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带式压滤机的研究与开发 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-5页 | ABSTRACT | 第5-13页 | 第一章 绪论 | 第13-23页 | ·污泥脱水现状 | 第13-14页 | ·污泥脱水设备的研究现状 | 第14-16页 | ·国外发展现状 | 第14-15页 | ·国内的情况 | 第15-16页 | ·相关的国家标准 | 第16页 | ·带式压榨装置简介 | 第16-17页 | ·带式压滤机的关键技术 | 第17-18页 | ·重力脱水区 | 第18页 | ·压榨脱水区 | 第18页 | ·高压脱水区 | 第18页 | ·带式压滤机的发展趋势 | 第18-20页 | ·本课题来源、研究目的及意义 | 第20-21页 | ·课题来源 | 第20页 | ·研究目的 | 第20页 | ·研究意义 | 第20-21页 | ·本课题研究内容、关键问题 | 第21-22页 | ·研究内容 | 第21页 | ·关键问题 | 第21-22页 | ·本文的写作框架 | 第22-23页 | 第二章 过滤与压榨理论 | 第23-29页 | ·过滤理论简介 | 第23-25页 | ·过滤技术概述 | 第25-26页 | ·压榨理论简介 | 第26页 | ·压榨理论发展 | 第26-29页 | 第三章 带式压滤机的设计要点 | 第29-45页 | ·带式压滤机设计要求 | 第29-30页 | ·设备主要结构及其功用 | 第30-31页 | ·带式压滤机工作系统 | 第31-32页 | ·带式压滤机理阐释 | 第32-36页 | ·料浆预处理 | 第33-34页 | ·机械压滤 | 第34-36页 | ·带式压滤机结构型式对脱水性能的影响 | 第36-41页 | ·重力脱水区 | 第36-37页 | ·压榨脱水区 | 第37-38页 | ·高压压榨脱水区 | 第38-39页 | ·滤带冲洗装置 | 第39-40页 | ·滤带的选择 | 第40-41页 | ·带式压滤机的纠偏机构 | 第41-42页 | ·带式压滤机的比例放大 | 第42-45页 | ·带式压滤机比例放大问题 | 第42页 | ·加压过滤实验所采用的计算公式 | 第42-45页 | 第四章 带式压滤机主要零部件的设计计算 | 第45-55页 | ·新模型的建立 | 第46-47页 | ·模型建立的假设条件 | 第46页 | ·模型的理论分析 | 第46-47页 | ·带式压滤机的设计计算 | 第47-52页 | ·带式压滤机处理能力的计算 | 第47-49页 | ·带式压滤机过滤面积的计算 | 第49页 | ·带式压滤机的功率计算 | 第49-50页 | ·带式压滤机的滤带有效宽度计算 | 第50页 | ·压榨辊的刚度计算 | 第50-51页 | ·变频调速交流异步电动机的转速计算 | 第51页 | ·减速机输出扭矩的计算 | 第51页 | ·气缸缸径横截面积的计算 | 第51-52页 | ·轴承寿命的计算 | 第52页 | ·洗涤效率的计算 | 第52页 | ·负荷试验 | 第52-55页 | ·试验条件 | 第52页 | ·浓缩后物料含固量G的测量 | 第52-53页 | ·滤饼含液量W的测量 | 第53页 | ·滤液含固量的测量 | 第53-54页 | ·运行测试 | 第54-55页 | 第五章 带式压建机的设计制造 | 第55-67页 | ·带式压滤机的设计过程 | 第55-61页 | ·SolidWorks软件简介 | 第55-56页 | ·设计步骤 | 第56页 | ·零件的设计 | 第56-57页 | ·装配体的组装 | 第57页 | ·工程图的设计 | 第57-58页 | ·整机的设计 | 第58-59页 | ·零部件的分析 | 第59-61页 | ·带式压滤机生产制造中的要点 | 第61-67页 | ·机架 | 第61-62页 | ·辊筒 | 第62-63页 | ·涨紧架直径450压榨辊管封的加工 | 第63-64页 | ·辊筒安装平行度的保证 | 第64-65页 | ·滤带的选用 | 第65-66页 | ·自动泡药装置 | 第66-67页 | 第六章 样机及其运行结果 | 第67-73页 | ·样机图片 | 第67-70页 | ·运行的结果 | 第70-72页 | ·型号的命名 | 第72-73页 | 总结与展望 | 第73-77页 | 1 总结 | 第73-74页 | 2 进一步的工作 | 第74-77页 | ·重力脱水段的改进 | 第74页 | ·使用复合工艺进行脱水 | 第74-75页 | ·滤带的研究与选用 | 第75页 | ·絮凝剂的使用 | 第75页 | ·污泥处理中产生臭味的去除 | 第75-77页 | 参考文献 | 第77-81页 | 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81-85页 | 致谢 | 第85页 |
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