开发熟料率值计算器

合集下载

第五章熟料率值及配料计算

第五章熟料率值及配料计算

三、水泥熟料的率值
石灰饱和系数КН的校正
✓ 若考虑烧成反应的不完全性,水泥熟料中往往残留游离氧 化钙f-CaO、游离氧化硅SiO2和游离三氧化硫SO3,这时石 灰饱和系数КН应当作如下修正:
二、水泥生料的易烧性
实用公式 精确公式,考虑化学性质、 颗粒大小、液相量等
水泥熟料的煅烧温度以满足阿利特相形成为目的。生料易烧性越 好,煅烧温度越低;易烧性不好,煅烧温度高。通常 1420~1480℃
T(℃)=1300+4.51C3S-3.74C3A-12.64C4AF
二、水泥生料的易烧性
生料易烧性的影响因素:
四、水泥熟料的率值
石灰饱和系数КН (续)
苏联学者金德(Б.А.Кйнд)和容克(Б.Н.Юнг)
石灰石饱和系数КН
• 实际情况:并不是所有的酸性氧化物都会按预期目标全部与氧 化钙反应生成最高碱度的熟料矿物。尤其是不可能全部形成 C3S,而是会形成一部分C2S,同时残留一部分游离氧化钙。
• 于是,定义石灰饱和系数0< КН <1,乘于2.8SiO2项之上,便 可得实际氧化钙的量应为:
四、水泥熟料的率值
石灰饱和系数КН
古特曼(A.Guttmann) 杰耳(F.Gille) 石灰理论极限含量 • 假设:熟料体系中酸性氧化物形成最高碱性矿物应该是:
C3S、C3A、C4AF(计算时C4AF分解为C3A+CF) • 则每1%的酸性氧化物反应生成上述最高碱性矿物熟料矿物
所需的CaO分别可以计算如下: CC3S=3 MCaO/MSiO2=356.08/60.09=2.8 CC3A=3 MCaO/MAl2O3=356.08/101.96=1.65 CC4AF=MCaO/MFe2O3=56.08/159.70=0.35 CaOmax=2.8SiO2+1.65Al2O3+0.35Fe2O3

日产12000吨熟料水泥厂生料粉磨系

日产12000吨熟料水泥厂生料粉磨系

2011 年06 月07 日摘要本次设计的是日产12000吨水泥熟料新型干法生产线生料粉磨系统,为了适应生料粉磨工艺的要求,提高粉磨效率。

此次设计采用立式磨。

整个生料粉磨系统采用三风机系统。

设计的主要内容有水泥生产的工艺流程,水泥厂区及车间布置,物料配比计算,物料平衡计算,物料平衡表,生料磨主要设备计算选型,主机能力平衡表,总结和谢词。

立式磨与传统的球磨机相比,其粉碎比大,粉末效率高,节能可达30%以上。

其工艺流程简化,降低生产成本的特点更为突出,同时他还有很好的烘干能力。

为了满足设计的生产要求,本次设计共采用两台立式磨,两套电收尘设备。

关键词:立式磨窑外分解技术生料粉磨系统IAbstractThis design is nissan 12,000 tons of cement clinker NSP production line raw, grinding mill system in order to meet the requirements of grinding process raw grinding efficiency, improve.This design uses vertical mill. The whole raw by grinding system three fan system. The main content of the design of a cement production process, cement factory and workshop layout, raw calculated main equipment type selection of grinding. Vertical mill, compared with the traditional ball mill, the crushing ratio of high efficiency, energy-saving can powder of more than 30%. The technological process of the simplified, reduce the production cost, and he is more prominent characteristics are still very good drying ability.In order to meet the production requirements, design of this design by two vertical mill, two sets of electric dust collecting equipment.keywords: Vertical mill NSP raw griding systemII目录第一章前言 (1)第二章总述 (5)2.1 设计的原理、方法和方案选择 (5)2.1.1 设计原理 (5)2.1.2 设计方法 (5)2.1.3 设计方案选择 (5)2.1.4 本次设计的特点 (6)第三章原料配比计算 (7)3.1 原始数据及基本条件 (7)3.1.1 基本条件 (7)3.1.3 进厂原燃料水分及粒度 (7)3.1.4 煤的工业分析 (8)3.2 配料计算 (8)3.2.1 假定配合比 (8)3.2.2 计算白生料化学成分 (8)3.2.3 计算灼烧基生料化学成分 (9)3.2.4 计算熟料标准煤耗(Kg煤/Kg熟料) (9)3.2.5 计算煤灰掺入量 (9)3.2.6 计算熟料化学成分(%) (9)3.2.7 计算熟料率值 (10)第四章物料平衡计算 (11)4.1 计算熟料料耗 (11)4.1.1 理论料耗 (11)4.1.2 实际料耗 (11)4.2 计算实物煤耗 (11)4.2.1实物煤耗P1 (11)4.3 计算干基实际消耗定额 (11)4.3.1 干石灰石实际消耗定额 (11)III4.3.2 干砂岩实际消耗定额 (11)4.3.3 干铁粉实际消耗定额 (11)4.4 计算湿基实际消耗定额 (12)4.4.1 湿石灰石实际消耗定额 (12)4.4.2 湿砂岩实际消耗定额 (12)4.4.3 湿铁粉实际消耗定额 (12)4.5 计算湿物料配合比 (12)4.5.1 湿物料总量 (12)4.5.2 湿物料配合比 (12)第五章设备选型计算 (14)5.1 石灰石破碎系统 (14)5.1.1 破碎设备 (14)5.2 原料粉磨系统 (16)5.2.1 原料粉磨设备 (16)5.3 收尘系统 (18)5.3.1 旋风收尘器 (18)5.3.2 电收尘器 (19)5.3.3 增湿塔 (21)5.4 输送设备 (22)5.4.1 带式输送机 (22)5.4.2 螺旋输送机 (24)5.4.3 斗式提升机 (25)5.4.4 空气输送斜槽 (26)5.4.5链式输送机 (27)5.5 主机能力平衡表 (28)第六章结论 (29)谢词 (31)参考文献 (32)IV日产12000吨水泥熟料生产线生料粉磨系统工艺设计第一章前言本次设计的课题是日产12000吨水泥熟料新型干法生产线生料粉磨系统工艺设计。

水泥生料配料计算原料方程法及Excel工作表

水泥生料配料计算原料方程法及Excel工作表

水泥生料配料计算原料方程法及Excel工作表设单位熟料各原料消耗量为未知数可简便地建立原料方程式,用Excel解方程式并完成配料计算。

同时还构建了有自动计算功能的配料Excel工作表。

配料计算;原料方程式;Excel工作表水泥生料配料计算有代数法、率值公式法[1]和生料化学成分比值法[2]等,都是通过建立多元一次联立方程式求解的计算方法。

本文介绍的原料方程法,方程式中未知数系数不需要推导公式计算转换,便于用微机办公软件Microsoft Excel制表计算,不仅可迅速得到计算结果,同时构建了有自动计算功能的配料Excel工作表。

1原料方程法配料计算原理1.14组分原料配料计算原燃料及要求熟料化学成分见表1。

表1符号代表原燃料和配料要求熟料的化学成分,其中原料、煤灰成分为已知化学分析数据,要求熟料4种主要氧化物成分由配料率值换算:F=(100-T)/[(2.8KH+1)(IM+1)S M+2.65IM+1.35]A=IM·FS=SM·(A+F)C=100-(T+S+A+F)式中:T一般可设为3%左右,也可根据原料配比估算;用Excel计算时可根据计算熟料的其它成分反馈修正。

设烧成1kg熟料消耗W kg石灰石、X kg粘土、Y kg铝钒土、Z kg铁粉;煤灰掺入量为g kg,g由熟料热耗和煤的低位发热值、灰分及煤灰沉落率计算求得。

根据物料平衡原理:W+X+Y+Z+g=熟料+烧失量按同类氧化物平衡,由上式整理出:S1W+S2X+S3Y+S4Z=S-S5gA1W+A2X+A3Y+A4Z=A-A5gF1W+F2X+F3Y+F4Z=F-F5gC1W+C2X+C3Y+C4Z=C-C5g令:ds=S-S5g,d A=A-A5g,d F=F-F5g,d C=C-C5g上式又可写成:S1W+S2X+S3Y+S4Z=dsA1W+A2X+A3Y+A4Z=d AF1W+F2X+F3Y+F4Z=d FC1W+C2X+C3Y+C4Z=d C这组以单位熟料各原料消耗量为未知数的四元一次联立方程式,可称为原料方程式,它反映了“在不考虑生产损失的情况下,原料及掺入熟料煤灰携带的氧化物在烧成中变成熟料的相应氧化物”,方程式中未知数W、X、Y、Z系数无需推导公式计算转换,分别是各原料中4种主要氧化物成分,解方程式得出单位熟料各原料消耗量,由各原料消耗量可方便地换算成配比: W+X+Y+Z=R石灰石=(W/R)×100%;粘土=(X/R)×100%;铝钒土=(Y/R)×100%;铁粉=(Z/R)×100%。

博奥软件操作

博奥软件操作

博奥工程量清单计价软件操作指南目录第一章公司简介 (1)第二章软件介绍 (2)2.1软件组成与安装 (2)2.1.1系统需求 (2)2.1.2软件组成 (2)2.1.3版本说明 (2)2.1.4软件安装 (2)2.1.5软件卸载 (4)第三章软件界面介绍 (5)3.1主菜单 (5)[系统] (5)[编辑] (8)[工作] (9)[窗口] (10)[帮助] (10)3.2工具图标 (11)3.3输入模块 (13)3.4快速功能键说明 (13)第四章软件功能模块说明 (15)4.1软件操作流程 (15)4.2建立工程档案 (16)4.3分部分项工程量清单输入 (21)4.3.1功能键说明 (22)4.3.2功能按键说明 (22)4.3.3分析窗功能说明 (28)4.4输入分部分项工程量 (33)4.4.1分部名称输入 (33)4.4.2输入工程项目 (36)4.4.3输入定额子目 (37)4.4.4建立补充定额子目 (37)4.4.5工程量输入 (39)4.4.6土建混凝土拌制/搅拌机 (39)4.4.7土建超高增加费 (39)4.4.8泵送费自动计算和装饰装修的垂直运输机械费自动汇总 (40)4.4.9商品砼的换算 (40)4.4.10多专业工程合并(拿土建和装饰两专业工程举例) (41)4.5措施项目清单输入 (41)4.6其他项目清单输入 (43)4.7信息价输入 (44)4.8工程取费 (46)4.9浏览报表 (48)4.10编制说明 (49)4.11清单结算 (50)4.12打印报表设计及输出 (50)第五章管理中心--数据库维护 (57)第六章单独装修专业 (58)第七章安装专业 (59)第八章园林专业 (60)第九章问题解答及操作技巧 (61)如何导入EXCEL格式的电子招标文件? (61)定额法工程与清单法工程如何转换? (61)清单、消耗量软件可以用定额计价方式做预算吗? (61)如何调整清单项目综合单价? (62)不套取定额子目能直接输入清单项目的综合单价吗? (62)可否将信息价作为定额基价使用? (63)可以直接修改定额基价或材料基价吗? (63)如何处理甲供材料? (63)可以统计三材(水泥、钢材、木材)用量和价格吗? (63)如何换算定额材料? (64)临时输入的信息价如何保存,以备下次使用? (64)如何用原来的算式法计算工程量? (64)如何生成招标文件? (64)如何生成投标文件(如何刻光盘)? (64)如何检查综合单价是否正确? (64)如何输入“工作容”? (64)定额子目的取费费率可以修改吗? (64)如何复制/删除选定好的项目或定额子目? (65)如何输入措施项目? (65)如何从下载各地材料信息价? (65)如何对清单工程进行结算? (65)如何反映软件问题? (66)如何升级/更新软件程序? (66)如何将报表生成EXCEL电子文档? (66)如何建立个性背景图? (66)如何取消同步计算功能,提高运行速度? (67)如何单独修改某条项目的费率? (67)如何自动对项目编码进行排序? (67)如何恢复被误删除的工程? (67)如何建立补充项目或定额子目? (67)如何备份材料信息价? (68)单位不显示如何处理? (68)如何强行修改报表数据? (69)如何将材料、主材、设备直接作为补充定额使用? (69)第十章技术支持 (70)第一章公司简介博奥软件()是一家以工程软件开发为主业,兼营计算机软硬件销售、网络集成、综合布线、承接工程预结算、工程施工组织设计等业务的高科技公司,公司全体员工经过多年不懈努力,成功地开发出一系列优秀软件产品,赢得了广大用户的信赖和支持。

卡西欧金融计算器FC-200V教程

卡西欧金融计算器FC-200V教程

无PMT 求PV
例题3: 现需要投资多少资金,能在年利率为6%,每月计一次利息计算的情况下, 在10年后累计50000元资金?
参数 Set n I% PV PMT FV P/Y C/Y 解释 付款时期(期初/期末) 复利计算周期数 利率 现值(本金) 定期的付款额(普通年金) 终值(本金与利息/最终付款额) 期付款次数 年复利次数 内容 End 10 6 SOLVE=-27481.63667 0 50000 1 12
机器局部放大
利息转换 能够进行帐 面利息和实 际利息的转 换
成本•售价 •毛利 输入以上两 项,就能求 出第三项
天数计算 输入方法略 有不同,但 功能与普通 计算器基本 相同
固定折旧 能算出固定 金额法,固 定比率法等 方法的固定 折旧费用
债券计算 可求出购 买价格和 年利
损益分析 具有6种模 式,可以计 算出损益分 歧点销售额 等
解答:
参数 Set n I% PV PMT 解释 付款时期(期初/期末) 复利计算周期数 利率 现值(本金) 定期的付款额(普通年金) 内容 End 3 3 -10000 0
FV
P/Y C/Y
终值(本金与利息/最终付款额)
年付款次数 年复利次数
SOLVE=10927.27
1 1
Hale Waihona Puke 答:3年后李女士获得累计值为 10927.27 元。
复利计息
(二)复利计息 复利计息是指本金加上已产生的利息再计算下一期利息的计息方式,即所谓 “利上滚利”。 ★ 复利计息情况下的本利和(终值)的计算公式:
S P(1 i)
★ 复利计息情况下的利息的计算公式:
n
I S P P(1 i) 1

估值计算器使用说明

估值计算器使用说明

人人需要信息
I
估值计算器Leabharlann 用手册1股票估值计算器
股票估值计算器包含 Beta 计算器,WACC 计算器,DDM 折现模型等三个常用的计算器。 可通过菜单进行调用(见下图) 。也可通过热键进行直接调用。
功能 Beta 计算器 WACC 计算器 DDM 折现模型
热键 beta wacc ddm
人人需要信息
2选择按账面价值比先计算简单的beta获取时间范围中截止日期的负债总额股东权益调整beta067原始beta033剔除财务杠杆比率原始beta原始beta1de原始beta1负债总额股东权益剔除财务杠杆比率调整beta调整beta1de调整beta1负债总额股东权益估值计算器使用手册人人需要信息3选择按市场价值比先计算简单的beta获取时间范围中截止日期的企业价值含货币资金和股权价值调整beta067原始beta033剔除财务杠杆比率原始beta原始beta1de原始beta企业价值含货币资金股权价值原始beta带息债务股权价值股权价值剔除财务杠杆比率调整beta调整beta1de调整beta企业价值含货币资金股权价值调整beta带息债务股权价值股权价值4选择用户自定义先计算简单的beta然后计算剔除财务杠杆比率原始beta原始beta1用户自定义值相关指标
2.1 2.2 2.3 2.4
3
单公司 BETA ............................................................................................................................ 3 单公司 BETA 公式 ................................................................................................................... 5 行业 BETA ................................................................................................................................ 8 行业 BETA 公式 ..................................................................................................................... 11 功能界面 ............................................................................................................................... 12 操作步骤 ............................................................................................................................... 13 公式 ....................................................................................................................................... 14 功能界面 ............................................................................................................................... 15 操作要点 ............................................................................................................................... 16 零增长模型 ........................................................................................................................... 17

9860计算器

9860计算器
朋友,给你发送邮件收到后几点要求说明如下:本次发送邮件附件6个,1个是卡西欧图形9860折叠式计算器的模拟器,程序数据全部装入模拟器。本模拟器从网上下载,有日期限制,抓紧时间使用。一个是模拟器中应用的程序和数据,其余的是程序介绍程序使用的详细说明。
本程序及数据库仅供学习使用非诚勿扰!!非诚勿扰!!
朋友:如果你非常需要上述学习程序和数据的话,请写信发送到727021638@邮箱,本人回复后请你打开邮箱把附件下载到你的个人计算机中,打开卡西欧图形9860折叠式计算器模拟器供你学习使用。朋友你如果已在使用系列卡西欧 图形计算器的话,请你从模拟器中(利用SD功能}下载程序和数据到计算机中,装入计算器,供你学习使用。
建筑放线你只需要在线元输入中按直线元输入一个线元数据即可,K+即是你确定的纵向建筑放线方向距离,-C就是相对应横向距离,运行后即可显示你需要的放线数据水平角Hr及水平距离HD.你需要做的是设置仪器数据中以你定的建筑原点(N=0,E=0)输入相应坐标数据。
本人开发的全能三维坐标计算程序中,道路加宽及超高在缓和曲线全段范围内进行,加宽曲率变化按四次曲线公式计算,超高曲率变化按三次曲线公式计算,超高计算以道路中心旋转计算。
本人开发的全能三维坐标计算程序中,数据库功能最全(按MENU键,按2键。进入统计模式),第一行数据是程序运行中的各种参数数据,第二行及以后数据是:第一列到第十一列为测量数据库,包括坐标正反算中所有数据(输入的和输出的数据),第十二列到第十五列为标准点数据库,第十六列到二十一列为线元数据(包括平曲线,竖曲线,边坡断面,隧道断面等)。进入统计模式后你可按方向键浏览。
朋友你可能不太相信上述是真的,本人从程序开发之初也未料到能走到这一步,最好的办法是实践检验。

卡西欧金融计算器FC-200V教程

卡西欧金融计算器FC-200V教程

负号键
数字按钮区

开机键

关机键
按SHIFT之后,按其他键 -选择黄色字体表示的功能
按ALPHA之后,按其他键
-选择红色字体表示的功能
设置键 解答键
确认键
Payment:End ★ Date Mode:365 ★
dn:CI
Periods/Y:Annu Bond Date:Term Date Input:MDY ★ PRF/Ratio:PRF B-Even:Quantity Digit Sep.:Off Angle:Deg Fix:Off Sci:Off
参数 Set n I% PV PMT 解释 付款时期(期初/期末) 复利计算周期数 利率 现值(本金) 定期的付款额(普通年金) 内容 End 3 3 -10000 0
FV
P/Y C/Y
终值(本金与利息/最终付款额)
年付款次数 年复利次数
SOLVE=10927.27
1 1
答:3年后李女士获得累计值为 10927.27 元。

2
轻松输入 直观方便
48 89% (34 9 ) ? ( 100 98 )
7
输入:
FC-200V
((48+89
FC-100V
SHIFT
( ×(100-98)))÷(34 -9
( ×(100-98))) ÷(34 -9
SHIFT
6 7))
7))
பைடு நூலகம்
((48+89
SHIFT

卡西欧FC系列金融计算器主要功能:
无PV求收益I%
例题10: 每月月末投资100元资金,每月计息,要年利率多少,才能累计10年后能获 得50000元资金?

用Excel进行预分解窑水泥生料配料计算

用Excel进行预分解窑水泥生料配料计算

用Excel进行预分解窑水泥生料配料计算邹立四川万源市大巴山水泥有限公司万源市636350摘要:利用微软的Excel软件的规划求解,进行预分解窑水泥生料配料计算,是一种简单易行、方便快捷的好方法。

关键词:Excel 规划求解生料配料1.准备工作1.1检查微软的Excel是否安装了“规划求解”宏。

在安装微软Office2000时,默认安装情况下,不会在Excel中安装“规划求解”宏,因此应加装该选项。

方法是:运行Excel,点击菜单“工具”,选择“加载宏”,在弹出的窗口中选择“规划求解”,按“确定”。

如Excel没有安装“规划求解”宏,则插入Office的安装盘或在硬盘上准备好安装程序,然后按“是”,系统就会自动安装这项功能。

1.2准备好各种原料化学成分数据、熟料目标率值、窑系统热耗、原煤的热值和灰分、原煤灰分的化学成分数据。

2.在Excel表中输入数据在Excel表中输入上述数据(见表1),万源大巴山水泥1000t/d熟料生产线为四组份配料,因此可以控制三个率值:KH、SM、IM。

3.假设原料配比在Excel表中填入假设的各原料配比,可以将初始配比设为石灰石20、页岩20、铁矿20,最后砂岩一项应填上“=100-(鼠标点)石灰石配比的单元格-页岩配比的单元格-铁矿配比的单元格”,再敲回车键,这样才能保证配比之和为100。

4.计算生料成分在Excel表中适当的位置计算根据假设的原料配比而得到的生料成分。

生料化学成分=各原料化学成分与其配比的乘积之和。

方法是:在生料化学成分对应的Loss单元格中(本例为B9)输入“=sumproduct(B5:B8,$M5:$M8)/100”回车。

其中B5:B8为各原料Loss含量所在的单元格,$M5:$M8为各原料配比所在的单元格。

生料的其他化学成分可以通过对生料Loss单元格的拖拉来获得。

方法是点击生料Loss单元格(本例为B9),将鼠标移到该单元格的右下角,将光标变为黑十字时,按下鼠标左键,向右拖拉至生料成分对应的Cl-单元格(本例为K9),松开鼠标左键即可。

省略烧失量的生料配料的计算方法

省略烧失量的生料配料的计算方法

省略烧失量的生料配料的计算方法孙庆利【摘要】详细讨论了原料成分及其计算基准在配料计算中的作用,由此得到省略烧失量的生料配料的计算方法--代数配料法和试凑递减配料法及其相关计算公式;以三种普通物料的典型的配料体系的配料计算为例,演示了这两种方法;其结果表明,省略烧失量的这二种方法是可行的,能满足生产要求,且省去了烧失量的检测时间与检测成本.【期刊名称】《水泥工程》【年(卷),期】2010(000)006【总页数】5页(P39-42,56)【关键词】原料成分;有效基准;烧失量;代数配料法;试凑递减配料法【作者】孙庆利【作者单位】济南大学工程训练中心,山东,济南,250022【正文语种】中文【中图分类】TQ172.614在以往的配料计算方法中,大多数的方法都离不开对烧失量等成分量的运用。

但经深入探索发现,诸如烧失量等成分的初始基础成分数据与配料计算所涉及的成分数据之间并无本质上的联系;也就是说,这些成分数据不是计算过程中所必需的数据。

因此,我们有必要区别所给的初始成分数据,哪些是必需?哪些是可以省略的?这对进一步探索配料计算的实质、找出计算过程中本质联系是有利的;另可减少初始成分数据提供者的无效劳动,并有利于节省分析费用和分析时间。

为此,本文探索了烧失量等数据在配料计算中的地位和作用。

结果表明,对于代数法和递减试凑法及配料验算过程等,均可不予考虑它们。

根据这一结果可以作出推论,对于配料计算无多大作用的次要成分也同样可以不予考虑。

我们知道:决定熟料质量的基本因素是其矿物组成,而影响矿物组成的因素又是一些主要氧化物的含量。

进行配料计算的最终目的就是使各种原料配合后的生料化学成分可烧成合格化学和矿物成分要求的熟料。

从本质上来看,用来计算参配原料的化学成分并不都是对熟料产生作用的,或者有的成分的作用很微小,达到了完全可以忽略不计的地步。

例如,对普通水泥起作用的主要成分仅有SiO2,Al2O3,Fe2O3,CaO四种,因此原料中的其它成分,如烧失量等成分,计算中应该是可以忽略的。

农药生测

农药生测

1、试举例说明农药生物测定在植物保护研究中的应用。

农药生物测定的含义及其用途农药生物测定是指利用靶标生物(昆虫、蜗类、病原微生物、线虫、植物等)的活体或离体器官、组织、细胞或其代谢物等(如酶、蛋白质等)为试材,测试或鉴别生物活性物质的类型、反应症状或其活性大小的一种方法。

简单地说,农药生物测定技术就是利用靶标生物等对药剂的反应来鉴别农药毒力或药效的一种技术.农药生物测定主要包括杀虫剂(杀蜻剂)、杀菌剂(杀线虫或抗病毒剂等)、除草剂、杀鼠剂以及植物生长调节物质等的生物测定技术。

它涉及靶标生物、测试物质(药剂)、反应症状及强度、测试环境条件等多方面的因素。

一个好的生物测定技术或方法应具备易于操作、结果反应灵敏、重现性好、且使用物质的剂量与反应之间有良好的相关性。

农药生物测定技术与农药的使用和开发同时产生,经过长期不懈创新、完善和发展,已经成为研究生理活性物质、靶标生物以及反应强度三者关系的一项专门技术,被广泛应用于新农药的筛选以及作用特性和应用技术评价等研究之中。

纵观目前农药生物测定的研究概况,室内农药生物测定技术主要应用于以下几个方面:1.创制农药生物活性筛选研究:随着农业生产的发展和人们对地球环境生态和人类健康等的要求不断提高,高效、低毒、环境友好型新农药的开发应用给人类社会和生产企业带来巨大的效益,但同时也由于新农药开发的难度与费用日益增加,如何利用生物测定技术快速高效地筛选新化合物,并准确评价其生物活性以及应用技术,估测其市场前景及将来在市场上的占有率和利润额,是决定其创制农药研究成功与否的关键。

利用生物测定方法研究同一类结构或同一作用类型化合物的化学结构与生物活性关系的规律〔3AR)以及与靶标作用位点的结合关系,为定向创制新农药和计算机辅助设计新化合物提供基础数据和理论依据。

生物活性筛选被称为农药创制的“眼睛”.对新农药开发研究起着举足轻重的作用。

2.研究农药的理化性质、制剂加工类型、加工方法与其生物活性及其安全性之间的关系,为剂型加工和生产应用服务:农药制剂的加工及助剂的选择和应用与其有效成分的生物活性、安全性以及应用技术和田间使用效果密切相关,好的加工剂型与工艺不仅可改善有效成分的生物活性,增加对保护作物的安全性,并且可以减少对生态环境的污染。

输电线路通用计算器的开发应用

输电线路通用计算器的开发应用

输电线路通用计算器的开发应用摘要:随着我国经济不断发展以及基础设施建设的加快,输电线路运行面临着极大的考验。

尤其近几年,在输电线路通道内架设铁路、修建高速公路的现象突出,严重威胁着输电线路的安全稳定运行。

为了消除安全隐患,保证供电可靠性,首先需要保证输电线路与建筑物、高速公路、铁路和其他电力线路等重要交叉跨越物保持足够的安全距离,因此输电线路弧垂、交跨距离的测量计算就显得非常重要。

其次,还要保证线路在运行和新投产验收时,设备尺寸及杆塔运行参数符合要求,例如,压接管对边距尺寸、杆塔倾斜、弧垂观测导线需调整量和代表档距等参数。

工作人员在日常工作中经常需要对这些参数进行测量计算,以保证线路的安全稳定运行,因此亟需研制一种通用、快捷、准确的输电线路常用计算器。

关键词:输电线路;通用计算器;开发1 研制背景目前,非专业线路设计单位进行输电线路计算时仍使用手工计算方式,计算工作量大,且容易出错。

在线路运行过程中,工作人员常需要对现场数据进行计算,工作人员掌握公式的能力参差不齐,经常浪费大量时间仍不能得出正确结果。

为了解决这个问题,提高工作效率,本小组特别研制了输电线路通用计算器程序以解决输电线路常用计算问题。

经实践证明,该计算器程序方法达到了简化计算过程、提高工作效率、减轻人员劳动强度的目的。

在输电线路验收或运行维护过程中,工作人员需要对导地线弧垂、交叉跨越距离、压接管对边距尺寸、杆塔倾斜、弧垂观测导线需调整量和代表档距等数据进行计算。

目前线路运行人员的素质无法完全满足要求,难以开展计算工作,基于此,本文随机对57名输电线路运维人员进行了计算能力调查,结果如表1所示。

表1 输电线路运维人员常用计算能力调查从表1可知,目前对输电线路常用计算有了解的人员占大部分,能基本掌握计算公式的人员占少数,能熟练应用计算公式的人少之又少,可见输电线路常用计算普及率极低。

手工计算方法导致重复性工作很多,需要花费大量时间和精力,且常常可能因为数据的来回迭代及公式复杂而导致计算失误,造成计算结果不准确,误判输电线路状况。

专业H-AMP功率余量计算器

专业H-AMP功率余量计算器

专业H 类-AMP 功率余量计算指南 作者:丁志刚 dinzhiguang@ 标目有效值功率负载额定阻抗η=80%有效值功率2级H类电源电压3级H类电源电压Porms(W)RL(Ω)Porms-η(W)U2ccl(V)U3ccl(V)1200896074.551.3输出级设计输出有效電流输出最大電流输出最大电压功率管射极电阻功率管射极电阻电压1级电源电压Iorms(A)Iomax(A)Uomax(V)Rs(Ω)Us(V)Ucc(V)功率管型号耐压Uce(V)功率管电流Ic(A)耗散功率(W)12.2517.32138.560.220.5144.04Porms(W)验算12002SC5200*23015150g g@放大级功率管 *表示对音质表现力TOSHIBA输入功率及额定阻抗计算工作电压3级H类CD电源放电电阻R3ccl(Ω) I=5mA10269.42级H类CD电源放电电阻R2ccl(Ω) I=5mA14904.0功率管对数量每单管承受电流A类单管静态电流单管静态电流单管静态消耗功率消耗功率2SA1943*-23015150N Ioper(A)Idper(A)Isper(A)Psper(W)2H级-PD(W) RLmin2SC5198*140101008.02.17 1.080.0100.75706.082SA1941*-14010100放大级功率余量设计3H级337.77712SC328116015150最低负载阻抗输出有效電流输出最大電流有效值功率功率管对数量每单管承受电流2SA1302-16015150RLmin(Ω)Iomin-rms(A)Iomin-max(A)Pomin-rms(W)N Ioper(A)GT20D101**IGBT 25020180248.9969.284800.008.08.66GT20D201**IGBT -2502018048.98982SK1529MOS 18010120功率管工作电压功率管耗散功率功率管承受电流功率管最小对数量2SJ200MOS -18010120Uce(V)Pc.<Tc=25℃>(W)Ic(A)Nmin 2SK1530MOS**2001215055.00150.0015.008.12SJ201MOS**20012150散热设计-单管8.09绝缘热阻抗功率管连接温度内部热阻抗功率管数量目标工作环境温度全热阻抗2SK1058*MOS 1607100θs+θc(℃/W)Tj(150℃)θj-c(℃/W)N Ta(℃)θj-a(℃/W)2SJ162*MOS -16071001.0150.00.8316.085.0 1.486HITACHISANYO根据最大电流及工作电压,输入功率管基本参数计算所需管对数2SD104714012100最小散热器热阻抗选定散热器热阻抗工作环境最高温度单管消耗功率消耗功率2SB817-14012100θfmin(℃/W)θf(℃/W)<θfminTmax(℃)PDper(W)PD(W)0.58990.600084.643.750700.0002SC2837***150101002SA1186***-150101002SC4468**140101002SA1695**-14010100SanKen根据热阻选择散热板面积2SC2921160151502SA1215-160151502SC2922**180172002SA1216**-180172002SC3264*230172002SA1295*-230172002SC3858**200172002SA1494**-2002SA1494200172002SC6011B**200151602H级自举电源功率余量设计2SA2151B**-20015160自举有效電流自举最大電流自举有效值功率功率管对数量每单管承受电流2SC3856*20015130Ihmin-rms(A)Ihmin-max(A)Phmin-rms(W)N Ihper(A)2SA1492*-1801513048.9869.264797.20 3.023.092SC3284*150141252SA1303*-15014125功率管工作电压功率管承受电流功率管最小对数量2SC4029*23015150二级H类h级根据最大电流作电输功率管基本参数功率管作电压功率管耗散功率Uds(V)Pc.<Tc=25℃>(W)Id(A) Tc=25℃Nmin 2SA1553*-2301515074.50130.0033.003.0MLE20**MOS 15020150功率管耐压Usd(V)105.343MLD20**MOS -15020150L级有效電流L级最大電流L级有效值功率SAPM01N***MOS 15020150Ilmin-rms(A)Ilmin-max(A)Plmin-rms(W)SAPM01P***MOS -1502015024.4034.511199.63SAP15P/SAP15N160151503H级自举电源功率余量设计根据最大电流及工作电压,输入功率管基本参数计算所需管对数二级H类L级启动H级后,L级电流为变小至0自举有效電流自举最大電流自举有效值功率功率管对数量每单管承受电流I i (A)I i (A)P i (W)I (A)Immin-rms(A)Immin-max(A)Pmmin-rms(W)N Imper(A)32.5746.062121.69 3.015.35MJ15024***40016250功率管工作电压功率管耗散功率功率管承受电流功率管最小对数量MJ15025***-40016250Uds(V)Pc.<Tc=25℃>(W)Id(A)NminMJ15015*1401518051.30130.0033.00 3.0MJ15025*-14015180功率管耐压Usd(V)72.5382MJ15001**14020200自举有效電流自举最大電流自举有效值功率功率管对数量每单管承受电流MJ15002**-14020200()()()()三级H类M级根据最大电流及工作电压,输入功率管基本参数计算所需管对数级类级据此选定功率管参数MOTORMOLAIhmin-rms(A)Ihmin-max(A)Phmin-rms(W)N Imper(A)MJ15003**1402025048.9469.214790.28 3.023.07MJ15004**-14020250MJ15022**20016250功率管工作电压功率管耗散功率功率管承受电流功率管最小对数量MJ15023**-20016250Uds(V)Pc.<Tc=25℃>(W)Id(A)Nmin MJL21194**2501620051.30130.0033.003.0MJL21193**-25016200功率管耐压Usd(V)72.5382L级有效電流L级最大電流L级有效值功率()()()耐压()功率管电流()耗散功率()H级开关功率管*表示对音质表现力,*越多越好三级H类h级根据最大电流及工作电压,输入功率管基本参数计算所需管对数Ilmin-rms(A)Ilmin-max(A)Plmin-rms(W)功率管型号耐压Usd(V)功率管电流Ic(A)耗散功率(W)16.2022.91525.49IRFZ48N 55641402H电源设计IRFZ46N 5553107自举有效電流自举电源电压DC最大功率动态输出纹波滤波电容IRFZ44N 554994Ihmin-rms(A)Uhmin(V)DC Phmin-DC(W)Uohripple(V)Chomin(uF)IRFP054P 607023048.98149.0412903.5120.069055.48IRF540N 10033130按最低负载计算FQP50N066050120三级H类L级启动H级后,L级电流为变小至0二级H类h级电源频率自举最大電流自举交流电源电压变压器满功率静态输出纹波静态负载输出電流FQA160N0880160375f(Hz)Ihmax(A)Uhmin(V)AC Phmax(W) η=0.8Usohripple(V)Is(A)FDP100N101001002085069.26105.706471.040.03270.08FDP80N068060176AC电流61.225177IXTA152N085T 85152365L级有效電流L级电源电压DC最大功率动态输出纹波滤波电容IXFH80N10Q 10080360Ilmin-rms(A)Ulmin(V)DC Plmin-DC(W)Uolripple(V)Clomin(uF)IXTA60N10T 1006017624.4074.523214.79 5.0137636.07STP140NF7575140310二级H类L级按最低负载计算RFG50N066050131电源频率自举最大電流自举交流电源电压变压器满功率静态输出纹波静态负载输出電流RFG45N066045131f(Hz)Ilmax(A)Ulmin(V)AC Plmax(W) η=0.8Usolripple(V)Is(A)IRF953010012755034.5152.851612.200.01640.08IRF5301001479AC电流30.5012902SK300425018353H电源设计2SK30032001835自举有效電流自举电源电压DC最大功率动态输出纹波滤波电容2SK296725030150190/280Immin-rms(A)Ummin(V)DC Pmmin-DC(W)Uomripple(V)Cmomin(uF)IRFP250/26020030/4632.57102.695912.8210.091849.21按最低负载计算电源频率自举最大電流自举交流电源电压变压器满功率静态输出纹波静态负载输出電流电源电压(V)滤波电容耐压最大输出功率(W)标称输出功率f(Hz)Immax(A)Ummin(V)AC Pmmax(W) η=0.8Usohripple(V)Is(A)±610 1.8 1.5-25046.0672.832965.240.02460.08±916 4.0 3.5-4AC电流40.712372±121677自举有效電自举电源电压动态输出纹波电源电压与输出功率RL=8Ω估算 η=0.8三级H类M级流DC最大功率滤波电容±15251110Ihmin-rms(A)Uhmin(V)DC Phmin-DC(W)Uohripple(V)Chomin(uF)±1925181848.94154.0413326.7715.092007.51±23252625按最低负载计算±25353130电源频率自举最大電流自举交流电源电压变压器满功率静态输出纹波静态负载输出電流±35426060f(Hz)Ihmax(A)Uhmin(V)AC Phmax(W) η=0.8Usohripple(V)Is(A)±40.55080805069.21109.256683.300.02450.08±455099100三级H类h级AC电流61.185347±5063123120L级有效電流L级电源电压DC最大功率动态输出纹波滤波电容±5563148150Ilmin-rms(A)Ulmin(V)DC Plmin-DC(W)Uolripple(V)Comin(uF)±638019418016.2051.351470.56 5.091374.31±80100314300按最低负载计算±100120490500电源频率自举最大電流自举交流电源电压变压器满功率静态输出纹波静态负载输出電流±120160706700f(Hz)Ilmax(A)Ulmin(V)AC Plmax(W) η=0.8Usohripple(V)Is(A)±1401609609005022.9136.42737.480.02470.08±160200125412002025三级H类L级Po=(07U)^2/RL*08AC电流20.25590传统开关式H类波形改良后线性H类(Line-H class)的优势Po=(0.7U)2/RL*0.8 改良线性H类波形电压放大部分的失真影响这里不作探讨主要讲述H类电流放大部份这两种专业H类-AMP功率余量计算指南1.0普通版 线性H类专业设计--dinzhiguang@比较黄色---输入参量1.<*> 符号的参量对匝数有相应影响;2.<*XX > 此值为最佳参考值;3.<*………> 不同条件下的参考值;电压放大部分的失真影响这里不作探讨.主要讲述H类电流放大部份这两种不同工作方式的对电压输出波形影响和讨论.我们简单分析一下这两个工作方式的不同与失真影响大家都很清楚乙类交越失真的来由,同理H类工作方式同样遇到因启动升压时的电压交合失真,波形类似交越失真,只不过交合失真在不同的电压幅度位置.这个电压交合失真主要由一个波形工作在两组或多组电源区间,当H级的电源功率能量不能即时补充一定量时,工作在H级的波形电压部份受到电源电压电流能瞬间收缩影响做成变形及扭曲,同时与工作在L级的电压波形的功率因素转变差异性所引至的失真.本计算器已对CREST、CROWN、QSC、Yamaha、LEM、PHONIC一些型号验算,准确率98%以上调试使用说明设定目标功率及额定阻抗计算H类工作电压(绝版珍藏级文献)设定最小负载、管参数计算所需功率管对数量设定工作环境温度及管热参数计算散热器热阻根据散热器热阻选择单管散热器散热面积我们简单分析下这两个工作方式的不同与失真影响.2.线性式H类---当输出信号达到一定电压时,H级开始对L级线性式升压,输出电压为半波的信号波形幅度随输出更大而更加.信号包络式性线电源自举,没有开关式瞬变现象及H级与L级电源因功率因数差异做成的交合失真.1.开关式H类---当输出信号达到一定电压幅度时,以开关式瞬间启动H级对L 级升压,输出电压为固定振幅脉宽调制方波,振幅为H级的电压幅度,倍压式电源自举.失真影响主要波形工作在两个或多个电源区间因功率因素转变差异性引起的交合失真,信号与H级的电压利用率低,驱动管的内阻大热耗大阻尼因数差.优势在于成本相对低机箱空间占用体积小.根据工作电压电流计算H级所需的开关管、数量根据各级功率所需计算变压器及滤波电容(按最低负载计算)改良后的线性H类,克服了成本和机箱空间及功率的制约与开关式的相当,良好的技术卖点,与开关式H类相比有无比的优越性和高效率、低热量是它的代替品使现开关式H类全面升级!信号与H级的电压利用率高,驱动管内阻小热耗小阻尼系数大.但现传统线性方式成本较高是开关式的两倍,占用机箱空间大,售价较高,高端产品采用有很好技术卖点,可惜不易做大功率.制约他的发展.专业版内容增加H类β结构电源变压器及放大器的计算所有公式:参阅日本无线电技术40卷7号放大器设计与计算专刊(文献内容含概电子管放大器及原子粒放大器所有计算方法及公式)。

财务计算器操作

财务计算器操作
↓4,ENTER C/Y=4.00
将付款方式设置为期初付款
返回计算器标准模式
2nd,BGN, 2nd, SET
2nd,QUIT
BGN
0.00
使用付款乘子计算总存款次数 10,2nd,xP/Y,N
输入利率 5, I/Y
N=120.00
I/Y =5
输入终值
计算存款额
25000,FV
CPT,PMT
FV=25000.00
5
一、已知现值求终值
操 作
FV=PV(1+I/Y)n
按 键 显 示
将所有变量设 为默认值
输入付款期数 输入利率 输入期初余额 (现值) 计算终值
2nd,RESET,ENTER
RST
0.00
5, N 10,I/Y 2,+/-,PV
N=5 I/Y=10 PV=-2
CPT,FV
FV=32210
6
二、已知终值求现值
2nd,[+/-],ENTER 2nd,PMT,2nd,SET 2nd,CPT 10,N 200,[+/-],PMT 7, I/Y CPT,PV
14
【案例12】接【案例6】,求每季付款额?(1977.13元)
【注意】计算器会自动将年复利次数(C/Y)与年付款次数(P/Y)
设为一致。
操 作 按 键 显 P/Y=4.00 0.00 N=120.00 PMT= -1977.13 示
将年付款次数设为12次 返回计算器标准模式 使用付款乘子输入付款期数 输入贷款现值 输入年利率 计算每月还款额
2nd,[+/-],ENTER
2nd,P/Y,12,ENTER 2nd,CPT 10,2nd,N,N 100000,PV 4.5, I/Y CPT,PMT

数值计算与计算机

数值计算与计算机

第1章数值计算与计算机现代科学计算离不开计算机,计算机科学技术的发展为数值计算技术的发展提供了基础。

计算机的计算是通过计算机软件或程序来实现的,其硬件和软件的工作状况影响计算精度和速度。

在计算机硬件、操作系统和计算方法一定的情况下,合理地设计计算程序是提高计算精度和速度的主要途径。

要编写出一种高效率的计算程序,需要具备很多知识,既需要掌握一定的编程技术,也需要对计算机的特点有所认识。

同时,还需要了解计算机操作系统以及编程语言的发展史。

只有这样,才能知道如何设计最先进的计算程序。

1.1 计算机发展史与数值模式计算工具是在人类生活的实际需要中发展起来的,现代计算机的诞生是人类文明的必然产物,它的诞生使数值模式的发展和数值天气预报成为可能。

1.计算工具发展史计算工具简称算具,是帮助人们计算的工具,它的发展是与计算技术发展相联系的。

随着生产的发展和社会的进步,算具经历了从简单到复杂、从低级到高级的发展过程,其历史可追溯至远古时期。

人的手指是一种天然的计算工具,也是最古老的计算工具之一。

远古时期,人们借助手指计数。

可是,人类手指只有10个,不能进行更复杂的计算,于是人们使用小石头、贝壳、木棍、草绳等作为运算工具。

算筹、算盘是人类最早的手动计算工具。

我国春秋时期出现的算筹,是世界上最古老的算具,例如,春秋战国时期的《老子》中记述了“善数者不用筹策”。

根据史书的记载和考古材料,我国古代的算筹实际上是一根根同样长短和粗细的小棍子,多用竹子制成,也有用木头、象牙、金属等材料制成的,因此,在英语中,“算筹”被翻译成“Counting rod”(计数棒)。

古代算筹不仅是正、负整数与分数的四则运算和开方的运算工具,而且还包含着各种特定的演算。

算筹促进了中国古代数学的早期发达与持续发展。

在算筹之后,随着社会的进步,我国劳动人民又发明了算盘作为运算工具。

早在公元15世纪,算盘已经在我国广泛使用,后来流传到日本、朝鲜等国。

算盘已经基本具备了现代计算器的主要结构特征。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生产技术Technology熟料率值KH、N、P和C 3S、C 2S、C 3A、C 4AF、S/R、液相量为水泥企业配方计算的基础指标,质量管理人员将熟料化学成分带入其计算公式计算得出。

为了提高工作效率和工作质量,在有电脑的时代,我们都会将这些固定的公式搬进电脑中的Excel工作表,只需输入相应的成分值,便可以快速准确的计算出我们想要的结果。

但是如何能够随时随地的快速准确计算我们想要的指标值呢?智能手机作为平板电脑的衍生品,开发一款在智能手机上运行的专业计算器,不管我们在何时何地,只要知道成分值,都可快速准确的计算得出我们想要的结果。

针对三星bada系统,开发熟料率值计算器的步骤简述如下:1 安装手机软件开发平台(1)在bada开发者网站(http://)下载 bada SDK(手机软件开发平台),并在电脑上安装见图1。

(2)在bada开发者网站注册一个新的应用程序ID,配置软件权限和最低平台功能,并下载manifest.xml文件见图2。

开发熟料率值计算器潘 波(四川星船城水泥股份有限公司,四川 资中 641244)2 运行软件并建立工程(1)点击运行软件,在软件File中点击new,新建bada C++项目,在name处输入文件名CementCalculator 见图3。

(2)对工程进行命名如上图Project name,并选择框架bada Frame Based Application。

 (3)点击下一步next,直至Finish完成。

3 软件图标的设计和设置选择窑头火焰图做为软件快捷图标,格式png,像素值为100×96px(像素)见图4。

在软件中右击项目CementCalculator,选择属性进入Bada Build 应用程序信息设置软件快捷图标。

中图分类号:TQ172;TP323 文献标识码:B 文章编号:1671-8321(2013)11-0094-03摘要:在开发者网站下载三星手机软件开发平台SDK,并安装和设置软件运行环境变量;通过软件中的UI构建器,构造熟料率值计算器模型;利用高级汇编语言C++,编写运行代码和相关数学公式代码,为计算器按钮添加事件响应代码;编译程序:将代码转化为可手机终端可识别的二进制代码,最后调试封装成能在手机上运行的熟料率值计算器软件。

关键词:智能手机;水泥;熟料;率值;效率图1 软件开发平台图2 下载软件配置文件图3 创建软件文件954 软件界面设计(1)软件需要的元素和功能键。

标签元素:SiO 2、CaO、Al 2O 3、Fe 2O 3、MgO、SO 3等。

文本框元素:SiO 2、CaO、Al 2O 3、Fe 2O 3、MgO、SO 3等。

功能键:计算、清除。

(2)通过软件UI构建器对软件界面进行构建。

在构建器属性中设置具体的颜色和大小、位置见图5。

(3)由于代码篇幅太长,这里例举“计算”按钮的代码如下:<Button id="IDC_JISUAN" parent="IDF_CEMENT"><p r o p e r t y d i s a b l e d C o l o r O p a c i t y ="100" hAlign="ALIGN_CENTER" highlightedColorOpacity="100" normalColor="#FF8000" normalColorOpacity="100" normalTextColor="#FFFFFF" pressedColor="#A89A57" pressedColorOpacity="100" pressedTextColor="#FF0080" text="计算" textSize="40" vAli5 n="ALIGN_MIDDLE"/><layout height="96" mode="Portrait" width="106" x="74" y="592"/><layout height="48" mode="Landscape" width="144" x="160" y="341"/></Button>5 用C++编写计算代码(1)在src文件中见图6,打开CementCalcul-ator.cpp为程序添加框架和方法函数。

//创建Cement框架代码:Cement *pCement = new Cement();pCement->Initialize();Frame *pFrame = GetAppFrame()->GetFrame ();pFrame->AddControl(*pCement);pFrame->SetCurrentForm(*pCement);pCement->Draw();pCement->Show();(2)打开Cement.cpp为程序框架添加初始化代码。

Construct(L"IDF_CEMENT");return true;(3)打开inc文件下的Cement.h头文件为程序添加标签、文本框、按钮元素变量见图7。

//例如定义“计算”和“清除”按钮:Protected(属性:受保护):O s p ::U i ::C o n t r o l s ::B u t t o n *p J i s u a n ; Osp::Ui::Controls::Button *pClear;定义双精度浮点变量://定义各成分为数字格式:double SiO 2,CaO,Al 2O 3,Fe 2O 3,MgO,SO 3,K 2O,Na 2O,fCaO,R 2O,KH,N,P,C 3S,C 2S,C 3A,C 4AF;(4)打开Cement.cpp,为按钮添加事件监听器和动作ID。

例如“计算”按钮:图4 软件启动图标图6 代码文件列表图5 软件主界面模拟图图7 代码文件列表生产技术TechnologyButton *pJisuan = static_cast<Button *>(GetControl ("IDC_JISUAN"));if (pJisuan){p J i s u a n ->S e t A c t i o n I d (520); p J i s u a n ->AddActionEventListener(*this);}(5)在Cement.cpp中注册标签和文本框ID。

例如注册SiO 2文本框ID:pESiO 2 = static_cast<EditField *>(GetControl("IDC_ESI"))。

6 为监听器添加计算代码,实现按钮“计算”时,各文本框元素按公式进行运算(1)定义文本框元素字符。

例如SiO 2:String sSiO 2 。

(2)添加“计算”函数。

例如饱和比KH和C 3S:switch(actionId){case 520:{//获取SiO 2、CaO、Al 2O 3、Fe 2O 3、MgO、SO 3等文本框数据:sSiO 2=pESiO 2->GetText();sCaO=pECaO->GetText ();sAl 2O 3=pEAl 2O 3->GetText();sFe 2O 3=pEFe 2O 3->GetText();sMgO=pEMgO->GetText();sSO 3=pESO 3->GetText()。

//转换SiO 2、CaO、Al 2O 3、Fe 2O 3、MgO、SO 3等文本数据为数字格式:Double::Parse(sSiO 2,SiO 2);Double::Parse (sCaO,CaO);Double::Parse(sAl 2O 3,Al 2O 3);Double::Parse (sFe 2O 3,Fe 2O 3);Double::Parse(sMgO,MgO);Double::Parse (sSO 3,SO 3)。

//添加饱和比KH和C 3S函数:KH=(CaO-1.65×Al 2O 3-0.35×Fe 2O 3-0.7×SO 3) ÷(2.8×SiO 2);C 3S=4.07×(CaO-fCaO)-7.6×SiO 2-6.72×Al 2O 3-1.43×Fe 2O 3-2.8×SO 3。

//格式化饱和比KH和C 3S保留小数点后两位:sKH.Format(10,L"%4.2f",KH);sC 3S.Format (10,L"%4.2f",C 3S)。

//输出饱和比KH和C 3S格式化后的数据到文本框:p E K H ->S e t T e x t (s K H );p E C 3S ->S e t T e x t (sC 3S);}break。

(3)添加绘图函数。

例如C 3S:pEC3S->Draw();pEC3S->Show()。

7 编译程序,并模拟运行(1)通过上面代码的添加,本程序初步完成,现在找到菜单Project下的Build对程序进行编译成二进制代码。

(2)选择三星手机模拟器 bada Emulator Application 进行运行模拟见图8。

(3)按“清除”时见图8,输入数据,按“计算”时见图9。

8 总 结通过上面的步骤介绍,开发得到了一款简易的熟料率值计算器,在真机上运行一切正常。

以上熟料计算器只是一个例子,此次开发的目的在于将水泥工业计算,从电脑计算转移到多功能手机计算,一步到位!将中间环节大大的缩短,高效、准确、便捷,在当下的智能手机为我们提供了一些硬件上的多功能传感器的帮助下,我们只需要编写代码,便能依靠手机进行一些工业测量、计算,好好利用电子产品,让工业生产力更加前进一步!图8 按“清除”按钮效果图图9 按“计算”按钮效果图。

相关文档
最新文档