Расчет свободно - излучающих нагревателей — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Расчет свободно - излучающих нагревателей

2017-10-16 736
Расчет свободно - излучающих нагревателей 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Исходные данные для расчета:

NS — установленная мощность печи (зоны), кВт;

U — напряжение, В;

rt — удельное электросопротивление материала нагревателя, мкОм·м;

Fми FСТ— соответственно активная тепловоспринимающая поверхность садки металла и теплоизлучающая поверхность стенок рабочей камеры печи (зоны), на которых размещены нагреватели, м2;

eм и eн — соответственно степень черноты нагреваемого металла и самих нагревателей (eнпрактически всегда равна 0,8, eмпри нагреве в воздушной и другой окислительной атмосфере принимается также 0,8, а в защитной — выбирается, например, по [2]);

tми tн— соответственно конечная температура металла и нагревателей, оС; последняя определяется по формуле (81);

n — число нагревателей в печи (зоне); обычно принимают его кратным 3, тогда N1 = NS/n — мощность одного нагревателя, кВт. Мощность, приходящаяся на один нагреватель не должна превышать 15...20 кВт. Если мощность, приходящаяся на одну фазу, будет больше этого значения, осуществляют включение нагревателей в несколько параллельных цепей.

При расчёте подбирают материал нагревателя и определяют:

— допустимую действительную удельную поверхностную нагрузку нагревателя Wд, Вт/см2;

— сечение нагревателя (диаметр проволоки d, мм или сечение ленты a´b, мм2, для ленты обычно принимают m = b/a = 10);

— длину нагревателя l, м;

— длину нагревателя в свернутом виде L, м.

Нагреватели могут располагаться на боковых продольных стенках, своде и на поду, и поэтому в расчетах используют расчетные размеры всей камеры печи или ее зоны: Lр, Hр, Bр.

Срок службы нагревателя, зависящий от условий окисления его поверхности, определяет допустимая удельная поверхностная нагрузка — мощность, выделяющаяся с единицы поверхности нагревателя. Для ее нахождения вводится понятие идеального нагревателя. Под идеальным подразумевают нагреватель, который образует с изделием две сплошные параллельные плоскости при условии, что все выделяемое нагревателем тепло поглощается металлом, а тепловые потери этой системы равны нулю.

В реальном случае поверхность теплоотдачи нагревателя, равная его произведению периметра на его развернутую длину, то есть длину проволоки или ленты, из которой он изготовлен, будет отличаться от теплоизлучающей поверхности стенок печи, на которых размещены нагреватели.

При определении удельной поверхностной мощности под температурой нагревателя подразумевают его максимальную рабочую температуру, определяющую срок службы нагревателя из условий окисления: в печах периодического действия — максимальную температуру нагревателя в период выдержки, в печах непрерывного действия — температуру в конце каждой зоны.

В идеальном случае допустимая удельная поверхностная нагрузка определяется по графику (рис. 7) или по формуле

 

, Вт/см2, (82)

где , Вт/(м2·К4); eн и eМ — степени черноты нагревателя и нагреваемого металла соответственно; FСТ — поверхность стенок печи, на которых размещены нагреватели. Для eн=eМ=0,8 и FМ/FСТ³0,8 принимают CПР=3,9 Вт/(м2·К4).

Связь реально допустимой удельной поверхностной мощности WД с идеальной WИД выражается зависимостью:

Wд = Wид·aэф ·aг ·aс ·aр ·aрОЛ =Wид·aS, (83)

где aэф , aг, aс, aр, aрОЛ— поправочные коэффициенты.

aэф— коэффициент эффективности излучения, который экспериментально определен [3] для нагревателей различной конструкции при минимальном допустимом относительном межвитковом расстоянии. Относительным межвитковым расстоянием называют отношение расстояния e между осями ветвей к диаметру d проволоки для проволочного зигзага — e/d, или к ширине b ленты для ленточного зигзага — e/b, или шага t между витками проволочной спирали к диаметру d проволоки — t/d. Значения aэфприведены в табл.4.

Рис. 7. Допустимая удельная поверхностная мощность нагревателя и мощность, приходящаяся на единицу площади футеровки при различных температурах изделия и нагревателя  

Таблица 4

Значения коэффициентов эффективности aэф [3]

система нагревателя aэф минимальные относительные межвитковые расстояния
Проволочный зигзаг 0,68 2,75
Ленточный зигзаг на крючках 0,40 0,90
То же в пазах или на выемных рамах 0,34 0,90
Проволочная спираль на полочках или на керамических трубках 0,32 2,00
То же в трубчатых пазах лабораторных печей 0,22 2,00

 

  Рис.8. Зависимость относительного эксплуатационного расхода материала нагревателя от относительных межвитковых расстояний. 1 — проволочный зигзаг; 2 — ленточный зигзаг; 3 — проволочная спираль

aг — коэффициент шага, зависит от относительных межвитковых расстояний. При минимальных относительных межвитковых расстояниях (табл.4) aг= 1. Под эксплуатационным расходом понимается расход материала нагревателя за 1000 ч работы на 1 кВт установленной мощности.

Как видно из рис.8. кривые зависимости эксплуатационного расхода от относительного виткового расстояния имеют минимум: для проволочного зигзага e/b=2, для проволочной спирали t/d=4, для проволочного зигзага e/d=3,5.

Из сравнения нагревателей при этих величинах относительных межвитковых расстояний видно, что при равной выделяемой мощности нагревателя, размещенного на 1 м2 поверхности футеровки, одинаковых сроках службы и одинаковых температурах печи более экономичным является проволочный зигзагообразный нагреватель.

оптимальные интервалы относительных межвитковых расстояний лежат в пределах: для ленточного зигзага e/bопт=1,4¼2,6; для проволочной спирали t/dопт=3,2¼4,8; для проволочного зигзага e/dопт=2,5¼4,5.

В настоящее время в практике конструирования с целью снижения температуры стремятся принимать следующие значения минимальных относительных межвитковых расстояний: для ленты e/b=0,9; для спирали t/d=2; для проволочного зигзага e/d=2,75.

Использование рекомендуемых оптимальных областей относительных межвитковых расстояний дает значительную экономическую эффективность, а именно:

1) уменьшаются единовременный и эксплуатационный расходы материала, так, например, переход с e/b=0,9 на e/b=2 для ленточного нагревателя и с t/d=2 на t/d=4 для проволочного спирального нагревателя в 1,5 раза снижает расход дефицитного сплава;

2) повышается надежность любой системы нагревателей благодаря увеличению шага и увеличивается радиус гибки;

Следовательно, можно сделать вывод, что для большинства типов промышленных электропечей наиболее рациональным является применение проволочного зигзагообразного нагревателя. Проволочный спиральный нагреватель должен применяться лишь в тех случаях, когда проволочный зигзагообразный нагреватель по тем или иным причинам неприемлем. Значения aг определяют по графикам (Приложение П.3.6), но удобнее и точнее находить их по таблице 2, построенной на основании этих графиков. Для указанных выше оптимальных межвитковых расстояний значенияaг выделены жирным шрифтом.

aс— коэффициент, учитывающий зависимость Wдот Cпр, когда степень черноты нагревателя eнили металла eм и тем более обе не равны 0,8 или соотношение Fм/FСТ< 0,8. Он определяется по графику, приведённому в [9] или из выражения

(84)

 

Таблица 5

Выбор коэффициента шагаaГ

t/d; e/d; aг t/d; e/d; aг
e/b п.с. п.з. л.з. e/b п.с. п.з. л.з.
0,6 0,40 0,68 2,8 1,33 1,01 1,88
0,7 0,45 0,80 2,9 1,37 1,03 1,90
0,8 0,51 0,91 3,0 1,40 1,04 1,92
0,9 0,56 1,00 3,1 1,43 1,06 1,93
1,0 0,52 0,60 1,09 3,2 1,46 1,07 1,95
1,1 0,57 0,63 1,18 3,3 1,49 1,09 1,97
1,2 0,62 0,66 1,26 3,4 1,52 1,10 1,99
1,3 0,68 0,69 1,33 3,5 1,55 1,11 2,00
1.4 0,73 0,72 1,39 3,6 1,58 1,12 2,01
1,5 0,78 0,74 1,45 3,7 1,61 1,13 2,03
1,6 0,82 0,76 1,50 3,8 1,64 1,14 2,04
1,7 0,86 0,79 1.54 3,9 1,66 1,15 2,05
1,8 0,91 0,82 1,58 4,0 1,69 1,16 2,06
1,9 0,96 0,84 1,62 4,2 1,74 1,17 2,08
2,0 1,00 0,86 1,65 4,4 1,78 1,18 2,09
2,1 1,04 0,88 1,69 4,6 1,82 1,19 2,10
2,2 1,09 0,90 1,72 4,8 1,86 1,20 2,11
2,3 1,13 0,92 1,75 5,0 1,90 1,21 2,12
2,4 1,18 0,94 1,78 5,5 1,23 2,14
2,5 1,22 0,96 1,80 6,0 1,25 2,16
2,6 1,26 0,97 1,83 6,5 1,26
2,7 1,29 0,99 1,86 7,0 1,27

 

aр— коэффициент соотношения тепловоспринимающей Fми теплоизлучающей поверхностей FСТ, учитывает влияние размеров садки и зависит от отношения Fм/FСТ:

aр= 0,4 + 1,2·( – 0,3) при 0,3 £ £ 0,8, (85)

при Fм/FСТ> 0,8 принимать aр= 1, а при Fм/FСТ< 0,3 нагреватель «не видит» садку и надо рассчитывать систему «нагреватель — кладка» с aр = 1.

aРОЛ — коэффициент, учитывающий затенение подовых нагревателей роликами в рольганговых печах [7]; для других печей aРОЛ=1.

Под расчетной поверхностью изделия подразумевается поверхность, обращенная непосредственно к нагревателям. На рис. 10 она обозначена пунктиром. В случаях а и б, когда толщина садки во много раз меньше ее длины и ширины, нагреватели в печи делятся на две группы (рис. 9): основные 1, у которых большая доля выделяемого

 

    а б в
  Рис. 9 Определение тепловоспринимающей поверхности садки сложной формы: а — тонкая пластина; б —составная садка; в — отливка. 1 — основные нагреватели; 2 — нагреваемые изделия; 3 — нагреватели для компенсации только тепловых потерь через стенки  

В таких случаях при расчете Wдучитывается только поверхность изделия, обращенная к основным нагревателям, и соответственно поверхность стен, занятых ими.

Определив допустимую удельную поверхностную мощность Wд, переходят к расчету конструктивных и электрических параметров нагревателя.

Для нагревателей из материала круглого сечения (проволока, пруток) рассчитывается диаметр:

, мм (86)

и длина:

, м. (87)

Для нагревателей из материала прямоугольного сечения (лента), при соотношении сторон b/a = m, рассчитывается толщина ленты:

, мм. (88)

Длина ленты для нагревателя составит:

, м. (89)

Полученные значения сечения округляются до ближайшего значения по ГОСТ (Приложение П.3.9), лучше в большую сторону. После определения размеров нагревателя производится предварительная проверка правильности выполненного расчета.

Проверка расчета нагревателя.

1. Рассчитывается действительная (реальная) поверхностная нагрузка нагревателя Wр:

Wр= , (90)

где Fнр — действительная (реальная) поверхность нагревателя, которая рассчитывается через длину l и периметр поперечного сечения проволоки pd или ленты a´b.

2. Вычисляем погрешность . Если d>±5%, то надо пересчитать нагреватель с изменением его шага или некоторых исходных данных (напряжения, конструкции или материала).

3. Если d<±5%, то проверяется температура нагревателя:

, °C (91)

Если полученная температура больше допустимой для принятого материала нагревателя, то выбирается более жаростойкий материал и производится перерасчет нагревателя.

Завершается расчет нагревателей проверкой размещения их на соответствующих стенках печной камеры. Примеры размещения и крепления нагревателей в печи приведены на рис.10. Для размещения нагревателей находят их длину в свернутом виде L и площадь, занимаемую ими.

Для спиралей:

, м. (92)

Для зигзага:

, м. (93)

Диаметр спирали принимается в зависимости от размеров, мощности и температуры печи D=(5¼14) · d по табл.6. Для лабораторных печей рекомендуемое соотношение D=(4¼9)·d. Высота зигзагообразного нагревателя принимается по данным табл. 7 и 8.

При вертикальном размещении на стенках зигзаги подвешиваются на крючках или штырях, на поду укладываются на опоры загнутыми вниз концами, а на своде либо подвешиваются на крючках, либо, как и на поду, лежат на опорах в широких пазах (рис. 10). По соображениям работоспособности при tн£ 1000 °C допускается принимать минимальный диаметр проволоки d = 4 мм, толщину ленты a = 1 мм, а далее на каждые 100 °C минимально допустимый диаметр проволоки d увеличивается на 1 мм, толщина ленты — на 0,2 мм.

Затем проверяется размещение нагревателя на отведенной для него поверхности стенки (пода, свода) Fн, которая учитывалась при расчете Wр. Если нагреватель размещается на отведенный поверхности Fн с ошибкой £ 5 %, то расчет можно считать законченным. В противном случае необходимо сначала изменить зазор h в допустимых пределах, а если это не дает положительных результатов, изменить шаг спирали t или зигзага e.

Если tностается меньше максимально допустимой для принятого материала, то на этом расчет нагревателей считается законченным.

Максимальные и оптимальные длины и поверхности ленточных и проволочных нагревателей, размещаемых на 1 м2 футеровки, приведены в приложении П.3.7 и П.3.8.

 

Таблица 6

Рекомендуемые отношения диаметров спирали D и проволоки d

tн, оС Отношение D/d для нагревателя на трубке из Отношение D/d для нагревателя на полочке из
  хромаля нихрома хромаля нихрома
ниже 1000 6...12 6...14 6...10 6...10
1000...1200 6...10 6...12 5...7 5..9
1200...1300 6...10
выше 1300 5...7

 

Таблица 7

Предельная высота проволочного зигзага H, мм
в зависимости от материала и способа размещения в печи

 

Место и способ Нихром, d, мм Хромаль, d, мм
крепления 6...7 8...9 10...11 12...14 6...7 8...9 10...11 12...14
свод, на крючках                
свод, на опорах                
под, на опорах                

При размещении зигзагов на вертикальных стенках принимают H не более 600 мм для нихрома (tн£ 1200 °С) и 450 мм для хромаля (tн£ 1300 °С)

 

Таблица8

Предельная высота ленточного зигзага H, мм в зависимости
от его температуры, ширины ленты и размещения в печи

 

Ширина H в мм в зависимости от материала, tн, °С и ориентации плоскости нагревателя
ленты b, мм хромаль, вертикальная хромаль, горизонтальная нихром, верт. нихром, гориз.
tн, °С                    
                     
                     
                     

 

а
б
е
ж
в
г
д
з
и
к
л
м
н
о
п
р

Рис. 10. Примеры размещения и крепления нагревателей в электрических печах сопротивления.

спирали в трубчатых (а) и открытых (б) пазах, на полочках вертикальных стенок (в ¼ д) и в пазах (е) или балках (ж) пода;

зигзаги на рамах (з), в пазах (и) или на крючках свода, на штырях (л, м, р) или полочках (н) вертикальных стенок и в пазах пода (о, п);

проволочный зигзаг — з ¼ к, м, п; ленточный зигзаг — з ¼ л, н, о; литой нагреватель из хромаля — р

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

 

1. Текст пояснительной записки выполняется по ГОСТ 2.304-81 рукописным способом чёрными чернилами или пастой на одной стороне листа белой бумаги формата 210´297 мм.

Допускается текст пояснительной записки выполнять синими чернилами или пастой.

Высота букв и цифр не менее 2,5 мм. С разрешения руководителя проекта ПЗ может быть отпечатана через два интервала. Формулы в машинописный текст вносятся от руки.

Заголовки и подзаголовки ПЗ не подчёркиваются и не выделяются другим цветом.

Описки, опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на тои же месте исправленного текста рукописным (или другим) способом чёрной пастой чернилами или тушью.

2. Рамку и основные надписи на листах пояснительной записки курсового и дипломного проектов следует выполнять по формам в соответствии с ГОСТ 2.106-96 и ГОСТ 2.104-68 (прил. 1). В форме 2а (рис. 3) допускается опустить графы (14), (15), (16), (17) и (18).

3. Текст ПЗ должен излагаться кратко, технически и стилистически грамотно. Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для проекта.

При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается промежуточные выкладки опускать и приводить лишь конечные результаты со ссылкой на методику их получения или свести их в таблицу.

4. Записка должна разделяться на разделы и подразделы. Каждому разделу пояснительной записки присваивается номер, обозначаемый арабскими цифрами без точки.

При наличии подразделов их номера состоят из номера раздела и порядкового номера подраздела с точкой между ними. В конце точка также ставится (например, 2.3.).

Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация которых выполняется аналогично, например, 1.2.3 означает: раздел первый, подраздел второй, пункт третий.

Наименование разделов и подразделов должны быть краткими и соответствовать содержанию. Записывают эти наименования в виде заголовка с

абзаца (отступление на 15–17 мм) строчными буквами (кроме первой прописной).

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений их разделяют точкой.

5. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 8 мм.

Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком рекомендуется 10–15 мм. Пример выполнения текста дан в приложении 2.

6. Применяемые термины и определения должны быть едиными и соответствовать установленным стандартам или, при их отсутствии, являться общепринятыми в технической литературе.

7. При наличии расчётов в пояснительной записке, они в общем случаи, должны содержать:

— эскиз или схему рассчитываемого изделия;

— задачу расчета (с указанием, что требуется определить);

— данные для расчёта;

— условия расчёта;

— расчёт;

8. Условные буквенные обозначения математических, физических и других величин, а также сокращения слов в тексте и надписях под рисунками должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ 2.321-84).

Если в записке принята особая система сокращения слов или наименований, то должен быть приведён перечень принятых сокращений, который помещают в конце ПЗ перед списком литературы.

9. Наименование изделия на титульном листе, в основной надписи ПЗ и при первом упоминании в тексте записки должно быть полным и одинаковым с наименованием его в основном графическом документе (ГОСТ 2.105-95). В последующем тексте допускается употреблять сокращенное наименование изделия и произвольный порядок слов в наименовании, например, «Рама трактора ДЭТ-250 в сборе».

10. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулы, должны быть приведены непосредственно под соответствующими формулами, например:

 

S=Vt, (1)

 

где S — пройденный путь, м;

V — скорость движения, м/с;

t — время, с.

Все формулы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в скобках, которые располагают против формулы в крайнем правом положении.

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «...в формуле (1)...».

11. Когда в тексте записки приводится ряд числовых величин одной размерности, единица измерения указывается только в конце ряда, например: 10, 15, 47 кВ.

Единицы измерения в тексте следует приводить в единицах международной системы (СИ) — по ГОСТ 8.417. Допускается приводить в круглых скобках рядом с величинами в принятой системе единиц значения величины в системе единиц использованной в первичном документе или в работе.

12. Все иллюстрации в ПЗ (эскизы, схемы, графики) называются рисунками и их нумеруют в пределах раздела. Номер рисунка в разделе, например, рис.1.1. Допускается сквозная нумерация рисунка в пределах всего документа, например, рис.2. На все иллюстрации в тексте ПЗ должны быть ссылки (первая — делается в виде «рис.5.3», а на все последующие в виде «см. рис. 5.3». Иллюстрации должны размещаться в тексте не ранее той страницы, на которой содержится первая ссылка на нее, но необязательно сразу же после этой ссылки. Иллюстрации имеют наименование и при необходимости пояснительные данные (подрисуночный текст). Пример выполнения рисунков приведен в приложении 3.

13. Иллюстрации, таблицы, программы и другие документы для расчётов на ЭВМ или текст вспомогательного характера допускается давать в виде приложений к ПЗ. Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруются.

В тексте ПЗ на все приложения должны быть ссылки, а в оглавлении ПЗ следует перечислить все приложения с указанием их номера и заголовка.

При выпуске приложений отдельным документом в виде альбома на его титульном листе под наименованием указывают слово «Приложение». Основную надпись (форма 2) помещают на странице, следующей за титульным листом, а на последующих страницах — надпись по форме 2а (приложение 1, рис.3 и 4).

14. Цифровой материал записки оформляется в виде таблиц по ГОСТ 2.105-95 каждая таблица должна быть пронумерована. Нумерация таблиц производится по такой же схеме, что и рисунки (в пределах раздела, главы либо всего текста ПЗ). Таблица и ее номер помещается над левым верхним углом ее на уровне левого края поля таблицы. Название таблицы помещается после номера таблицы. Примеры выполнения таблиц приведены в приложении 4.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблицу делят на части, которые в зависимости от особенностей таблицы, переносят на другие листы или помещают на одном листе рядом или под передней частью, при этом в каждой части таблицы повторяют её заголовок и боковик. Слово «Таблица», её номер и заголовок указывают один раз над первой частью таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием её номера.

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера указывают в боковине таблицы перед её наименованием.

Повторяющийся в графе таблицы текст допускается заменять словами «то же», которые далее заменяются кавычками. Не допускается заменять кавычками в таблицах повторяющиеся цифры, математические и другие символы, марки материалов и т.п. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, их указывают в подзаголовки каждой графы.

Слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя (после единицы физической величины), если они относятся ко всей строке или графе.

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое количество десятичных знаков.

При указании в таблицах последовательных интервалов значений величин, охватывающих все значения ряда, перед ними пишут «От... до... включ.», «Св... до... включ.». В интервале, охватывающем числа ряда между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире.

Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в виду «От... до... включительно»), например «¼толщина слоя должна быть от 0,5 до 2,0 мм» или через дефис, например «пп. 7-12», «рисунок 1-14». Пределы размеров указывают от меньших к большим.

15. Правила выполнения диаграмм, изображающих функциональную зависимость двух или более переменных величин в системе координат устанавливают рекомендации ЕСКД Р50-77-88. Диаграммы для информационного изображения функциональных зависимостей допускается выполнять без шкал значений величин.

В прямоугольной системе координат независимую переменную, как правило, следует откладывать на горизонтальной оси (оси абсцисс), положительные значения величин откладываются на оси вправо и вверх от точки начала отсчёта. В диаграмме без шкал оси координат следует заканчивать стрелками, указывающими направления возрастания значений величин.

При выполнении диаграмм в прямоугольной (пространственной) системе трёх координат функциональные зависимости следует изображать в аксонометрической проекции по ГОСТ 2.317069.

В диаграммах, изображающих несколько функций различных переменных, а также в диаграммах, в которых одна и та же переменная должна быть выражена одновременно в различных единицах, допускается использовать в качестве шкал как линии координатной сетки, ограничивающие поле диаграммы, так и прямые, расположенные параллельно координатным осям (приложение 3, рис.2).

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать горизонтально; допускается при необходимости наносить числа у шкал внутри поля диаграммы. Многозначные числа предпочтительно выражать как кратные 10n, где n — целое число. Коэффициент 10 n следует указывать для данного диапазона шкалы.

Диаграммы следует выполнять линиями по ГОСТ 2.303-68. Оси координат, оси шкал, ограничивающие поле диаграммы, следует выполнять сплошной линией. Линии координатной сетки и делительные штрихи следует выполнять сплошной тонкой линией.

Единицы измерения следует наносить в конце шкалы, между последним и предпоследним числами шкалы (при недостатки места допускается не наносить предпоследнее число), или вместе с наименованием переменной величины после запятой, или в конце шкалы после последнего числа вместе с обозначение переменной величины в виде дроби, в числителе которой наносят обозначение переменной величины, а в знаменателе — обозначение единицы измерения (приложение 3, рис.2).

Единицы измерения углов (градусы, минуты, секунды) следует наносить один раз — у последнего числа шкалы.

Диаграмма может иметь пояснительную часть (текстовую, графическую), разъясняющую применённые в диаграмме обозначения, которая размещается после наименования диаграммы или на свободном месте поля диаграммы.

Пересечение надписей и линий не допускается. При недостатке места следует прервать линию.

16. Нумерация листов пояснительной записки должна быть сквозной для текста и приложений, начиная с титульного листа. Проставляется нумерация с третьего листа (титульный лист и техническое задание не нумеруются). Номер листа проставляется в основной надписи справа внизу.

Титульный лист является первым листом пояснительной записки. В приложении 5 дан титульный лист для курсового проекта и в приложении 6 — для дипломного проекта.

17. Аннотация помещается на третьем листе пояснительной записки, имеющем основную надпись по форме 2 ГОСТ 2.104-68 (приложение 7). Аннотация (в соответствии с ГОСТ 7.0-84) представляет краткую характеристику проекта с точки зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Она включает основную тему проблемы, цели работы. В аннотации указывают, что нового несёт в себе данная работа. Пример выполнения аннотации приведён в приложении 7.

18. За аннотацией помещается оглавление, в котором вносятся номера и наименование разделов и подразделов с указанием соответствующих страниц, список литературы, перечень приложений и другой документации, относящейся к курсовому или дипломному проекту. Пример выполнения оглавления приведён в приложении 8.

19. В конце ПЗ приводится список литературы, нормативно технической документации и других документов используемых при вычерчивании чертежей схем и составлении записки. Ссылка на литературные источники делается указанием порядкового номера на этот источник, заключенный в квадратные скобки. Если в одной ссылки необходимо указать несколько источников, то их номера указываются в одних скобках в порядке возрастания через запятую или тире (если номера следуют подряд, например, [5–9]). Список литературы составляется либо в алфавитном порядке, либо в порядке использования источника.

20. Спецификации, сопровождающие сборочные чертежи дипломного и курсового проектов, определяют состав изображённого изделия и необходимы для комплектования конструкторских документов и планирования запуска изделия в производство.

Рекомендуется с учебной целью составление спецификаций, сопровождающих чертежи общих видов. Исполняются спецификации на отдельных бланках А4.

Каждый раздел записывается в виде заголовка в графе спецификации «Наименование» и подчёркивается. Пример заполнения спецификации приведён в приложении 9.

Рекомендуются следующие правила заполнения спецификации. В верхней после головки спецификации строке с прописной буквы записывается наименование раздела и подчёркивается. Отступают одну строку и вписывают наименование специфицируемых документов с соответствующими обозначениями. Отступают ещё одну строку записывают следующий раздел, подчёркивая его. С отступлением в одну строку вписывают элементы этого раздела и т.д.

В спецификациях учебных проектов допускается после записи всех наименований элементов данного раздела (особенно в разделах «Стандартные изделия» и «Материалы») пропускать две-три строки для дополнительных записей. Можно резервировать и номера позиций, которые проставляются в спецификацию при заполнении резервных строк.

Допускается совмещение спецификаций со сборочным чертежом при условии их размещения на листе А4.

Оформление библиографии (списка литературы) производится в соответствии ГОСТ 7.1-84 по следующим основным правилам.

а) Фамилия и инициалы автора. Если авторов не более трех, то перечисляются все, если авторов четыре, то все четыре автора указываются после названия книги через косую черту (/), точка после которой не ставится, но инициалы каждого автора должны быть впереди его фамилии.Если авторов более четырех, указываются первые три автора, а далее вместо остальных пишется «и др.»

б) Название источника приводится без кавычек. Сокращение не допускается. Если есть подзаголовок, он пишется с большой буквы после основного и отделяется двоеточием. После названия ставятся точка и тире. Если имеется редактор, указываются его инициалы и фамилия после косой черты: / Под ред.<инициалы и фамилия редактора>. Аналогично, если источник переводной, в библиографии указываются переводчик и редактор: / Пер. с англ.: <инициалы и фамилии переводчика>. Под ред. <инициалы и фамилия редактора>. Отдельные книги, создаваемые коллективом авторов, библиографически могут начинаться с названия, а не с фамилий. В этом случаи фамилии авторов указываются после названия через / <инициалы и фамилии авторов>.

в)Место издания (город, перед которым ставится точка и тире) пишется с большой буквы полностью, после названия города ставится двоеточие. Допускаются только сокращения М., Л., СПб.

г) Название издательства пишется с большой буквы без кавычек. Если в название издательства входит слово «Издательство», его пишут сокращенно «Изд-во», без кавычек, а само название может быть в кавычках (как в оригинале). После издательства ставится запятая.

д) Год издания. Слово «год» не пишется. После года (четырехзначного числа) ставится точка и тире.

е) Следующий элемент — после тире указывается объем источника (книги) в виде числа с буквой «с.» (страниц).

ж) При ссылке на статьи и журналы указываются: фамилия и инициалы ав


Поделиться с друзьями:

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.119 с.