配合种类配合制新.ppt
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配合种类配合制新
5〕尺寸公差(简称公差): 允许实际尺寸的变动量。
公差 = 最大极限尺寸-最小极限尺寸
= 上偏差-下偏差
例:
上偏差 - 下偏差 -
公差 -
偏差可正 可负
公差恒 为正
第3页,共24页。
6〕公差带图:
上偏差 +
0-
公差带
下偏差
+0.024 +0.008
-0.006 -0.022
50 基本尺寸
例: 50±0.008
• 其特征值是最大间隙X max和最小间隙X min。
• 孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸所得的代数差称为最大间隙, 用X max表示。
•
X max=D max- dmin=ES - ei
• 孔的最小极限尺寸减去轴的最大极限尺寸所得的代数差称为最小 间隙,用X min表示。
•
X min=D min - d max =EI - es
• 在数值上,它是一个没有正、负号,也 不能为零的绝对值。它的数值用公式表示 为:
• 对于间隙配合 • 对于过盈配合
Tf =︱Xmax—Xmin︱
下一页 上一页
第1T6页,f共24页。=︱Ymin—Ymax︱
有关计算
• 计算:孔 5000.02m5 m与轴
•
孔5000.025mm与轴
•
孔5000.025mm与轴
• 实际生产中,平均间隙更能表达其配合性质。
•
X av =〔X max +X min〕/2
下一页 上一页
第10页,共24页。
最大极限尺寸 最小极限尺寸
最大间隙 最小间隙
最小极限尺寸 最大极限尺寸 最大间隙
最小间隙
第11页,共24页。
22配合制
• 基孔制中的轴是非基准件,由于轴的公差 带相对零线可有各种不同的位置,因而可 形成各种不同性质的配合。 • 基轴制:基本偏差一定的轴的公差带与不 同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的 一种配合制。 • 基轴制中的孔是配合的基准件,称为基准 轴。用“h”表示,它的基本偏差为上偏差, 其数值为零,下偏差为负值。
配合制的选用
• 在机械制造中,合理地选用公差带与配合 是非常重要的,它对提高产品的性能,质 量以及降低制造成本都有重大的作用。公 差带与配合的选择就是公差等级,配合制 和配合种类的选择。在实际工作中,三者 是有机联系的,因而往往是同时进行的。
配合制的选用原则: • 一般情况下同,应优先选用基孔制。这样 可大大减少定尺寸刀具和量具的品种和规 格,有利于刀具和量具的生产和储备,从 而降低成本。 • 与标准件配合时,配合制的选择通常信标 准件而定。 • 为了满足配合的特殊要求,允许采用混合 配合。
• 配盈配合,还是过渡 配合。 2. 确定了类别后,再进一步类比确定选用哪 一种配合。 3. 当实际工作条件与典型配合的应用场合有 所不同时,应对配合的松紧作适当的调整, 最后确定选用哪种配合。
配合制
教学目的:通过学习能够判断实际加 工过程中,采用何种配合 制较合理。 教学重点:配合制的类型。 教学难点:配合制的选择,判断。
• 配合制:国标对孔与轴公差带之间的相互 关系,规定了两种基准制,即基孔制和基 轴制。 • 基孔制:基本偏差一定的孔的公差带与不 同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的 一种配合制。 • 基孔制中的孔是配合的基准件,称为基准 孔。用“H”表示,它的基本偏差为下偏差, 其数值为零,上偏差为正值。
动物营养与配合饲料
饲料配方中常用的饲料使用量大致的范围(%)
家禽种类
雏
肉用
育成
成年
饲料种类
鸡
仔鸡
鸡
鸡
谷物饲料 (2种及以上)
45-70
45-70
45-70
45-70
糠麸类 (1-3种)
饼粕类 (1-2种以上)
动物性饲料 (1-2种) 干草粉类
5-10 15-30 3-10 2-3
5-10 15-30 3-10 2-3
动物营养与饲料
Animal Nutrition and Feed Science
授课教师:李青竹
第七章 配合饲料
第一节 配合饲料概述
一、配合饲料的概念与优越性
1. 配合饲料的概念: • 根据日粮配合设计要求,按照一定的工艺
流程,包括粉碎、配料、混合,有时经过 制粒等成形过程,用多种饲料加工而成的 混合均匀的新产品。
如何进行饲料企业的质量管理
• 1 抓好原材料的质量管理 • 原料的质量管理是整个企业质量管理的关
键。原料品质优劣直接影响产品质量,所 以在采购原料时,必须坚持“质量第一” 的原则
如何进行饲料企业的质量管理
• 2 产品配方设计的质量管理
• 产品配方设计是饲料的关键所在,它直接 决定产品的科学性、灵活性、竞争性。必 须根据不同的饲养对象、不同时期的营养 需求和现有的原料理化性能,尽量采用先 进的科学技术,设计出满足动物营养需求、 适应市场,物美价廉的、不同档次的有价 值的配方。
三、配合饲料的种类
1. 按营养成分分类 • 添加剂预混合饲料 • 浓缩饲料 • 全价配合饲料 • 精料补充料
预混料、浓缩料、精料混合料与全价配合饲 料之间的相互关系
配合类型:
3. 基本偏差系列
(1)轴的基本偏差
有了基本偏差和标准公差, 有了基本偏差和标准公差 , 就不难求出轴的 另一个偏差(上偏差或下偏差) 另一个偏差(上偏差或下偏差):
es = ei + IT ei = es – IT
(2)孔的基本偏差 2
当基本尺寸≤ 当基本尺寸 ≤ 500mm时 , 孔的基本偏差 时 是从轴的基本偏差换算得来的。 是从轴的基本偏差换算得来的。 孔与轴基本偏差换算的前提是: 孔与轴基本偏差换算的前提是: 基本偏差代号相当时,应保持配合相同” “基本偏差代号相当时,应保持配合相同”。
配合公差=轴公差+孔公差 配合公差=轴公差+
四、标准公差系列与基本偏差系列
1. 标准公差:国标规定用以确定公差带大小的 国标规定用以确定公差带大小的 任一公差。 任一公差。表2-1
2、公差等级
标准公差共分20级 标准公差共分20级: 20 IT01 IT0 IT1 IT2 01、 18。 IT01、IT0、IT1、IT2、…到IT18。 到IT18 IT—标准公差 标准公差。 IT 标准公差。 IT7表示标准公差7 IT7表示标准公差7级。 IT01 IT18 公差等级依次降低, 01至 18, 从 IT01 至 IT18 , 公差等级依次降低 , 相应 的标准公差数值依次增大。 的标准公差数值依次增大。
3. 公差等级的选用
选用的原则如下: 选用的原则如下: 对于基本尺寸≤500mm的轴孔配合, 500mm的轴孔配合 (1) 对于基本尺寸 500mm的轴孔配合,当标准公 IT8 国家标准推荐孔比轴低一级相配合; 差≤IT8时,国家标准推荐孔比轴低一级相配合; IT 当标准公差>IT8级或基本尺寸>500mm mm的配 但 当标准公差 > IT8 级或基本尺寸 > 500mm 的配 推荐采用同级孔、轴配合。 合,推荐采用同级孔、轴配合。 选择公差等级,既要满足设计要求, (2) 选择公差等级,既要满足设计要求,又要考 虑加工的可能性与经济性。 虑加工的可能性与经济性。
配合饲料与配方设计
浓缩料(%)=﹝5.4/(24+5.4)﹞×100%= 18.37%
十字交叉法(Pearson方框法)
计算DE 该配合饲料的DE水平为: 81.63%×14.48+18.37%×14.14=14.42MJ/kg
⑤
结果发现: 该配合饲料中DE超标较多; (该如何解决?学完【例7】再来解决!) 该配方中玉米用量过多,不利于加工。
第一节 概述
一、相关概念
配合饲料(formula feed)
饲料 A 饲料 C
饲料 B
饲料营 养价值 动物营 养需要
饲料配 方 饲料生 产加工
配合 饲料
第一节 概述
一、相关概念
为什么要将不同 饲料(原料)配 合在一起?
配合饲料(formula feed)
指根据动物的不同生长阶段、不同生理要求、 不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价 值评定的实验和研究为基础,按科学配方把 不同来源的饲料,依一定比例均匀混合,并 按规定的工艺流程生产以满足各种实际需求 的混合饲料。
安全性和合法性
• 对动物、人和环境均安全; • 设计出的产品应严格符合国家法律法规及条例 • 原料自身含有的有毒有害物质;贮存过程中产生的微生物次生代谢产物污染;饲料 添加剂的不合理使用;保证新鲜、合理加工、适量使用
经济性和市场性
• 饲料成本 • 生产性能 • 产品质量定位
第二节 饲料配方设计方法
88.0
90.2 89.0
0.18
0.08 1.44
0.50
0.68 -0.55
【例10-2】 玉米和豆饼的市场价格分别为0.4元/kg和 0.7 元/kg,求小麦的合理价格? 解:X=aA+bB =0.09 ×0.7+0.99 ×0.4 =0.45元/kg
国家标准极限与配合(1)
国家标准极限与配合(1)
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配合制 (fit system)
公差 偏差
标准化
标准公差系列 基本偏差系列
孔P7属于特殊规则的适用范围,P的基本偏差为上偏差ES, 因而应按特殊规则计算:
∴ES=-ei+△=-22+8=-14μm △=IT7-IT6=21-13=8μm
EI=ES-IT7=-14-21=-35μm
3.
+ 0 -
φ25
+35 p6 +21 +22
H7
h6 -13
-14
P7
-35
基孔制中:Ymax=EI-es=-35μm Ymin=ES-ei=-1μm 基轴制中:Ymax=EI-es=-35μm Ymin=Es-ei=-1μm
练习
❖ 下列配合属于哪种基准制的哪种配合,确 定其配合的极限间隙(过盈)和配合公差。 并画出其公差带图。
❖ ø50H8/f7,ø30K7/h6,ø30H7/p6
几点说明
❖ 孔与轴的基本偏差列于表2.6、2.5 ❖ 公差带位于零线上方时:
基本偏差:下偏差 EI ei 公差带位于零线下方时:
基本偏差:上偏差 ES es
Φ60H7 标准公差等级 Φ45g6
基本偏差
2.3.1 标准公差系列
standard tolerance
标准公差 (standard deviation)
国家标准中规定的,用来确定公差带 大小的任一公差。
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配合制 (fit system)
公差 偏差
标准化
标准公差系列 基本偏差系列
孔P7属于特殊规则的适用范围,P的基本偏差为上偏差ES, 因而应按特殊规则计算:
∴ES=-ei+△=-22+8=-14μm △=IT7-IT6=21-13=8μm
EI=ES-IT7=-14-21=-35μm
3.
+ 0 -
φ25
+35 p6 +21 +22
H7
h6 -13
-14
P7
-35
基孔制中:Ymax=EI-es=-35μm Ymin=ES-ei=-1μm 基轴制中:Ymax=EI-es=-35μm Ymin=Es-ei=-1μm
练习
❖ 下列配合属于哪种基准制的哪种配合,确 定其配合的极限间隙(过盈)和配合公差。 并画出其公差带图。
❖ ø50H8/f7,ø30K7/h6,ø30H7/p6
几点说明
❖ 孔与轴的基本偏差列于表2.6、2.5 ❖ 公差带位于零线上方时:
基本偏差:下偏差 EI ei 公差带位于零线下方时:
基本偏差:上偏差 ES es
Φ60H7 标准公差等级 Φ45g6
基本偏差
2.3.1 标准公差系列
standard tolerance
标准公差 (standard deviation)
国家标准中规定的,用来确定公差带 大小的任一公差。
饲料配方设计与配合饲料生产技术ppt课件
第三节 浓缩饲料配方设计
浓缩饲料配方的设计 浓缩饲料的运用
一、浓缩饲料配方设计方法与步骤 由全价饲料配方推算出浓缩饲料配方 1、由配制出的全价配合饲料配方求浓缩饲料 配方 设计的系数,即用100%减去全价配合饲料中能量饲料所 占的百分数。 2、用系数分别除浓缩饲料将运用的各种饲料占全价 配合饲料的百分数,得到所要配制的浓缩饲料配方。 3、列出浓缩饲料配方。 4、标明产品用法、用量。
1第二节第二节全价配合饲料配方设计全价配合饲料配方设计第六节第六节配合饲料的质量管理配合饲料的质量管理第一节第一节概述概述一配合饲料种类和特点一配合饲料种类和特点二配合饲料优越性二配合饲料优越性配合饲料是指按照动物豢养规范及饲料配合饲料是指按照动物豢养规范及饲料原料的营养特点结合实践消费情况按照原料的营养特点结合实践消费情况按照科学的饲料配方消费出来的由多种饲料原料科学的饲料配方消费出来的由多种饲料原料组成的均匀混合物
从饲料营养成分表中可查出豆饼的粗蛋白质含 量为43%,而玉米的粗蛋白质含量为8.6%,豆 饼中粗蛋白质含量比玉米高34.4%〔43%8.6%〕,可用0.362%/34.4%*100%=1.052的豆 饼替代玉米就能满足粗蛋白质的需求。
饲料 饲料比 代谢能 粗蛋白 钙 品种 例〔%〕 〔MJ/kg〕 〔%〕 〔%〕
花生饼 5
0.615 2.195 0.013 0.026 0.051 0.068
玉米 53.356 7.506 4.641 0.022 0.112 0.166 0.155
碎米
10
1.140 0.880 0.004 0.023 0.034 0.036
麦麸
6
0.435 0.924 0.008 0.064 0.029 0.028
第4章_配位化学
Cu2[SiF6] 六氟合硅酸(IV)铜(I), 或六氟合硅酸(2-)铜
H4[Fe(CN)6] 六氰合铁(II)酸
含配阳离子的配合物命名
命名时,阴离子在前,阳离子在后,与无机盐、无 机碱的命名同, 如:
[Co(NH3)6]Cl3 三氯化六氨合钴(III) [Cu(NH3)4]SO4 硫酸四氨合铜(II) [Ag(NH3)2](OH) 氢氧化二氨合银(1+)
(5) 配离子与形成体的电荷数
A()g(S2O3)23, (P2)tC3l(NH3)
K3(F3e)(CN6) 赤血盐 , K4(F2e)(CN6)
C(3o)C3l(NH3)3 ,
(0)
Fe(CO5)
黄血盐
1.3 命名(nomenclature)
f) 配体中化学式相同但配位原子不同(如–SCN, – NCS), 则按配位原子元素符号字母顺序排列;若配位原子尚不清 楚,则以配位个体的化学式中所列的顺序为准。 如:
(2)多核配合物的命名
在桥联的配体前加前缀 “μ”,例如 [{Cr(NH3)5}2(μ-OH)]Cl5
五氯化 μ-羟-二(五氨合铬(III))
H
CN O F
P S Cl
As Se Br
Sb Te I 最常见的是N、O,其次是P、S。
配体的分类:
①、按成键方式不同可分为:
经典配体:提供孤电子对,形成配位键,亦称σ配体。例
NH3、en。其特征是含有孤对电子对的分子或离子。
非经典 配体:
π配体:C2H4、C2H2等提供不定域电子。 其特征:既是电子对给体,又是受体。
配位单元:由一个简单阳离子或原子和一定数目的中性分子或阴
离子以配位键结合,按一定的组成和空间构型形成一
H4[Fe(CN)6] 六氰合铁(II)酸
含配阳离子的配合物命名
命名时,阴离子在前,阳离子在后,与无机盐、无 机碱的命名同, 如:
[Co(NH3)6]Cl3 三氯化六氨合钴(III) [Cu(NH3)4]SO4 硫酸四氨合铜(II) [Ag(NH3)2](OH) 氢氧化二氨合银(1+)
(5) 配离子与形成体的电荷数
A()g(S2O3)23, (P2)tC3l(NH3)
K3(F3e)(CN6) 赤血盐 , K4(F2e)(CN6)
C(3o)C3l(NH3)3 ,
(0)
Fe(CO5)
黄血盐
1.3 命名(nomenclature)
f) 配体中化学式相同但配位原子不同(如–SCN, – NCS), 则按配位原子元素符号字母顺序排列;若配位原子尚不清 楚,则以配位个体的化学式中所列的顺序为准。 如:
(2)多核配合物的命名
在桥联的配体前加前缀 “μ”,例如 [{Cr(NH3)5}2(μ-OH)]Cl5
五氯化 μ-羟-二(五氨合铬(III))
H
CN O F
P S Cl
As Se Br
Sb Te I 最常见的是N、O,其次是P、S。
配体的分类:
①、按成键方式不同可分为:
经典配体:提供孤电子对,形成配位键,亦称σ配体。例
NH3、en。其特征是含有孤对电子对的分子或离子。
非经典 配体:
π配体:C2H4、C2H2等提供不定域电子。 其特征:既是电子对给体,又是受体。
配位单元:由一个简单阳离子或原子和一定数目的中性分子或阴
离子以配位键结合,按一定的组成和空间构型形成一
公差带与配合的选用
H11 C11 c11 h11
H9 D9 d9 h9
间隙量非常大,用于很松、转动很慢的 动配合;要求大公差与大间隙量的外露 部件;要求装配方便的很松的配合。
间隙量很大的自由转动配合,用于精度非 主要要求时,或有大的温度变动、高转速 或大的轴颈压力时。
三、配合的选择
1 、间隙配合
大间隙配合,用于不重要的配合或高温及工作条件较差处 的配合。 H12/b12
二、公差等级的确定
IT01-IT02:量块长度公差和其它精密尺寸标准块公差 IT3-IT5:精密度要求很高和重要的配合处 IT6-IT7:精密配合和关键件,要求配合的均匀性
IT7-IT8:一般精度的配合或重型机械中,用于精度要求 高的场合,农业机械中的重要场合 IT9-IT11:一般要求的场合,不重要的场合或精度等级 要求较高的槽宽配合或长度尺寸配合要求较高的场合
H7 G7 间隙很小的滑动配合。用于不希望自由转 g6 h6 动,但可以自由移动和滑动;也可用于要
求明确的定位配合。
三、配合的选择
1 、间隙配合
钻套 衬套
钻模板
H7/g6 H7/n6
钻套及衬套的配合
为较小间隙的配 合,用于精密机构、 转速较低的滑动配 合,如分度头的主 轴与轴承配合,还 用于同轴度要求较 高,工作中要求能 快速装拆的定位配 合。
转动或移动 转动和移动的复合运动
过渡配合或小的过盈配合
基本偏差为H(h) 、G(g)等 间隙配合 基 本 偏差 为A-F(a-f) 间隙 配合
三、配合的选择
(1)结合件间有相对运动
轴向移动件间的间隙要比旋转运动件的间隙大。 高速回转运动要比低速回转运动的间隙大 运动的准确性要求高或回转精度要求高,间隙应小。 当支撑数目多时,为补偿位置误差的影响间隙大。 润滑油的粘度大时间隙应稍大。
机械制图(工程图学)公差与配合
⑶ 基准制 ① 基孔制配合
基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏 差的轴的公差带形成各种配合的制度。
基准孔 公差带图:
0 -+
间隙配合 过渡配合 过盈配合
0
② 基轴制配合 基本偏差为一定的轴的公差带与不同基
本偏差的孔的公差带形成各种配合的制度。
基准轴 过盈配合 公差带图:
0 -+
过渡配合
间隙配合
h6
F7 G7 H7 Js7 K7 M7 N7 P7 R7 S7 T7 U7 V7 X7 Y7 Z7 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
h7
E8 F8 G8 H8 Js8 K8 M8 N8 P8 R8 S8 T8 U8 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7
★ 当零件的大部分表面具有相同的粗糙度要 求时,对其中使用最多的一种,代(符) 号,可统一注在图纸的右上角。并加注 “其余”二字。 例如:其余12.5
★ 在不同方向的表面上标注时,代号中的数 字及符号的方向必须按下图的规定标注。
★ 代号中的数 字方向应与 尺寸数字的 方向 一致。
例如Ø50H8的含义是:
又如Ø50f7的含义是:
基本尺寸
基本尺寸
孔的基本偏差代号
轴的基本偏差代号
Ø
50
直径符号
H8 公差等级代号
Ø
50
直径符号
f8
公差等级代号
此公差带的全称是:基本尺寸 为Ø50,公差等级为8级,基本 偏差为H的孔的公差带。
此公差带的全称是:基本尺寸 为Ø50,公差等级为7级,基本
偏差为f的轴的公差带。
第22章全价配合饲料配制32ppt课件
→确定8种饲料原料的百分比?
根据养分含量把以上饲料分成3组饲料:
混合能量饲料组:玉米、高粱、小麦麸 混合蛋白质饲料组:豆粕、棉籽粕、菜籽粕 矿物质饲料组:骨粉、食盐
→只有前2组饲料能提供成品混合饲料中的粗蛋白 质。
a.查饲料营养成分表
饲料 玉米 高粱 麦麸 豆粕 棉籽粕 菜籽粕 矿物
CP 8.5 9.0 14.3 44.0 43.5
2 饲料营养价值资料
认真总结曾经用过的相关饲料的营养价值; 综述相关饲料的营养价值测定资料,选择最接近实际 饲料营养价值的资料; 充分运用理论知识与实际经验相结合的方法合理确定 待用饲料的营养价值; 无特定饲料营养价值资料条件下,慎重选择可借用的 资料; 可能条件下,实际测定待用饲料营养成分; 一些营养价值变化大的饲料,必须实际测定其营养成 分。如米糠、麸皮等。
4 饲料配方成本和动物生产成本适宜 最低饲料配方成本,应不限制动物有效营养物质摄入;
动物生产的饲料成本应与饲料生产成本吻合。
5. 配方产品让用户考虑的补充成分适宜 浓缩饲料配方设计对用户要用的能量饲料的营养价值估
价正确; 预混合饲料配方设计向用户推荐的饲料配方应符合全价
饲料的要求; 配方产品让用户添加的非营养性添加剂符合规定要求。
3 动物营养和饲料科学的基本知识
不同生理状态下动物利用饲料营养物质的特点; 主要营养物质不足、过量或不平衡对动物生产的影响; 主要不同饲料、营养物质之间的相互作用,如猪日粮中 的棉饼与亚铁盐结合,可抑制游离棉粉的毒性; 相关饲料的营养价值特点及非营养特性; 不同饲料,不同动物,用量不同; 不同饲料的不同加工特性; 不同饲料添加剂的不同特点和用法; 饲料价值与饲料营养质量之间的关系。
第二节 全价配合饲料配方设计方法
根据养分含量把以上饲料分成3组饲料:
混合能量饲料组:玉米、高粱、小麦麸 混合蛋白质饲料组:豆粕、棉籽粕、菜籽粕 矿物质饲料组:骨粉、食盐
→只有前2组饲料能提供成品混合饲料中的粗蛋白 质。
a.查饲料营养成分表
饲料 玉米 高粱 麦麸 豆粕 棉籽粕 菜籽粕 矿物
CP 8.5 9.0 14.3 44.0 43.5
2 饲料营养价值资料
认真总结曾经用过的相关饲料的营养价值; 综述相关饲料的营养价值测定资料,选择最接近实际 饲料营养价值的资料; 充分运用理论知识与实际经验相结合的方法合理确定 待用饲料的营养价值; 无特定饲料营养价值资料条件下,慎重选择可借用的 资料; 可能条件下,实际测定待用饲料营养成分; 一些营养价值变化大的饲料,必须实际测定其营养成 分。如米糠、麸皮等。
4 饲料配方成本和动物生产成本适宜 最低饲料配方成本,应不限制动物有效营养物质摄入;
动物生产的饲料成本应与饲料生产成本吻合。
5. 配方产品让用户考虑的补充成分适宜 浓缩饲料配方设计对用户要用的能量饲料的营养价值估
价正确; 预混合饲料配方设计向用户推荐的饲料配方应符合全价
饲料的要求; 配方产品让用户添加的非营养性添加剂符合规定要求。
3 动物营养和饲料科学的基本知识
不同生理状态下动物利用饲料营养物质的特点; 主要营养物质不足、过量或不平衡对动物生产的影响; 主要不同饲料、营养物质之间的相互作用,如猪日粮中 的棉饼与亚铁盐结合,可抑制游离棉粉的毒性; 相关饲料的营养价值特点及非营养特性; 不同饲料,不同动物,用量不同; 不同饲料的不同加工特性; 不同饲料添加剂的不同特点和用法; 饲料价值与饲料营养质量之间的关系。
第二节 全价配合饲料配方设计方法
配合种类配合制新
复习 (1) 基本尺寸、实际尺寸、极限尺寸 ) 基本尺寸、实际尺寸、
1)基本尺寸: 设计时确定的尺寸。 )基本尺寸 设计时确定的尺寸。 2)实际尺寸 零件制成后实际测得的尺寸。 )实际尺寸: 零件制成后实际测得的尺寸。 3)极限尺寸 允许零件实际尺寸变化的两个 )极限尺寸: 界限值。 界限值。 最大极限尺寸: 允许实际尺寸的最大值。 最大极限尺寸 允许实际尺寸的最大值。 最小极限尺寸: 允许实际尺寸的最小值。 最小极限尺寸 允许实际尺寸的最小值。 零件合格的条件: 零件合格的条件: 最大极限尺寸≥实际尺寸 最小极限尺寸。 实际尺寸≥最小极限尺寸 最大极限尺寸 实际尺寸 最小极限尺寸。
4) 尺寸偏差 ) 上偏差 = 最大极限尺寸-基本尺寸 最大极限尺寸- 代号: 孔为 代号: 孔为ES 轴为es 轴为 下偏差 = 最小极限尺寸-基本尺寸 最小极限尺寸- 代号: 孔为 代号: 孔为EI 轴为ei 轴为 5)尺寸公差 简称公差 允许实际尺寸的变动量。 简称公差): )尺寸公差(简称公差 允许实际尺寸的变动量。 最大极限尺寸- 公差 = 最大极限尺寸-最小极限尺寸 = 上偏差-下偏差 上偏差- 偏差可 例: Φ50±0.008 ± 正可负
+0.039 + 0 + 0 +0.006 -0.015 -0.013 + 0 -
+0.035 +0.022 +0.021
-0.025 -0.050
ø30
ø50
ø30
装备学院
+0.025 + 0 -0.025 -0.041 + 0 +0.043 +0.025 + 0 +0.025 +0.018 +0.002
1)基本尺寸: 设计时确定的尺寸。 )基本尺寸 设计时确定的尺寸。 2)实际尺寸 零件制成后实际测得的尺寸。 )实际尺寸: 零件制成后实际测得的尺寸。 3)极限尺寸 允许零件实际尺寸变化的两个 )极限尺寸: 界限值。 界限值。 最大极限尺寸: 允许实际尺寸的最大值。 最大极限尺寸 允许实际尺寸的最大值。 最小极限尺寸: 允许实际尺寸的最小值。 最小极限尺寸 允许实际尺寸的最小值。 零件合格的条件: 零件合格的条件: 最大极限尺寸≥实际尺寸 最小极限尺寸。 实际尺寸≥最小极限尺寸 最大极限尺寸 实际尺寸 最小极限尺寸。
4) 尺寸偏差 ) 上偏差 = 最大极限尺寸-基本尺寸 最大极限尺寸- 代号: 孔为 代号: 孔为ES 轴为es 轴为 下偏差 = 最小极限尺寸-基本尺寸 最小极限尺寸- 代号: 孔为 代号: 孔为EI 轴为ei 轴为 5)尺寸公差 简称公差 允许实际尺寸的变动量。 简称公差): )尺寸公差(简称公差 允许实际尺寸的变动量。 最大极限尺寸- 公差 = 最大极限尺寸-最小极限尺寸 = 上偏差-下偏差 上偏差- 偏差可 例: Φ50±0.008 ± 正可负
+0.039 + 0 + 0 +0.006 -0.015 -0.013 + 0 -
+0.035 +0.022 +0.021
-0.025 -0.050
ø30
ø50
ø30
装备学院
+0.025 + 0 -0.025 -0.041 + 0 +0.043 +0.025 + 0 +0.025 +0.018 +0.002
第八讲配合物
2、 多基配体
若配体分子或离子中含有多个可提供孤电 子对的配位原子,如果空间允许,则多个 配位原子可同时配位给中心原子,所形成 的环状结构配体称为多基配体。 常见的配体及其分类如表1 ()。
表1a 常见的配体
配位原子 X,O,S,N,P,C
单基配体
两可配体 桥联配体 多基配体 螯合配体 大环配体
—O—C—C—O—
‖ ‖
乙二胺四乙酸(EDTA) HOOC—CH2 CH2—COOH N—CH2CH2—N HOOC—CH2 CH2—COOH
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
多基配位体与中心离子配位后形成的配 合物具有环状结构,例:[Cu(en)2]2+
螯合物:具有环状结构的配合物称为螯合物. 螯合物中的环称为螯环。多基配位体 又称为螯合剂。中心离子与螯合剂个数之 比称为螯合比。 例:[Cu(en)2]2+ 中,螯合比 = 1︰2 [Zn(EDTA)]2-中,螯合比 = 1︰1 螯合物具有特殊的稳定性,其中又以 五元环、六元环最稳定,环越多越稳定。
BaCl2溶液
CuSO4溶液
示有 SO42-
BaCl2溶液
CuSO4溶液+过量氨水
示有 SO42-
NaOH溶液 示有Cu2+
CuSO4溶液
NaOH溶液 未能查出Cu2+
CuSO4溶液+过量氨水
无水乙醇
CuSO4溶液+过量氨水
X射线晶体衍射证明为 [Cu(NH3)4]SO4
配位化合物可看成是一类由简单化合物反应生成的 复杂化合物:
1893年提出化合价的副价
概念;
因 创 立 配 位 化 学 而 获 得
1913年Nobel化学奖。
配位化学第七章配合物的制备
(2) 取代和交换反应 利用取代和配体交换反应来合成新的配位化合 物也是配合物合成中常用的一种方法。 如果将CuS04· 5H20看成是含有[Cu(H2O)4]2+ 配阳离子的配合物,那么式(7.1)的反应实际上 就是一个配体取代(交换)反应。 发生这种配体取代〈交换〉反应的驱动力主要 有浓度差和交换前后配体配位能力的差别等。 浓度差就是加入过量的新配体或者直接使用新 配体作为溶剂来进行取代(交换)反应,这样取代 (交换)反应平衡就会移向右边,使反应得以顺利 完成。
因此 , 一般先由二价钴盐出发制得二价钴的配合 物后,再氧化到三价钴配合物。 [CoII(H20)6]Cl2+10NH3 + 2NH4Cl+H202 →2[CoIII(NH3)6]Cl3 +14H2O (7.15) 上述反应中二价钴被氧化到三价钴的同时,还发 生了配体取代反应。 另外,活性炭在反应中起着催化剂的作用。实验证 实没有活性炭存在时,该反应的产物是 [CoIII(NH3)5Cl]CL。
铁氰化钾就是一个常用的氧化剂。 K2[CoII(edta)]+K3[FeIII(CN)6] → K[CoIII(edta)]+K4[FeII(CN)6] 另外 , 在古代人们就已经开始利用 Pt 、 Pd 、 Au 等贵金属直接与王水反应来制备相应的配 合物。例如: Au+4HCl+HN03 → H[AuIIICL4]+ 2H20+NO 以上反应目前在Pt、Au等贵金属的回收过程 中仍然得到应用。
(3) 加成和消去反应 有些配合物可以通过加成(addition)或消去 (elimination) 反应来合成。 这种加成反应通常伴随着中心金属离子配位数 和配位构型的变化,而且多数情况下还同时伴有 金属离子价态的变化。 最为常见的是从四配位的具有平面四边形构型 的配合物通过加成反应变为五配位的四方锥形 或六配位的八面体形配合物。 代表性的具有平面四边形配位构型的金属离子 有Ni(II)、Cu(II)、Rh(I)、Ir(I)、Pd(II)、 Pt(II)等。
橡胶配合剂体系介绍
补强
在橡胶中加入一种物质后,使硫化胶的 耐磨性、抗撕裂强度、拉伸强度、模量、抗 溶胀性等性能获得较大提高的行为。凡具有 这种作用的物质称为补强剂。
填充
在橡胶中加入一种物质后,能够提高橡胶 的体积,降低橡胶制品的成本,改善加工工 艺 性能,而又不明显影响橡胶制品性能的行 为。凡具有这种能力的物质称之为填充剂。
特点:是酸碱自我并用型,有噻唑类的优点,又克服了 焦烧时间短的缺点。诱导期长,硫化速度快,硫化曲 线平坦,适用于快速硫化和厚制品硫化。
我司产品:CBS-80,TBBS-80,NOBS-80
1 硫化体系
促进剂
1.2.3 二硫代氨基甲酸盐类
品种:TDEC:二乙基二硫代氨基甲酸碲 ZDMC(PZ):二甲基二硫代氨基甲酸锌 ZDEC:二乙基二硫代氨基甲酸锌 PX:乙基苯基二硫代氨基甲酸锌
我司产品:TMTD-80(二硫化四甲基秋兰姆), DTDM-80(4,4-二硫代二吗啉) DPTT-80,TBzTD-75, CV-50
1 硫化体系
硫化剂
1.1.3金属氧化物
说明:常用的是ZnO和MgO,该硫化剂制品耐高温, 但硫化速度慢。
适用胶种:CR、CSM、ECO及T等。
我司产品: MgO种:对制品耐高温性要求不高的二烯烃类橡胶。 NR、IIR、EPDM、NBR、SBR
我司产品:S-80;IS-60/G;IS-90/G;SAT-150
1 硫化体系
硫化剂
1.1.2含硫化合物
说明:含硫化合物也称为硫磺给予体,硫化时释 放游离硫,产品以单硫链为主,制品能耐高温。
适用胶种:一般用于二烯类橡胶的硫化,也可用 于IIR、EPDM等。
1 硫化体系
硫化剂
1.1.4 过氧化物
公差与配合及电动机常用配合解读
差等级确定尺寸的精确程度。 标准公差顺序分为20个等级,即IT01、IT0、IT1、
IT2、 …、 IT18 ;IT表示公差,数字表示公差等级。 标准公差数值表见下表。
极限与配合
标准公差数值表
基本尺寸
标准公差等级
mm
( μm )
(mm )
大于 至 IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
30 50 0.6 1 1.5 2.5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 0.25 0.39 0.62 1.00 1.60 2.5 3.9
50 80 0.8 1.2 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 0.30 0.46 0.74 1.20 1.90 3.0 4.6
基孔制配合基轴制配合35h7s6配合代号序号新国标旧国标定子与端盖配合中的端盖止口内径或外径h7或h6定子与端盖配合中的定子止口外径或内径h6或h7端盖与轴承套配合中的轴承套外径js6gd联轴器与轴配合中的轴外径规程k6常用j6gc联轴器与轴配合中的联轴器内孔k7gc没有轴承套的端盖内孔h7轴承套内孔j6gd1装轴承的轴规程js6常用m6gd轴承套与轴承盖配合中的轴承盖止口外径d11dc6键槽的宽h9h910h118我们常用的配合
K7
Gc
4 没有轴承套的端盖内孔
H7
D
5 轴承套内孔
J6
Gd1
6 装轴承的轴
规程 js6,常用 m6 Gd
7 轴承套与轴承盖配合中的轴承盖止口外径
d11
dc6
8 键槽的宽
H9
IT2、 …、 IT18 ;IT表示公差,数字表示公差等级。 标准公差数值表见下表。
极限与配合
标准公差数值表
基本尺寸
标准公差等级
mm
( μm )
(mm )
大于 至 IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
30 50 0.6 1 1.5 2.5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 0.25 0.39 0.62 1.00 1.60 2.5 3.9
50 80 0.8 1.2 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 0.30 0.46 0.74 1.20 1.90 3.0 4.6
基孔制配合基轴制配合35h7s6配合代号序号新国标旧国标定子与端盖配合中的端盖止口内径或外径h7或h6定子与端盖配合中的定子止口外径或内径h6或h7端盖与轴承套配合中的轴承套外径js6gd联轴器与轴配合中的轴外径规程k6常用j6gc联轴器与轴配合中的联轴器内孔k7gc没有轴承套的端盖内孔h7轴承套内孔j6gd1装轴承的轴规程js6常用m6gd轴承套与轴承盖配合中的轴承盖止口外径d11dc6键槽的宽h9h910h118我们常用的配合
K7
Gc
4 没有轴承套的端盖内孔
H7
D
5 轴承套内孔
J6
Gd1
6 装轴承的轴
规程 js6,常用 m6 Gd
7 轴承套与轴承盖配合中的轴承盖止口外径
d11
dc6
8 键槽的宽
H9
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• 对于间隙配合 Tf =︱Xmax—Xmin︱
• 对于过盈配合 Tf =︱Ymin—Ymax︱
• 对于过渡配合 Tf =︱Xmax—Ymax︱
• 将最大、最小间隙和过盈分别用孔、轴极限尺寸或极限 偏差换算后代入上式,则得三类配合的配合公差的共同公 式为:
•
Tf = Th +Ts
下一页 上一页
有关计算
• 其特征值是最大间隙X max和最大过盈Y max。
• 孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸所得的代数差称为 最大间隙,用X max表示。
•
X max= D max- dmin=ES - ei
• 孔的最小极限尺寸减去轴的最大极限尺寸所得的代数差 称为最大过盈,用Y max表示。
•
Y max = D min- d max =EI - es
• 其特征值是最大间隙X max和最小间隙X min。
• 孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸所得的代数差称为 最大间隙,用X max表示。
•
X max=D max- dmin=ES - ei
• 孔的最小极限尺寸减去轴的最大极限尺寸所得的代数差称 为最小间隙,用X min表示。
•
X min=D min - d max =EI - es
• 实际生产中,平均过盈更能体现其配合性质。
•
Y av =(Y max +Y min)/2
下一页 上一页
最大极限尺寸 最小极限尺寸
最大过盈 最小过盈
最小极限尺寸 最大极限尺寸 最大过盈
最小过盈
图例: 孔 轴
孔的公差带在轴 的公差带之下
下一页 上一页
过渡配合
轴
+
孔
0
-
• 可能具有间隙也可能具有过盈的配合称为过渡配合。此时, 孔的公差带与轴的公差带相互重叠。
孔的公差带 与轴的公差 带相互交叠
下一页 上一页
配合公差
• 配合公差是指允许间隙或过盈的变动量。它是设计人
员根据机器配合部位使用性能的要求对配合松紧变动的程 度给定的允许值。它反映配合的松紧变化程度,表示配合 精度,是评定配合质量的一个重要的综合指标。
• 在数值上,它是一个没有正、负号,也不能为零的绝 对值。它的数值用公式表示为:
、偏差和公差的有
关术语和定义,为
零线
清楚表示各术语间
max D min D
关系,可作公差与
配合示意图。简化
它们的关系,即可 作公差带图。
轴
es ei
max d
D(d)
装备学院
• 间隙:孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸 所得的代数差为正值时,此代数差为间 隙。代号是X。
• 过盈:孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸 所得的代数差为负值时,此代数差为过 盈。代号是Y。
复习 (1) 基本尺寸、实际尺寸、极限尺寸
1)基本尺寸: 设计时确定的尺寸。 2)实际尺寸: 零件制成后实际测得的尺寸。 3)极限尺寸: 允许零件实际尺寸变化的两个
界限值。 最大极限尺寸: 允许实际尺寸的最大值。
最小极限尺寸: 允许实际尺寸的最小值。 零件合格的条件: 最大极限尺寸≥实际尺寸≥最小极限尺寸。
装备学院
基本要求
• 基本内容:了解有关配合的基本概念,掌握光 滑圆柱结合的配合基准制。
• 重点内容:有关配合的基本计算、基准制及优 先、常用配合的特点。
• 难点内容:基准制及优先、常用配合的特点。
装备学院
配合的概念
• 基本尺寸相同,相
互结合的孔、轴公
差带之间的关系,
称为配合。在前面
孔
ห้องสมุดไป่ตู้
ES EI
我们学过有关尺寸
• 其特征值是最大过盈Y max和最小过盈Y min。
• 孔的最小极限尺寸减去轴的最大极限尺寸所得的代数 差称为最大过盈,用Y max表示。
•
Y max= D min- d max =EI - es
• 孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸所得的代数 差称为最小过盈,用Y min表示。
•
Y min= D max - dmin=ES - ei
• 实际生产中,其平均松紧程度可能表示为平均间隙,也可 能表示为平均过盈。
• 即: X av (或Y av )=(X max +Y max)/2 下一页 上一页
最大极限尺寸 最小极限尺寸
最大间隙 最大过盈 最小极限尺寸 最大极限尺寸 最大过盈 最大间隙
③ 过渡配合 可能具有间隙或过盈的配合。
图例: 孔 轴
6)公差带图:
上偏差 +
0-
公差带 +0.008 -0.008
下偏差
+0.024 +0.008
-0.006 -0.022
50 基本尺寸
例: 50±0.008
50
+0.024 +0.008
50
-0.006 -0.022
公差带图可以直观地表示出公差的大小 及公差带相对于零线的位置。
配合与配合制 • 配合的概念 • 配合的种类 • 配合公差 • 配合制 • 基孔制、基轴制常用、优先配合的选用
• 计算:孔 5000.02m5 m与轴
• 实际生产中,平均间隙更能体现其配合性质。
•
X av =(X max +X min)/2
下一页 上一页
最大极限尺寸 最小极限尺寸
最大间隙 最小间隙
最小极限尺寸 最大极限尺寸 最大间隙
最小间隙
孔的公差带 在轴的公差 带之上
图例: 孔 轴
下一页
上一页
过盈配合
轴
Ymin
+ 0
孔
-
• 具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合称为过盈配 合。此时,孔的公差带在轴的公差带之下。
例:一根轴的直径为500.008
基本尺寸: 50 最大极限尺寸: 50.008
思考并回答
最小极限尺寸: 49.992
零件合格的条件:
50.008≥实际尺寸≥ 49.992。
4) 尺寸偏差
上偏差 = 最大极限尺寸-基本尺寸 代号: 孔为ES 轴为es
下偏差 = 最小极限尺寸-基本尺寸 代号: 孔为EI 轴为ei
5)尺寸公差(简称公差): 允许实际尺寸的变动量。
公差 = 最大极限尺寸-最小极限尺寸
= 上偏差-下偏差 例: 500.008
上偏差 = 50.008-50 = +0.008 下偏差 = 49.992-50 = -0.008
公差 = 0.008-(-0.008) = 0.016
偏差可 正可负
公差恒为 正
下一页 上一页
配合的类别
• 通过公差带图,我们能清楚地看到孔、轴公差 带之间的关系。根据其公带位置不同,可分为 三种类型:间隙配合、过盈配合和过渡配合。
轴
+
孔
孔
0
-
轴
孔轴
基本尺寸
下一页 上一页
间隙配合
+
孔
0
-
轴
• 具有间隙(包括最小间隙为零)的配合称为间隙配合。此时 ,孔的公差带在轴的公差带之上。