设计计算方法

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农村饮水安全工程设计费计算方法

农村饮水安全工程设计费计算方法

农村饮水安全工程设计费计算方法
1.确定项目规模和复杂度:农村饮水安全工程的规模主要包括人口数量、供水量和用水设施的类型等。

复杂度则涉及工程建设难度、地质条件
和设计方案的创新性等。

2.确定设计费率:不同地区和单位对设计费的收费标准可能有所不同,一般以百分比形式计算,根据项目的规模和复杂度可以确定设计费率。


见的设计费率为总投资的百分之几,一般在1-3%之间。

3.计算设计费:设计费的计算公式为:设计费=设计费率×总投资。

其中,总投资包括工程建设和设备采购等费用。

可以根据项目实际情况,
将总投资分为不同的部分进行计算。

4.考虑项目特殊要求:有些项目可能具有特殊要求,比如环境保护、
水源保护或地质难题等,设计费可能需要进行适当调整。

可以根据项目的
特殊要求确定附加费用,将其加入到设计费中。

5.估算设计费用:通过将设计费率和总投资代入公式,可以计算出具
体的设计费用。

需要注意的是,这只是一个估算值,实际设计费用可能还
会根据具体的设计要求进行调整。

综上所述,农村饮水安全工程设计费的计算方法主要包括确定项目规
模和复杂度、确定设计费率、计算设计费、考虑项目特殊要求和估算设计
费用等步骤。

通过科学合理地计算设计费用,可以确保农村饮水安全工程
的设计质量,更好地满足人民群众的饮水需求。

最常用的设计计算公式(很有用)

最常用的设计计算公式(很有用)

H2 -----水泵压头(mH2O) n4 -----传动效率=0.9~1.0
r -----液体比重(水的比重为 1kg/l)
11,水管管径:
Unit:mm
D=35.68*根号 L2/ v
L2 -----水流速(L/S)
v -----水设计流速(m/s)
12,空气加湿量:
Unit:g
R=LX*1.3*(h1-h2)
65 33.43×104 55.23×104 156.36 420.44 0.89 1..48 3634 6067
80 58.14×104 81.40×104 192.70 401.26 1.11 1.61 6320 9101
100 98.83×104 151.16×104 130.73 302.46 1.09 1.66 10745 16433
DN(mm)
低压蒸气采暖系统管径估算表 表-3
Q
Qmax
W
R
Rmax
Pa/m
V
Vmax
m/s
N 负担四柱 640 型散热器片
15
2500
20
5500
25
9500
32
2.4×104
40
3.2×104
50
6.5×104
65
13×104
80
19×104
100
32×104
125
50×104
150
70×104
如:300LUX
高度:
2.5M
瓦特数(W/M2)
1kw=860kcal/h
11.6
2.7M 11.7
3.0M 12.2
4.0M 13.6
6.0M 16.5

最常用的设计计算公式

最常用的设计计算公式

最常用的设计计算公式在设计领域中,有许多经典的计算公式被广泛应用于各类设计项目中。

这些公式能够帮助设计师在规划、构建和评估设计方案时,更准确地进行计算和量化。

以下是一些最常用的设计计算公式:1.比例计算公式:比例计算公式在设计中非常常见,用于确定不同物体之间的尺寸关系。

比例计算公式可以帮助设计师在空间布局、平面设计和模型构建中保持一致的比例关系。

2.动态载荷计算公式:在工程设计中,动态载荷计算公式用于估计结构或机械系统在运行时承受的压力和荷载。

这些公式可以根据设计要求和材料性质来计算各种类型的载荷,包括重力、风荷载、地震荷载等。

3.施工成本计算公式:施工成本计算公式帮助设计师在项目初期预测和控制施工成本。

这些公式可用于估计材料成本、劳动力成本、设备租赁成本等,从而提供项目预算和建议的成本控制措施。

4.光照计算公式:在照明设计中,光照计算公式被用于计算照明要求和照明水平。

这些公式考虑了光源、反射率、空间布局等因素,以确保设计满足人眼对照明的可视需求。

5.热负荷计算公式:热负荷计算公式被广泛应用于建筑设计中,用于评估建筑对热能的需求和负荷。

这些公式可以帮助设计师确定适当的采暖、通风和空调系统,以实现能源效益和舒适性。

6.水力计算公式:水力计算公式用于水力系统的设计和分析。

这些公式可以帮助设计师计算水流速度、管道尺寸、水压和水位等参数,以保证系统的稳定性和效率。

7.结构强度计算公式:结构强度计算公式用于确定建筑结构在承受荷载时的强度和稳定性。

这些公式通常用于计算材料的弯曲、压缩、拉伸和剪切强度等参数,从而评估结构的安全性和可靠性。

总结:以上只是设计领域中一部分常用的计算公式,不同设计项目和领域还有许多其他的计算公式。

设计师应根据具体项目的需求和要求,选择并灵活应用合适的公式。

在实际使用过程中,设计师还应结合实际情况和专业知识,综合考虑各种因素,以获得准确和可靠的结果。

结构设计常用计算公式

结构设计常用计算公式

计算公式一、 方位角的计算公式 二、 平曲线转角点偏角计算公式 三、 平曲线直缓、缓直点的坐标计算公式 四、 平曲线上任意点的坐标计算公式 五、 竖曲线上点的高程计算公式 六、 超高计算公式 七、 地基承载力计算公式 八、 标准差计算公式一、 方位角的计算公式1. 字母所代表的意义:x 1:QD 的X 坐标 y 1:QD 的Y 坐标 x 2:ZD 的X 坐标 y 2:ZD 的Y 坐标 S :QD ~ZD 的距离 α:QD ~ZD 的方位角2. 计算公式:()()212212y y x x S -+-=1)当y 2- y 1>0,x 2- x 1>0时:1212x x y y arctg--=α2)当y 2- y 1<0,x 2- x 1>0时:1212360x x y y arctg--+︒=α3)当x 2- x 1<0时:1212180x x y y arctg--+︒=α二、 平曲线转角点偏角计算公式1. 字母所代表的意义:α1:QD ~JD 的方位角 α2:JD ~ZD 的方位角β:JD 处的偏角2. 计算公式:β=α2-α1(负值为左偏、正值为右偏)三、 平曲线直缓、缓直点的坐标计算公式1. 字母所代表的意义:U :JD 的X 坐标 V :JD 的Y 坐标 A :方位角(ZH ~JD )T :曲线的切线长,2322402224R L L D tg R L R T ss s -+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=D :JD 偏角,左偏为-、右偏为+2. 计算公式:直缓(直圆)点的国家坐标:X ′=U+Tcos(A+180°)Y ′=V+Tsin(A+180°)缓直(圆直)点的国家坐标:X ″=U+Tcos(A+D)Y ″=V+Tsin(A+D)四、 平曲线上任意点的坐标计算公式1. 字母所代表的意义:P :所求点的桩号B :所求边桩~中桩距离,左-、右+ M :左偏-1,右偏+1C :JD 桩号 D :JD 偏角 L s :缓和曲线长 A :方位角(ZH ~JD ) U :JD 的X 坐标 V :JD 的Y 坐标T :曲线的切线长,2322402224R L L D tg R L R T ss s -+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=I=C -T :直缓桩号 J=I+L :缓圆桩号s L DRJ H -+=180π:圆缓桩号 K=H+L :缓直桩号2. 计算公式:1)当P<I 时中桩坐标:X m =U+(C -P)cos(A+180°) Y m =V+(C -P)sin(A+180°) 边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+90°) Y b =Y m +Bsin(A+90°)2)当I<P<J 时()s230RL I P MA O π-︒+=()()2390R I P I P G ---=中桩坐标:X m =U+Tcos(A+180°)+GcosO Y m =V+Tsin(A+180°)+GsinO()s290RL I P W π-︒=边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+MW+90°) Y b =Y m +Bsin(A+MW+90°)3)当J<P<H 时()()R J P L M A R J P R L M A O s s πππ-+︒+=⎪⎭⎫⎝⎛-︒+︒+=909090 ()RJ P R G π-︒=90sin2中桩坐标:()O G R L M A R L L A T U X s ss m cos 30cos 90180cos 23+⎪⎭⎫ ⎝⎛︒+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+︒++=π ()O G R L M A R L L A T V Y s ss m sin 30sin 90180sin 23+⎪⎭⎫ ⎝⎛︒+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+︒++=π()RJ P W π-︒=90边桩坐标:X b =X m +Bcos(O+MW+90°) Y b =Y m +Bsin(O+MW+90°)4)当H<P<K 时()sRL K P MMD A O π230180-︒-︒++=()2390R P K P K G ---=中桩坐标:X m =U+Tcos(A+MD)+GcosO Y m =V+Tsin(A+MD)+GsinO()s290RL K P W π-︒=边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+MD -MW+90°) Y b =Y m +Bsin(A+MD -MW+90°)5)当P>K 时中桩坐标:X m =U+(T+P -K)cos(A+MD) Y m =V+(T+P-K)sin(A+MD) 边桩坐标:X b =X m +Bcos(A+MD+90°) Y b =Y m +Bsin(A+MD+90°)注:计算公式中距离、长度、桩号单位:“米”;角度测量单位:“度”;若要以“弧度”为角度测量单位,请将公式中带°的数字换算为弧度。

平面设计计酬计算方法

平面设计计酬计算方法

平面设计计酬计算方法平面设计是指通过图形、色彩、字体等元素来创造视觉艺术和传达信息的过程。

在现代商业环境中,平面设计被广泛地应用于品牌设计、广告设计、宣传册、海报、名片等各个方面,其重要性日益凸显。

为了获得有效的平面设计计酬计算方法,首先需要了解不同国家和地区的法律规定和行业准则。

以下是一些常见的计算方法:1. 设计师小时工资法:该方法基于设计师的小时工资来确定报酬。

通常情况下,设计师的小时工资可以通过国际劳工组织(ILO)的标准来确定。

这种方法适用于大多数国家和地区,但需要注意不同地区对小时工资的界定不同。

2. 设计师百分比法:该方法将设计的总价值除以设计师的总工作时间。

这种方法适用于那些时间较为灵活的设计师,比如独立设计师和自由设计师。

3. 设计费用法:该方法是指设计师在设计过程中收取的费用,包括设计费、材料费、印刷费、排版费等。

这种方法适用于那些商业项目,但需要注意项目成本的控制。

除了以上三种常见的计算方法,还有一些其他的方法可以用于平面设计的计酬计算,比如设计师价值法、项目成本法等。

在设计行业,了解各种计算方法的优缺点和适用范围,对于获得有效的计酬计算方法非常重要。

除了计算方法,还需要考虑以下几个方面:1. 设计作品的质量:设计作品的质量是评估报酬的重要因素之一,高质量的设计通常需要更多的时间和成本。

2. 项目的规模:项目的规模越大,所需的设计师数量就越多,相应的报酬也会降低。

3. 地域和行业:不同地区和行业的法律规定和准则不同,需要根据具体情况来确定报酬。

4. 设计师的经验和能力:设计师的经验和能力也是影响报酬的重要因素,经验丰富的设计师通常能够提供更好的创意和设计方案,相应的报酬也会更高。

平面设计的计酬计算方法因地区和行业而异,需要根据具体情况来确定。

了解各种计算方法的优缺点和适用范围,能够帮助设计师获得有效的计酬计算方法,从而提高创作效率和报酬水平。

设计用计算公式

设计用计算公式

设计用计算公式计算公式一、矿山服务年限计算N=QA(1e)(a)式中:N—矿山服务年限(a);Q—设计利用储量η—矿石回采率A—矿山年产量e—废石混入率二、矿山生产能力计算万t;%;(地下开采80%-90%,露天开采85%-95%)万t/a;%;(地下开采10%,露天开采5%)1、按采矿工程延深速度验证确定矿山生产能力(露天)A=PVH (1e)(a)式中:A—矿山生产能力P—水平分层平均矿量V—采矿工程年延深速度η—矿石回收率H—阶段高度e—废石混入率万t/a;万t;m/a;%;m;%;2、根据矿山开采年下降速度计算和验证矿山生产能力(地下开采)A=VS1K1·K2·E(万t)式中:A—矿山年生产能力万t/a;V —回采工作面下降速度 S —矿体开采面积—矿石体重α—矿石回收率β—废石混入率m/a ;(浅孔留矿为 10-25 m/a)m ;t/m ;%;(80%-90%)%;(10%-20%)E —地质影响系数(0.7-0.9);K 1—矿体倾角修正系数K 2—矿体厚度修正系数(0.8-1.2)3、矿山生产能力计算(地下开采) A=NQ KE 1 Z(万 t/a )式中:A —矿山生产能力Q —矿块生产能力 N —分布矿块数万 t/a ;万 t/a ;个;K —矿块利用系数(0.1-0.4); E —地质影响系数(0.7-0.9);Z —废石混入率(10%-20%);4、露天矿总生产能力计算A α=A(1+n s )(万 t/a )式中:Aα—年矿岩总生产能力t/a ;A —年矿石生产能力t/a ;n s —生产剥采比t/t ;5、露天矿可能达到的生产能力A=N·n·Q(t/a )2 3式中:A —露天矿矿石年产量Q —挖掘机生产能力t/a ;t/a ;n —同时工作的采矿阶段数N —一个阶段可布置的挖掘机数(汽车运输为 1-2);N=L L oL —一个台阶的矿石工作线长度m ;L o —一台挖掘机占用的工作线长度 m ; 6、根据矿石储量估算露天矿生产能力 Q A=L L=0.2 千Q式中:A —矿山年生产能力Q —境界内矿石储量 L —矿山寿命三、矿井需风量、负压计算t/a ;t ;a ;1)风量计算①按井下同时工作的最多人数计算 Q=qNm /min式中:Q —矿井需风量q —每人用风量 N —最多入井人数m /min ; 4m /min ;人;②按矿井各地点实际需要风量的总和计算 a 、采场需风量3 331°按排除采场炮烟计算Q 1=A·25 m /min式中:Q 1—按排除采场炮烟所需的风量A —每次爆破使用的最大炸药量 25—每 kg 炸药爆破后需风量2°按排尘风速计算Q 1=V·Sm /min ;kg ;式中:Q1 —按采场排尘所需的风量m /min ;V —“规程”规定风速S —采场通风断面积b 、掘进工作面需风量1°按一次爆破的最大炸药量计算 Q z =25Am /min2°按生产过程中最多人数计算 Q z =Qnm /min3°按排尘风速计算Q z =V·Sm /minc 、硐室需风量Q 3=40m /min ~80m /mind 、矿井各地点用风量总和为 Q 总=ΣQ 1+ΣQ 2+ΣQ 3③最终矿井风量的确定取 0.25m/smQ=KQ总m /min33333 3 3333式中:K —为风量备用系数(K=1.1-1.25)2)负压计算H=R Q2PaR=P L S式中:H —矿井通风摩擦阻力R —矿井通风摩擦阻力 Q —矿井风量—巷道通风摩擦阻力系数 P —巷道周长L —巷道长度四、矿井涌水量计算Pam /smm1、露天采坑最大降雨时涌水量计算Q max =H p ·F·φ /1000式中:Qmax —最大降雨时露天采坑的涌水量m /dH p —设计频率暴雨量mmφ —暴雨地表径流系数(0.5-0.9)F —入渗区汇水面积2、露天采坑正常降雨涌水量计算Q m =H·F·φ/1000式中:Q m —正常降雨涌水量H —平均及降雨量F —机械排水担负的汇水面积m /dmmmmφ—正常降雨地表径流系数直(0.3-0.5)33′ 3′23、用稳定流解析法(大井法)按潜水含水层计算矿井涌水量Q=1.366K(2H S)SReg( )r式中:Q—竖井成矿坑的涌水量H—潜水含水层厚度K—渗透系数S—水位降深R—影响半径r—竖井半径成矿坑引用半径矿坑引用半径r 的确定:m /d m m/d m m m当开采范围为不规则形状时r=F当天采范围为矩形时r=a b4F—为开采面积α、b—分别为开采范围的长度和宽度五、排土场计算1、排土场所需容积V y=V s·K s/(1+Kc)式中:Vy—排土场设计的有效容积mV s—剥离岩土的实系数mK s—岩土的松散系数mK c—岩土的下沉率(%)(7%-15%)2、排土场的设计总容积V=K1·V y m 3333式中:V—排土场的设计总容积mV y—排土场的设计容积mK1—容积富余系数(1.02-1.05)六、采场采出矿石品位计算α2=(1-γ)d2式中:α2—采区采出矿石品位%(或g/t)γ—废石混入率%d2—采区矿石地质平均品位%(或g/t)七、主要设备生产能力计算1、潜孔钻机台班生产能力计算V b=0.6·υ·T b·η式中:Vb—潜孔钻机台班生产能力m/台·班T b—潜孔钻机每班工作时间min η—潜孔钻机时间利用系数(0.6-0.4)υ—潜孔钻机钻进进度cm/min V b一般为15-32m/台·班2、凿岩机台班生产能力对中等硬度矿岩一般为20m-30m/台·班3、挖掘机生产能力计算Q B =3600E K mT B DK sm /台·班(1.0-2.0 斗容积)式中:Q B—挖掘机台班生产能力T—挖掘机装载循环时间3113m33sm /台·班s(40 )E —铲斗容积 m(1.0-2.0 )K m —铲斗装满系数(0.8-0.9)K s —岩石松散系数D —每班工作小时数ηB —挖掘机工作时间利用系数(1.5)Q B :1m 铲斗为 8-15m /台·班,2m 铲斗为 20-28m /台·班。

机械设计中的强度计算方法

机械设计中的强度计算方法

机械设计中的强度计算方法机械设计是一门综合性很强的学科,强度计算是其中的重要内容之一。

在机械设计中,强度计算的目的是确保设计的零件能够承受各种静态和动态载荷,并保持其结构完整。

本文将介绍机械设计中常用的强度计算方法。

一、静态强度计算方法静态强度计算是指对设计零件在静态载荷下的强度进行评估和计算。

常用的静态强度计算方法包括材料的强度学理论、挤压、拉伸和剪切等。

1. 材料的强度学理论材料的强度学理论是静态强度计算的基础。

常用的理论有最大应力理论、最大应变理论和能量方法等。

最大应力理论认为当材料受力时,其应力不能超过材料的屈服极限;最大应变理论认为当材料的应变超过其屈服点时,材料将发生破坏;能量方法根据材料在受力时的应力和应变关系来计算强度。

2. 挤压、拉伸和剪切挤压、拉伸和剪切是常见的静态强度计算方法。

挤压计算主要用于轴上的零件,其计算原则是在轴上施加的载荷与零件的强度进行匹配;拉伸计算主要用于拉杆、螺栓等零件,其计算原则是在零件上施加的拉力与零件的抗拉强度进行匹配;剪切计算主要用于薄板、焊缝等零件,其计算原则是在零件上施加的剪力与零件的剪切强度进行匹配。

动态强度计算是指对设计零件在动态载荷下的强度进行评估和计算。

常用的动态强度计算方法包括疲劳寿命计算、冲击载荷计算和振动计算等。

1. 疲劳寿命计算疲劳寿命计算用于评估设计零件在长期循环加载下的寿命。

常用的疲劳寿命计算方法有Wöhler曲线法和应力寿命法。

Wöhler曲线法建立了材料的应力与寿命关系曲线,通过对应力幅与平均应力的比值进行计算;应力寿命法通过疲劳试验获取材料的应力寿命曲线,并根据实际应力进行计算。

2. 冲击载荷计算冲击载荷计算用于评估设计零件在瞬态载荷下的强度。

常用的冲击载荷计算方法有冲击动力学分析法和能量法。

冲击动力学分析法通过分析冲击过程中的应力、应变和位移等参数,以及材料的冲击性能来计算强度;能量法基于能量守恒定律,将冲击能量与零件吸收能量进行比较。

园林水电设计方法及计算

园林水电设计方法及计算

园林景观水电设计方法及计算一、给水设计(1)、绿化给水设计绿化给水一般可分为:快速取水器给水、自动喷灌系统给水、滴灌。

(具体采用何种方式给水需与甲方沟通确定)1、快速取水器给水:目前应用较广泛,具有前期投入少、耗水量大、后期养护需大量人工等特点。

可用于市政广场、公园、道路(道路中央分隔带慎用)和住宅小区绿化浇灌用水。

绿化取水点布置较灵活,一般采取沿路每隔30-44m(为方便施工间距应为偶数)布置为宜,使用时接15-25米软胶管浇灌。

绿化面积过深入,人工不易浇到的地方不宜采用此方式。

2、自动喷灌系统给水:该绿化给水系统具有前期投入大、节水效果明显、后期养护需工量少等特点。

可用于足球场、市政广场、公园、道路和住宅小区内较大面积绿化的浇灌用水,但是周围不得有密集的大树等,否则影响绿化浇水的效果。

该系统一般需同时设置自动喷灌喷头、电磁阀、电磁阀控制器、雨量传感器等来实现给水的自动化。

3、滴灌:滴灌给水系统目前广泛用于农业给水,园林中主要用于园林名贵树木、高架桥垂直绿化等的给水。

(2)、各取水方式计算1、快速取水器取水给水:一般在住宅类的园林景观设计中考虑每个组团中同时开启快速取水器数不超过3个来确定管道设计流量;对于市政管道一般按照全部用水量的30%-40%来确定管道最大设计流量,如果管道过长可根据管道流量经计算沿程损失和局部损失后适当放大以确保末端压力的满足喷头要求。

园林景观给水管道一般为塑料管,塑料管沿程水头损失,可按下列公式计算:h j=λ×l/d j×v2/2g式中λ――沿程阻力系数l――管道长度(m)d j――管道计算内径(m)v――管道断面水流平均速度(m/s)g――重力加速度9.81(m/s2)注:λ与管道的相对当量粗糙度(△/ d j)和雷偌数(Re)有关,可查表获得。

其中:△为管道当量粗糙度(mm)。

管道沿程流量损失计算可参考计算软件《管道水力计算》。

一般管道设计应根据不同需求分多分支控制,各回路均能单独操作、控制,且面积大的项目宜采用环状管网以确保供水的稳定性。

cass不同设计标高计算方法

cass不同设计标高计算方法

cass不同设计标高计算方法在建筑设计中,标高是指地面或者其中一个参照点到建筑物或者其他构筑物的高度差。

在设计过程中,有时需要计算不同设计标高之间的高度差,以便进行合理的地形调整、楼层设置等。

下面将介绍几种常用的计算方法。

1.绝对高程法:绝对高程法是最直接的计算方法,通过测量每个标高点的实际高度,然后进行对比计算。

这种方法适用于建筑物的设计,特别是需要考虑地形调整、地基处理等情况的设计。

在实际操作中,通常使用全站仪或水准仪等测量设备进行测量,然后将测量结果进行高程计算。

2.相对高程法:相对高程法是一种相对计算方法,通过给定一个参考标高点,然后计算其他标高点相对于该参考点的高度差。

这种方法适用于较大范围的地形调整、道路设计等情况。

在实际操作中,可以使用水准仪或直尺等工具进行测量,然后将测量结果进行高程计算。

3.数值高程法:数值高程法是一种基于数字高程模型(DEM)的计算方法,通过使用地理信息系统(GIS)软件,将不同标高点的高程值提取出来进行计算。

这种方法适用于大规模地形调整、土方计算等情况。

在实际操作中,需要获取到相应的DEM数据,然后使用GIS软件进行高程提取和计算。

4.剖面法:剖面法是一种通过绘制标高剖面图进行计算的方法。

在实际操作中,可以使用测量工具进行测量,然后在纸上绘制剖面图,并进行高程计算。

这种方法适用于较小范围的地形调整、道路设计等情况。

5.梯度法:梯度法是一种通过计算两个标高点之间的平均坡度来推算高程差的方法。

在实际操作中,可以使用水准仪或其他测量工具进行测量,然后计算出平均坡度,并将其转换成高程差。

这种方法适用于简单的地形调整、管道设计等情况。

总之,在建筑设计中,不同设计标高的计算方法应根据具体情况选择合适的方法。

绝对高程法适用于需要精确高程数据的情况,相对高程法适用于相对计算和简单调整的情况,数值高程法适用于大范围地形调整,剖面法适用于小范围地形调整,梯度法适用于简单的坡度计算。

风道设计计算原则及方法

风道设计计算原则及方法

风道设计计算一.风道设计原则1.风管的界面尺寸,应采用国家颁布的通风管道的统一规格,以利于工业化的加工制作。

2.各并联支管之间的计算压力损失差值,应不大于15%。

如果不满足此要求,可以通过调整管径的方法使之达到平衡。

由于管径与总阻力之间有以下的类似关系:⊿P∝D0.22若以D,D'表示调整前后的管径,⊿P、⊿P'表示调整前后的总阻力,则有D'=D(⊿P⊿P')0.22按照上式调整管径,直到阻力平衡达到要求为此。

此外,在不可能通过确定分支管路管径达到阻力平衡要求时,则可利用风阀进行调节。

3.尽量减少局部部件,以减少局部阻力损失。

4.风机风压的确定,宜按风道总压力损失的10%~15%数值附加;风机风量的大小宜按系统总风量的10%附加。

二.风道的设计计算方法风道的设计计算方法有以下几种:1.流速控制法流速控制法的特点是,先按技术经济要求选定风管的流速,再根据风量确定风管的断面尺寸和阻力。

2.压损平均法压损平均无法也称为当量阻力法。

这种方法的特点是在已知总作用压头的情况下将总压头按干管长度平均分配给各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压头,计算管道断面尺寸。

该方法适用于风机压头已定,以及进行分支管路压损平衡等场合。

3.静压复得法当流体的全压一定时,风速降低,则静压增加。

静压复得法就是利用这种管段内静压和动压的相互转换,由风管的每一分支处复得的静压来克服该管段的阻力,根据这一原则确定风管的断面尺寸。

此法适用于高速空调系统的设计计算。

工程上应用的最多的是流速控制法,下面主要介绍用这种方法进行风道系统的设计计算。

三.假定流速法风道设计计算方法假定流速法的设计计算步骤是:1.绘制系统轴测图,标注各段长度和风量。

2.选定最不利环路(一般是指最长或局部构件最多的分支管路)。

3.选定流速,确定断面尺寸。

4.计算各管段的单位长度摩擦阻力R m和局部阻力Z。

阻力计算应从最不利环路开始。

设计费插值法计算公式(二)

设计费插值法计算公式(二)

设计费插值法计算公式(二)设计费插值法计算公式资深创作者们常常使用设计费插值法来计算项目的设计费用。

这种方法可以根据项目的复杂程度、工作量和时间等因素,合理确定设计费用。

下面将列举一些相关的计算公式,并提供相应的例子来说明。

1. 基本设计费基本设计费计算公式:基本设计费 = 设计单价× 设计量这里的设计单价是指每个设计单元的费用,设计量是指项目中需要设计的总量。

例如,一个网站的设计费用计算如下:基本设计费 = 100元/页面× 10个页面 = 1000元2. 复杂程度系数复杂程度系数是根据项目的难度和专业要求而定,用于调整基本设计费的计算结果。

计算公式如下:复杂程度系数 = 1 + 难度系数例如,某平面设计项目的复杂程度系数为,基本设计费为1000元,则经过调整后的设计费用为:调整后的设计费用 = 1000元× (1 + ) = 1200元3. 工作量系数工作量系数是根据项目的工作量和时间要求而定,用于调整设计费用的计算结果。

计算公式如下:工作量系数 = 1 + 工作量比例例如,某建筑设计项目的工作量比例为,基本设计费为20000元,则经过调整后的设计费用为:调整后的设计费用 = 20000元× (1 + ) = 30000元4. 外部影响因素系数外部影响因素系数是用于调整设计费用的计算结果,考虑到项目可能受到的外部因素影响,比如市场需求、竞争程度等。

计算公式如下:外部影响因素系数 = 1 + 外部影响系数例如,某市场推广设计项目的外部影响系数为,基本设计费为5000元,则经过调整后的设计费用为:调整后的设计费用 = 5000元× (1 + ) = 6500元5. 综合计算公式综合计算公式可以根据项目的具体情况,综合考虑上述因素,得出最终的设计费用。

计算公式如下:设计费用 = 基本设计费× 复杂程度系数× 工作量系数× 外部影响因素系数例如,某品牌形象设计项目的基本设计费为20000元,复杂程度系数为,工作量系数为,外部影响因素系数为,则最终的设计费用为:设计费用 = 20000元× × × = 39600元以上是设计费插值法的相关计算公式和例子,通过合理使用这些公式,能够帮助资深创作者们更准确地计算设计费用,确保项目的可行性和盈利性。

100万工程设计费计算方法

100万工程设计费计算方法

100万工程设计费计算方法100万工程设计费是指在进行工程设计时所需支付的费用总额为100万。

工程设计是在建筑工程、土木工程、机械工程等领域中非常重要的一环,它涉及到对工程项目的规划、设计、布局、结构等方面的工作。

对于一个工程项目来说,设计费用占据了相当大的比例,因此合理计算和控制工程设计费用显得尤为重要。

下面将介绍一些计算工程设计费用的方法。

计算工程设计费用需要确定工程项目的规模和复杂程度。

一般情况下,工程项目的规模越大、复杂程度越高,设计费用也会相应增加。

因此,在确定设计费用时,需要对工程项目的规模、复杂程度进行全面评估,并根据评估结果进行合理的费用计算。

计算工程设计费用需要考虑设计人员的工作量和技术水平。

设计人员的工作量是指设计人员需要投入的时间和精力,而技术水平则是指设计人员的专业能力和经验。

一般来说,工程设计费用与设计人员的工作量和技术水平成正比。

因此,在计算设计费用时,需要对设计人员的工作量和技术水平进行综合考虑,并据此确定设计费用的具体金额。

第三,计算工程设计费用需要考虑设计周期和设计阶段。

设计周期是指完成工程设计所需的时间,而设计阶段则是指设计工作按照一定步骤进行的阶段。

一般来说,设计费用与设计周期和设计阶段的数量成正比。

因此,在计算设计费用时,需要对设计周期和设计阶段进行合理的划分,并根据划分结果确定设计费用的具体金额。

计算工程设计费用还需要考虑工程项目的地理位置和市场行情。

不同地区和不同时间段的设计费用存在差异,这与地区的经济水平、市场需求以及设计行业的发展状况有关。

因此,在计算设计费用时,需要对工程项目所在地区和市场行情进行充分了解,并据此确定设计费用的具体金额。

计算100万工程设计费用需要综合考虑工程项目的规模和复杂程度、设计人员的工作量和技术水平、设计周期和设计阶段以及工程项目的地理位置和市场行情等因素。

只有在全面考虑这些因素的基础上,才能计算出合理的工程设计费用,并确保工程项目的设计质量和经济效益。

44种设计计算

44种设计计算

44种设计计算1. 面积计算:计算平面图形或物体的面积。

2. 体积计算:计算物体的三维空间内的体积。

3. 周长计算:计算平面图形或物体的周长。

4. 直径计算:计算圆形物体的直径。

5. 半径计算:计算圆形物体的半径。

6. 比例计算:计算两个量之间的比例关系。

7. 比率计算:计算两个数量之间的比率。

8. 百分比计算:计算一个数值在另一个数值中所占的百分比。

9. 速度计算:计算物体移动的速度,通常是距离除以时间。

10. 加速度计算:计算物体加速度的变化率,通常是速度变化除以时间。

11. 功率计算:计算物体所做的功率,通常是力乘以速度。

12. 压力计算:计算物体所受的压力,通常是力除以面积。

13. 流量计算:计算流体通过管道或通道的流量。

14. 静态平衡计算:计算物体是否处于静态平衡状态,根据力的合成。

15. 动态平衡计算:计算物体是否处于动态平衡状态,根据力和力矩的合成。

16. 摩擦力计算:计算两个物体之间的摩擦力,根据法向力和摩擦系数。

17. 弹性势能计算:计算弹性物体所具有的势能,通常是弹性系数乘以位移的平方除以2。

18. 动能计算:计算物体的动能,通常是质量乘以速度的平方除以2。

19. 重心计算:计算物体的重心位置,根据各个部分的质量和位置。

20. 热量计算:计算物体的热量传递,通常是质量乘以温度变化和比热容。

21. 频率计算:计算物体的振动频率,通常是倒数的周期。

22. 声速计算:计算声音在介质中传播的速度,根据密度和弹性模量。

23. 波长计算:计算波的长度,通常是声音或光的传播距离。

24. 电阻计算:计算电阻器的电阻值,根据电阻材料的特性。

25. 电流计算:计算电路中的电流,根据电压和电阻。

26. 电压计算:计算电路中的电压,根据电流和电阻。

27. 电功率计算:计算电路中的功率,根据电流和电压。

28. 电容计算:计算电容器的电容值,根据电荷和电压的比值。

29. 电感计算:计算电感器的电感值,根据电流变化和磁场的关系。

边坡防护设计的计算方法

边坡防护设计的计算方法

(1 由坡脚 E 向下引垂线并截取边坡高度 H 得 F 点。

(2 自 F 点向右引水平线并量取 4。

5H 得 M 点。

(3)连接坡脚 E 和坡顶 B ,求 EB 的斜度 i0=1/m ,根据表 4-1 查得β 1、β 2 的角值。

(4)自 E 点引与 EB 成β 1 角的直线,又由 B 点引与水平线成β2 角的直线, 两直线交于 D 点.(5)连接 M 与 D ,并向左上方延长,即得辅助线. (6)如土仅有粘结力,而Ψ=0,则最危险滑动圆弧的圆心就是 D 点;如土除 粘结力外还有摩擦力,则最危险滑动面的圆心将随Ψ值的增加,而在辅助线 上向外移动。

1)正常工况下n(c l +W cos α tan Θ )i i i i iK = i =1nW sin αi ii =1上式中:a —第i 条块底滑面倾角(。

)iW —第i 条块的重量( Kn )iΘ —第i 条块的内摩擦角(。

) ic -第i 条块的内聚力( Kpa )il —第i 条块滑面长度( m )i边坡角 60°00′ 45°00′ 30°40′ 26°34′ 18°26′ 14°03′ 11°19′边坡坡度 1:0.5 1:1 1:1。

5 1:2 1:3 1:4 1:5 β240° 37° 35°35° 35° 36° 37°β129° 28° 26° 25° 25° 25° 25°K —稳定性系数2)非正常工况下(假定坡体全面饱水)n [c' l + (W cosα u l ) tanΘ' ]i i i i i i iK = i=1n W sinαi ii=1上式中:a —第i 条块底滑面倾角(。

)iW -第i 条块的重量(Kn )iΘ ' —第i 条块的内摩擦角(。

机械设计中的优化算法与计算方法

机械设计中的优化算法与计算方法

机械设计中的优化算法与计算方法机械设计是工程设计的一个重要领域,涵盖了诸多方面的内容,其中优化算法与计算方法在设计过程中占据了重要地位。

本文将介绍机械设计中常用的优化算法和计算方法,并分析其应用和优势。

一、遗传算法遗传算法是模拟生物进化过程的一种算法,它通过模拟遗传、变异和选择等过程搜索最优解。

在机械设计中,遗传算法可以用于优化设计参数,如材料选择、尺寸确定等。

遗传算法的基本步骤包括初始化种群、选择操作、交叉操作、变异操作和收敛判断。

通过不断迭代,逐步靠近最优解。

遗传算法的优势在于可以同时考虑多个设计变量,并且能够在设计空间中全局搜索,避免陷入局部最优解。

二、粒子群优化算法粒子群优化算法是模拟鸟群或鱼群行为的一种算法,通过粒子的协作和信息交流来搜索最优解。

在机械设计中,粒子群优化算法可以用于寻找最优的设计参数组合。

粒子群优化算法的基本步骤包括初始化粒子群、更新位置和速度、评估适应度和更新最优解。

粒子群算法的特点在于能够通过信息交流加快全局搜索的速度,并且不容易陷入局部最优解。

三、有限元分析有限元分析是一种常用的工程计算方法,通过将连续的结构离散化成有限个单元进行分析,得到结构的应力、应变等重要参数。

在机械设计中,有限元分析常用于优化结构的强度和刚度。

有限元分析的基本步骤包括建立有限元模型、确定边界条件、求解方程和后处理结果。

有限元分析的优势在于能够考虑结构的非线性和复杂载荷情况,为机械设计提供了可靠的数值模拟手段。

四、响应面法响应面法是一种建立输入与输出关系的数学模型,通过最小二乘法拟合实验数据,得到输入参数与输出响应之间的函数关系。

在机械设计中,响应面法可用于优化设计参数和预测设计指标。

响应面法的基本步骤包括试验设计、数据采集、模型建立和模型验证。

响应面法的优势在于能够通过较少的实验点获得设计参数的响应范围,为设计提供了便捷的优化手段。

综上所述,机械设计中的优化算法与计算方法包括遗传算法、粒子群优化算法、有限元分析和响应面法等。

建筑物围护结构设计中的计算方法

建筑物围护结构设计中的计算方法

建筑物围护结构设计中的计算方法建筑物围护结构是建筑物最重要的组成部分之一,对于建筑物的安全性、美观性、节能性等方面都有着重要的影响。

围护结构的设计不仅需要考虑结构强度、抗震等方面的问题,还需要考虑到建筑物的功能用途、气候条件、建筑材料等因素。

为了确保围护结构设计的正确性,需要运用灵活的计算方法来指导设计。

1、设计中的计算方法1.1结构设计工作流程建筑物围护结构的设计过程可划分为方案设计阶段和详细设计阶段两个阶段。

方案设计阶段是根据建筑物的功能、特殊要求、环境要求和材料条件等因素,在保证结构安全、抗震和可行性的前提下,进行方案设计的阶段。

详细设计阶段是在方案设计的基础上进行各种结构计算,确定结构尺寸、材料用量和构造方式等。

详细设计阶段一般包括以下步骤:1.2计算方法建筑物围护结构的计算方法主要包括材料计算、受力计算、稳定性计算、抗震计算等。

下面分别介绍这几种计算方法。

1.2.1材料计算材料计算的主要目的是根据建筑物外荷载和设计要求,计算出围护结构所需的材料用量,包括砖、混凝土、钢筋等。

主要计算方法为:1、砖墙面积计算。

计算砖墙面积时,需考虑墙的厚度、高度、长度和开孔处的面积等因素。

2、混凝土计算。

混凝土的设计强度等级主要根据建筑物的结构形式、荷载大小、材料种类和砂石料的来源等决定。

混凝土用量主要根据建筑物的设计尺寸、墙体厚度、板厚等参数来计算。

3、钢筋计算。

钢筋计算是根据混凝土强度和设计要求,计算钢筋的直径、间距等参数,以确保混凝土的受力性能。

1.2.2受力计算受力计算是指根据建筑物的外荷载,计算出围护结构所受到的力的大小和方向。

主要计算方法为:1、重力荷载计算。

重力荷载主要包括建筑物自重、屋面荷载和承重墙荷载等。

重力荷载的计算一般按规范进行,确保墙体的安全稳定。

2、风荷载计算。

风荷载是建筑物所受到的侧向力,主要计算建筑物面积、气压系数和墙体高度等参数。

3、抗震计算。

抗震计算要求围护结构在地震等自然灾害发生时能够良好的承载力,主要计算结构的刚度、周期和地震反应力等参数。

如何做建筑方案设计尺寸怎么算

如何做建筑方案设计尺寸怎么算

建筑方案设计尺寸怎么算建筑方案设计尺寸的计算主要包括建筑的平面尺寸和立面尺寸两个方面。

平面尺寸是指建筑在地面上的投影,是建筑的水平展现。

而立面尺寸是建筑在垂直方向上的呈现,是建筑的垂直展现。

在确定建筑的平面尺寸时,设计师首先要考虑建筑的功能性布局和空间需求。

比如,室内空间的布局要满足使用者的生活、工作等功能需求,建筑外观的布局要考虑建筑与周围环境的协调性和统一性。

在确定建筑的立面尺寸时,设计师要考虑建筑的外观效果和室内空间的采光、通风等因素。

通过科学合理的设计尺寸计算,可以使整个建筑设计更加完美和实用。

在进行建筑方案设计尺寸的计算时,设计师需要遵循以下原则:1. 人性化原则:建筑尺寸应符合人体工程学原理,避免出现过低或过高的空间,保证使用者的舒适度和安全性。

2. 功能性原则:建筑尺寸要满足其所需的功能和使用要求,不同功能区域的尺寸应根据实际需要确定。

3. 美观性原则:建筑的尺寸应符合审美要求,外观和内部空间的比例要协调和谐,避免出现单调和不协调的情况。

4. 经济性原则:建筑尺寸要考虑施工工艺和材料的节约性,避免造成浪费和不必要的开支。

通过以上原则的指导,设计师可以在建筑方案设计尺寸的计算中做出科学合理的决策,确保设计方案的成功实施。

在进行尺寸计算时,设计师还需要考虑建筑的地理位置、气候条件、土地面积、周边环境等因素,以使建筑尺寸更加适应实际情况。

总之,建筑方案设计尺寸的计算是整个建筑设计过程中的关键环节。

设计师需要在综合考虑多方面因素的基础上,确定建筑的平面和立面尺寸,确保方案设计的合理性和可行性。

只有通过科学合理的尺寸计算,才能使建筑设计方案得到成功实施,为使用者提供完美的空间体验。

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4.自然载荷
自然载荷是指结构受自然环境因素影响所造成的载荷, 如风、雪、冰、温度变化和地震等载荷。 除风载荷外,其余载荷对于常用工程机械而言一般不考 虑。
风载荷是自然载荷中的重要载荷,因为工程机械大多露 天作业,尤其是一些机械(如塔式起重机、龙门起重机 等)高达几十米,受风载荷影响很大。对起重机等类工 程机械必须考虑风载荷的作用。
• 设Z=R-S • 当Z>0,即R>S时结构处于可靠状态; • Z<0,即R<S时结构处于不可靠状态; • Z=0,即R=S时为结构处于极限状态。 • 设Ps—结构的可靠概率,Pf—结构的失效概率 • 则 Ps+Pf=1
(2)许用应力的计算
• 建筑工程机械金属结构的安全系数和许用应力,是根 据大量试验和工程实践而确定的。对结构材料的拉伸、 压缩和弯曲许用应力,按不同机种的不同载荷组合, 规定相应的安全系数和基本许用应力。例如起重机金 属结构设计时,按照三类载荷组合情况分别取用不同
§3-2 金属结构的设计计算方法
我国钢结构计算方法,在建国以来曾经有过四次变化,
即建国初期到1957年,采用总安全系数的许用应力计 算法;1957年到1974年,采用三系数的极限状态计算 方法;1974年到1988年,采用以结构的极限状态为依 据,进行多系数分析,用单一安全系数的许用应力计 算法;目前新《钢结构设计规范》,采用以概率论为 基础的一次两阶矩极限状态设计法。
• 设结构或构件的承载能力为R, R取决于材料的抗力和 构件的几何特性。这些参数都是随机变量,根据它们 各自的统计数据运用概率法来确定它们的设计值。
• 载荷效应是指各种载荷、温度变化和地震等对结构或 构件的作用产生的效应,亦即同时作用于结构或构件 的若干种载荷分别在结构或构件中产生的内力,这些 内力的总和也就是载荷效应,用S表示。各种载荷也都 是独立的随即变量。根据他们各自的统计数值,用概 法确定其设计值。
2. 三个系数的极限状态计算法
' ' K1' N i K 2 K 3 s S
• • • • • •
K1’—载荷系数; K2’—匀质系数; K3’— 工作条件系数; Ni—载荷引起的内力 S—构件几何特性 s—钢材屈服强度
用 下 3. 以结构极限状态为依据,多系数分析后用单一安全 产 生 系数的许用应力计算法 的 内 s s Ni 力 [ ] [ ] K K K K 组 1 2 3 S N 合; P S是构件的几何特性。
第三章
设计计算方法
本章内容
§3-1 作用在金属结构上的载荷及其组合 • §3-2 金属结构的设计计算方法
§3-1作用在金属结构上的载荷及其组合
根据载荷的性质可划分为:自重载荷、工作载 荷、惯性载荷、冲击载荷、自然载荷以及其它 载荷。 根据载荷作用的概率可划分为:基本载荷、附 加载荷和特殊载荷。
3.惯性载荷和冲击载荷
机械的惯性载荷和冲击载荷属于动力载荷。
惯性载荷又称惯性力,通常包括:机械的变幅机构非稳 定运动时作变速运动的质量惯性力、回转机构工作时回 转质量的法向惯性力和回转机构非稳定运动时回转质量 的切向惯性力、机械自身质量等的水平惯性力等。 冲击载荷是指运行机构沿道路或轨道行使时,由于道路 不平或轨道接头的影响,对结构产生的垂直方向的最大 振动惯性力。的许源自应力。ii
K1-- 载荷系数, 反映实际载荷可能超过标准载荷 K2--材料系数, 反映材料的变异情况
K3--调整系数, 考虑结构的重要性程度
4.以概率论为基础的一次二阶矩极限状态设计法
• 极限状态的概率设计法是把各种参数(载荷效应、材 料抗力)作为随机变量,运用概率分析法并考虑其变 异性来确定设计采用值。这种把概率分析引入结构设 计的方法显然比许用应力设计法先进。
5.其它载荷
其它载荷包括结构在运输或安装过程中产生的振动冲 击力、捆扎力、吊装力等特殊载荷;机械偏斜运行时, 轨道作用在车轮上的水平侧向力;机械作试验时的试 验载荷等。
二、载荷组合
根据上述载荷的不同特点和载荷出现的频繁程度,也可 将载荷划分为基本载荷、附加载荷和特殊载荷三大类。 基本载荷——机械主要承受的载荷,是始终或经常作用 在结构上的,包括自重载荷、工作载荷、惯性载荷和冲 击载荷; 附加载荷——机械在正常工作状态下结构所受到的非经 常性作用的载荷,包括工作状态下的风载、机械运行过 程中引起的水平侧向力等; 特殊载荷——指机械处于非工作状态或试验状态下的载 荷,包括风载、安装载荷、地震载荷、试验载荷、碰撞 载荷、湿度载荷等。
一、载荷种类
1.自重载荷
自重载荷是指机械的结构、机构和电气设备等的 重力。
机械非作业时,自重载荷为静态。当机械作业时, 因结构振动自重载荷将产生动载效应。在结构设 计时习惯上计入动载系数来考虑,即自重载荷乘 上相应的载荷增长系数以反映自重载荷的动载效 应。
2.工作载荷
机械结构在工作状态中承受的载荷称为工作载荷。此 载荷是结构主要承受的载荷。由于机械作业时都存在 较大振动,因此,在计算工作载荷时往往应考虑动载 效应。
1.总安全系数的许用应力计算法
考虑到各种不利因素影响,用一个总安全系数K来解决,
即将钢材可以使用的最大强度(如屈服强度)除以一个 笼统的安全系数。作为结构的计算时容许达到的最大应 力-许用应力。
N S S K
-构件计算应力; N-构件内力;S-构件几何特征; s-钢材屈服强度;K-安全系数;
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