 ∑Y=0 3、平面汇交力系的平衡条件的应用
第一篇力学基础
构成化工设备的元件—杆件、平板、壳 体。
第一章刚体的受力及平衡规律
核心—由已知力求解未知力。 一、必须掌握的基本概念 1.力、力矩、力偶、力偶矩的定义。 2.力和力偶的性质。 3. 约束的特点及 “约束反力”的表达方法。 4.力的平移定理的内容、实质、应用。 二、刚体受力分析
化工设备机械基础第一、二章
化工设备机械基础第一章1.1 概述化工设备机械是指在化工生产过程中用于处理原料、生产中间产品或最终产品的机械设备。
化工设备机械的选型和设计直接影响到生产效率、产品质量、安全性和能源消耗等方面。
因此,深入了解化工设备机械的基础知识对于化工工程师和从事相关领域的专业人员非常重要。
1.2 化工设备机械的分类化工设备机械可以根据其用途、工作原理、结构形式等多种方式进行分类。
常见的分类方式包括: - 用途分类:反应设备、传质设备、分离设备、加热设备等; - 工作原理分类:机械设备、热力设备、化学设备等; - 结构形式分类:容器设备、管道设备、泵设备等。
1.3 化工设备机械的基本要求化工设备机械的选用和设计需要满足一定的基本要求,包括: - 安全性:化工设备机械工作环境复杂,对设备的安全性要求非常高。
因此,设备的设计和选用必须满足相应的安全标准,并考虑到可能的事故情况。
- 可靠性:化工设备机械的可靠性直接影响到生产效率和产品质量。
设备必须具备足够的强度和稳定性,能够在长时间、高负荷的工作条件下正常运行。
- 高效率:化工生产通常对设备的吞吐量有较高的要求,因此化工设备机械的设计应尽可能提高产量和生产效率,减少物料和能源的浪费。
- 维修性:化工设备机械的维修和保养是常规操作,因此设备的结构和组件应考虑到易于维修和更换的因素,以降低维护成本并减少停机时间。
1.4 化工设备机械选型的关键因素在进行化工设备机械选型时,需要考虑的关键因素包括: - 工艺要求:根据化工生产的具体工艺要求选择合适的设备机械。
不同工艺需要不同的操作条件和设备能力。
- 物料特性:不同的物料性质会对设备机械的选型产生影响,例如物料的粘度、腐蚀性和温度等。
- 产量要求:根据生产的产量要求选择适用的设备型号和规格。
产量的增加可能需要更大的设备容积或更高的工作能力。
- 能源消耗:考虑设备机械的能源消耗情况,选择能效较高的设备型号和工艺参数,以降低能源成本。
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❖ 知识就是力量,知识更是金钱。长远看,资本家不如知本家。知识 本身不是力量,应用产生力量。科技价值不在获取,而在于利用。
青年是科技创新的主力
英剑桥: ●牛顿(23岁)建立微分学、(26岁)建立积分学。
(获奖者创造高峰期在25—45岁之间)
青年是科技创新的主力
● 02年岛津公司没上过研究生的小职员田中耕一(42岁), 发明蛋白质的分离方法,可准确识别癌细胞,获诺贝尔奖。 ● 比尔盖茨21岁创办微软公司,改变了时代发展进程,连续 8年世界首富。创新必须创业,创新通过创业来表达。 ● 黄昆27提出“黄散射”,32岁与诺奖得主玻恩合写了 《晶格动力学理论》等。
件所受的已知外力求取未知外力。
解决这个问题的步骤是:第一步是通过受力分 析,确定未知的约束反力力线方位;
第二步是研究物体的受力平衡规律,利用这一规 律求取未知外力。
例题:p27,1-5,©
●俄国24岁Tswett《色谱分析原理》7页博士论文使难以分离 的化合物,用一把剪刀可剪开。在此基础上,Martin1952年 获诺贝尔化学奖。
●04年诺贝尔物理奖:加州大学32岁的葛洛斯与其22岁研究 生威塞克发现“夸克局限”现象。加州理工学院研究生24岁普 利泽发现“渐近自由”,至此解决了“夸克禁闭”现象。
工程力学的今朝
牛顿运动定律的建立和从此以后力学研究的历 史大致可分为四个时期:
1. 从17世纪初到18世纪末,经典力学的建立和 完善化;
2. 19世纪,力学各主要分支的建立;
3. 从1900年到1960年,近代力学,它和工程技 术特别是航空、航天技术密切联系;
4. 1960年以后,现代力学,力学同计算技术和 自然科学其他学科广泛结合。
主讲人:张永强
内科大化学化工学院化工教研室
2020年2月29日星期六
化工设备机械基础(化机)
❖序言
❖相互认识 ❖化机的重要性 ❖课程的安排与要求
2020年2月29日星期六
化机的重要性
一、目的和意义 ❖ 合理设备可以简化流程,降低成本 ❖ 设备的结构和材质 ❖具备基本工程力知识,了解化工
设备常用材料特性及焊接知识,掌 握化工设备的设计计算,及典型机 械传动。
❖ 陶行知:创造始于行,行动是老子,思想是儿子,创造是孙子。读 万卷书是做学问的一半,行万里路是做学问的另一半。
❖ 毛泽东:实践出真知;不吃梨子一口,怎知梨子滋味。只有当科学 与技术比翼双飞时,才能形成国家经济发展的永恒动力。
❖ 书本得来终觉浅,绝知此事要躬行。行动有多远,思想就有多远。 一位音乐教授说:老师既要登讲台,还要上舞台。
清洗系统
碱液清洗
固液分离离心清洗
干燥筛分包装 产品干燥
干燥筛分包装
第一篇 力学基础
第一章 刚体的受力分析及平衡规律
▪ 本章学习要点
• 本章所讨论的核心问题: • 本章必须掌握的基本概念 • 要处理好“力系的简化”与“力系的平
衡”二者间的关系
• 如何进行受力分析 • 关于静不定问题
本章所讨论的核心问题: 本章讨论的核心问题是如何从构
工程力学的前世
力学的发展是分析和综合想结合的过程。从 总的发展趋势来看,牛顿运动定律建立以前 力学研究的历史大致可分为两个时期:
1. 古代,从远古到公元5世纪,对平衡和运动 有初步的了解;
2. 中世纪,从6世纪到16世纪,这个时期对力、 运动以及它们之间的关系的认识已有发展, 为牛顿运动定律的建立作了准备。
●1953,25岁Watson(现为美国冷泉港实验室负责人)和37岁 Click ( 0 4 年 去 世 ) 在 《 Science》 发 表 DNA 双 螺 旋 结 构 论 文 2Pages(长篇未必充实,短论亦可高深),62年获诺贝尔奖。
●1915年布拉格父子因用X射线研究晶体结构,小布拉格纠正 其父错误获重大贡献,25岁小布拉格与其父同获诺贝尔奖。
自古英雄出少年,科学家也如此。
有理想 有目标 有追求
志向远大
不断学习
勇于探索
理论力学:研究物体机械运动一般规律
静力学
运动学 动力学
牛顿三定律(哲学规律) (惯性定律,F=ma, F=-F`)
运动论,物质论 , 联系论
材料力学:研究构件承载能力
1.强度:构件抵抗破坏的能力 2.刚度:构件抵抗变形的能力 3.稳定性:构件保持原有平衡形态能力
水煤浆气化炉
多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业装置
兖矿国泰化工有限公司气化炉炉头
储罐、冷凝器、切片机
不锈钢反应釜
外盘管反应锅、蒸汽加热反应锅
主体车间全景图
二层平台局部图
三层平台全景图
地面设备布置图
反应物料配制系统
碱
碱
镍
镍
配
过
制
滤
氨 水 配 制
料 液 储 存
反应系统
精密计量泵系统
反应系统
赵州桥-隋公元605-618年间,李春
百尺高虹横水面,一弯新月出云霄
“假如给我一个支点,我就能撬动地球”
阿基米德 Archimedes (约公元前287~212)
古希腊物理学家、数学 家,静力学和流体静力 学的奠基人。《论平面 图形的平衡》、《论浮 体》。
达.芬奇(Leonardo da Vinci,意大利 1452-1519)
2020年2月29日星期六
化学工程专业的三大基础课
化工原理 化工热力学 化学反应工程
2020年2月29日星期六
注重实践 学以致用
❖ 王选:一项科技成果,不管它多么先进,只要它没有走出实验室, 没有取得经济效益和社会效益,都不过是迷人的海市蜃楼罢了。
❖ 杨振宁:“中国最失败的地方,是没有学会怎么把科技改变成为有 经济效益的生产办法“。
汽车发动机
微型发动机 MEMS
深度撞击 DEEP IMPACT
鸟巢-2008北京奥运主体育场
宝马-概念自行车
海尔“立体仓库”世界领先
新华网山东频道2005年6月30日电 青岛海尔集团国际物流中心立体库日前经过第三次技 术革新,跃升为技术水平世界领先的物流中心。该立体库高22米,全部操作采用世界上最 先进的激光导引无人运输车系统,实现了物流的自动化和智能化,使海尔集团库存资金占 用从每年15亿元降至6亿元,杜绝了呆滞物资的产生。(新华社记者 朱峥 摄)