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仿真AbstractInchemicalmanufacturingprocess,distillationisthemainmeans,purificationproductswidelyusedinallkindsofchemicalproductsproductionprocess.Therefore,distillationcontrolisacommonchemicalprocesscontrol,distillationcontroltheory,simulationandexperimentandengineeringresearch,willpromotethedevelopmentoftheprocesscontroltheoryanditsapplication.MATLABisascientificcomputing,software,itisakindoftakesmatrixbasedinteractiveprogramcalculationlanguage.SIMULINKisbasedonsimulationplatformofthediagram,articulatedintheMATLABenvironment,withMATLABpowerfulcomputingfunctionsasthebasis,intuitivemoduleissimulatedandcalculated.ThistopicfirsttoestablishafunctionmodulesbasedonSIMULINKrectificationcontrolsimulationplatform,namelytotypicaldistillationindustrialproductionprocessforcontrolledobject,totheconventionalPIDcontrolsystemfortheregulatordistillation.ThenstudythedistillationcontrolsystemintheunitstepinputsandLaplacedomainundertheactionofdynamicresponsedisturbance,controlledobjectparameterschangesystemintheunitstepinputsandLaplacedomainundertheactionofdynamicresponsedisturbance,thesystemwhencontrollerparameterschangeinunitstepinputsandLaplacedomainundertheactionofdynamicresponsedisturbance,comprehensivedistillationcontrolsystemperformance,basedonwhichthevariousimprovedcontrolschemesimulationresearch,analysisofthelatestachievementsaboutdistillationcontrolforthesubsequentdistillationcontrol,theexperimentandengineeringresearchtoestablishthenecessaryfoundationThisdesignintegratedautomaticcontrolprinciple,computercontroltechnology,processcontrolsystemandcontrolsystemsimulationetcprofessionalknowledge,trainingsimulationsoftwareSIMULINKuseability,establishedthebasicmethodsofscientificresearch,problemstosolve,usemethod,thesimulationresultsobtained,theresultsareconclusion.Keywords:distillationPIDcontrolsimulinksimulation目录目录 3第1章绪论 4第2章MATLAB/SIMULINK基础知识 6第3章精馏控制系统设计方案 173.1设计方案 173.2选塔依据 183.3设计思路 18第4章精馏塔板的工艺设计 194.1精馏塔全塔物料衡算 194.2理论塔的计算 194.3塔径的初步设计 21第5章基于MATLAB/SIMULINK的精馏控制系统仿真 235.1精馏塔前馈采样仿真 235.2精馏塔液位控制曲线图 275.3精馏塔相关参数计算 295.4精馏过程的节能 31第6章结论 32致谢 33参考文献 34第1章绪论现代化的化工生产日益朝着综合化方向发展,对一个装置或一个过程和设备孤立地进行研究、设计操作管理的传统做法已不能适应要求,必须将其作为一个整体系统研究;随着石油化工装置日趋大型化,要求现实最优设计、最优控制和管理,已达到节省装置投资、降低生产操作费用和成本费用以及和环保要求的目的;生产过程的连续化和为节省能源而集成度不断提高的装置是设备的操作条件愈来愈苛刻,对过程的自动化提出了更高的要求,过去只对个别回路进行PID调节的方法已不能满足要求,必须结合过程的动态和定态数学模型,将整个控制对象当作一个整体进行研究,采用电子计算机根据数学模型进行系统优化控制;化工产品的不断更新与工业逐级放大技术落后间的矛盾,要求将过去的模拟、逐级放大的方法改为数学模拟的方法指导放大和设计以缩短工业化周期,减少人力物力的消耗;电子计算机技术的迅猛发展和现代应用数学方法及现代控制论方法在化学过程中的应用,促使人们在化工企业的组织管理、生产过程的开发研究、设计中采用新的概念,于是在化学、工程学、运筹学、控制论和计算技术等学科的边缘产生了化工系统工程着一新兴的学科。在工程实际中,控制系统的结构往往很复杂,如果不借助专用的系统建模软件,则很难准确地把一个控制系统的复杂模型输入计算机,对其进行进一步的分析与仿真。近年来,MATLAB已成为科学研究和工程设计中最重要的工具之一。在欧美大学里,诸如应用代数、数理统计、自动控制、熟悉信号处理、模拟与数字通行、时间序列分析、动态系统仿真等课程的教科书都把MATLAB作为授课内容。这几乎成了21世纪教科书与旧版教科书的标志性区别。。为适应计算机辅助教学的发展趋势,国内许多工科学院的电气相关专业也开设了类似于“MATLAB及系统仿真”等相关课程作为学生的专业选修课程。以往在电厂自动化专业学生进行毕业设计过程中,常常需要进行大量的数学运算。在当今计算机时代,通常的做法是借助高级语言Basic、Fortran或C语言等编制计算程序,输入计算机做近似计算。但是这需要熟练的掌握所运用的语法规则与编制程序的相关规定,而且编制程序不容易,费时费力。目前,比较流行的控制系统仿真软件是MATLAB。1980年美国的CleveMoler博士研制的MATLAB环境(语言)对控制系统的理论及计算机辅助设计技术起到了巨大的推动作用。由于MATLAB的使用极其容易,不要求使用者具备高深的数学与程序语言的知识,不需要使用者深刻了解算法与编程技巧,且提供了丰富的矩阵处理功能,因此控制理论领域的研究人员很快注意到了这样的特点。尤其MATLAB应用在电厂自动化专业的毕业设计的计算机仿真上,更体现出它巨大的优越性和简易性。使用MATLAB对控制系统进行计算机仿真的主要方法是:以控制系统的传递函数为基础,使用MATLAB的Simulink工具箱对其进行计算机仿真研究。本实验平台是基于SIMULINK功能模块的精馏控制仿真研究拟实验平台,可以通过该试验平台了解相关的过程装备的工作原理以及操作流程,并且可以通过和好的人机界面监控过程装备的运行,还可以通该模型了解过程设备的工作机理,辅助过程控制课程的学习。总体上说,精馏是多次简单蒸馏的组合。精馏是石油化工、炼油生产过程中的一个十分重要的环节,其目的是将混合物中各组分分离出来,达到规定的纯度。精馏过程的实质就是迫使混合物的气、液两相在塔体中作逆向流动,利用混合液中各组分具有不同的挥发度,在相互接触的过程中,液相中的轻组分转入气相,而气相中的重组分则逐渐进入液相,从而实现液体混合物的分离。第2章MATLAB/SIMULINK基础知识2.1MATLAB介绍Matlab(MatrixLaboratory)是美国MathWorks公司开发的一套高性能的数值分析和计算软件,用于概念设计,算法开发,建模仿真,实时实现的理想的集成环境,是目前最好的科学计算类软件之一。MATLAB将矩阵运算、数值分析、图形处理、编程技术结合在一起,为用户提供了一个强有力的科学及工程问题的分析计算和程序设计工具,它还提供了专业水平的符号计算、文字处理、可视化建模仿真和实时控制等功能,是具有全部语言功能和特征的新一代软件开发平台。MATLAB已发展成为适合众多学科,多种工作平台、功能强大的大型软件。在欧美等国家的高校,MATLAB已成为线性代数、自动控制理论、数理统计、数字信号处理、时间序列分析、动态系统仿真等高级课程的基本教学工具。成为攻读学位的本科、硕士、博士生必须掌握的基本技能。在设计研究单位和工业开发部门,MATLAB被广泛的应用于研究和解决各种具体问题。在中国,MATLAB也已日益受到重视,短时间内就将盛行起来,因为无论哪个学科或工程领域都可以从MATLAB中找到合适的功能[2]。MATLAB的主要组成部分MATLAB系统由5个主要的部分构成:(1)开发环境(DevelopmentEnvironment):微MATLAB用户或程序编制员提供的一套应用工具和设施。由一组图形化用户接口工具和组件集成:包括MATLAB桌面、命令窗口、命令历史窗口、编辑调试窗口及帮助信息、工作空间、文件和搜索路径等浏览器。(2)MATLAB数学函数库(MathFunctionLibrary):数学和分析功能在MATLAB工具箱中被组织成8个文件夹。

elmat初步矩阵,和矩阵操作。

elfun初步的数学函数。求和、正弦、余弦和复数运算等

specfun特殊的数学函数。矩阵求逆、矩阵特征值、贝塞尔函数等;

matfun矩阵函数-用数字表示的线性代数。

atafun数据分析和傅立叶变换。

polyfun插值,多项式。

funfun功能函数。

sparfun稀疏矩阵。(3)MATLAB语言:(MATLABLanguage)一种高级编程语言(高阶的矩阵/数组语言),包括控制流的描述、函数、数据结构、输入输出及面对对象编程;(4)句柄图形:(HandleGraphics)MATLAB制图系统具有2维、三维的数据可视化,图象处理,动画片制作和表示图形功能。可以对各种图形对象进行更为细腻的修饰和控制。允许你建造完整的图形用户界面(GUI),以及建立完整的图形界面的应用程序。制图法功能在MATLAB工具箱中被组织成5个文件夹:二维数图表(graph2d)、三维图表(graph3d)专业化图表(specgraph)、制图法(graphics)、图形用户界面工具(uitools)。(5)应用程序接口:(AppliedFunctionInterface)MATLAB的应用程序接口允许用户使用C或FORTRAN语言编写程序与MATLAB连接。MATLAB的系统开发环境(SystemDevelopingEnvironment)1.操作桌面(OperatingDesktop)(1)桌面布局:6个窗口命令窗口(CommendWindow)、工作空间窗口(Workspace)、当前目录浏览器(CurrentDirectory)、命令历史窗口(CommendHistory)、启动平台(LaunchPad)、帮助窗口(Help)、M文件优化器(Profiler)。(2)菜单和工具栏;(Menuandtoolbar)操作桌面上有6个菜单和带有9个快捷按钮的工具栏组。(3)改变桌面设置:(Setting)File菜单中Preference对话框中设置。2.命令窗口:(Commandwindow)MATLAB的主要交互窗口。用于输入MATLAB命令、函数、数组、表达式等信息,并显示图形以外的所有计算结果。还可在命令窗口输入最后一次输入命令的开头字符或字符串,然后用↑键调出该命令行。3.工作空间窗口:(WorkspaceWindow)用于储存各种变量和结果的空间,显示变量的名称、大小、字节数及数据类型,对变量进行观察、编辑、保存和删除。临时变量不占空间。为了对变量的内容进行观察、编辑与修改,可以用三种方法打开内存数组编辑器。双击变量名;选择该窗口工具栏上的打开图标;鼠标指向变量名,点击鼠标右键,弹出选择菜单,然后选项操作。欲查看工作空间的情况,可以在命令窗口键入命令whos(显示存在工作空间全部变量的名称、大小、数据类型等信息)或命令who(只显示变量名)。4.当前目录浏览器:(CurrentDirectory)用于显示及设置当前工作目录,同时显示当前工作目录下的文件名、文件类型及目录的修改时间等信息。只有在当前目录或搜索路径下的文件及函数可以被运行或调用。设置当前目录可以在浏览器窗口左上角的输入栏中直接输入,或点击浏览器下拉按钮进行选择。还可用cd命令在命令窗口设置当前目录,如:cdc:\mydir可将c盘上的mydir目录设为当前工作目录。5.命令历史窗口:(CommandHistory)记录已运行过的MATLAB命令历史,包括已运行过的命令、函数、表达式等信息,可进行命令历史的查找、检查等工作,也可以在该窗口中进行命令复制与重运行。6.启动平台:(LaunchPad)帮助用户方便地打开和调用MATLAB的各种程序、函数和帮助文件。平台列出了系统中安装的所有的MATLAB产品的目录,可以通过双击来启动相应的选项。7.MATLAB的搜索路径:(SearchingPath)MATLAB定义的一系列文件路径的组合,缺省状态下包括当前路径和已安装的全部工具箱的路径。搜索目录的设置通过选择主菜单SetPath菜单项进行。用AddFolder…按钮可以将某一目录加入搜索路径,选择AddwithSubfolder…按钮可将选中目录的子目录也包括在搜索路径中。8.内存数组编辑器:(ArrayEditor)提供对数值型或字符型二维数组的显示和编辑功能,对其他数据类型都不能编辑。通过工作空间窗口打开所选的变量时,该编辑器启动。2.2SIMULINK仿真基础SIMULINK是MATLAB软件的扩展,它是实现动态系统建模和仿真的一个软件包,它与MATLAB语言的主要区别在于,其与用户交互接口是基于Windows的模型化图形输入,其结果是使得用户可以把更多的精力投入到系统模型的构建,而非语言的编程上[3]。1.所谓模型化图形输入是指SIMULINK提供了一些按功能分类的基本的系统模块,用户只需要知道这些模块的输入输出及模块的功能,而不必考察模块内部是如何实现的,通过对这些基本模块的调用,再将它们连接起来就可以构成所需要的系统模型(以.mdl文件进行存取),进而进行仿真与分析。2.Simulink可将系统分为从高级到低级的几个层次,每层又可以细分为几个部分,每层系统构建完成后,将各层连接起来构成一个完整系统。模型创建完成后,可以启动系统的仿真功能分析系统的动态特性,其内置的分析工具包括各种仿真算法、系统线性化、寻求平衡点等。仿真结果可以以图形方式在示波器窗口显示,也可将输出结果以变量形式保存起来,并输入到MATLAB中以完成进一步的分析。Simulink可以仿真线性和非线性系统,并能创建连续时间、离散时间或二者混合的系统。支持多采样频率系统。SIMULINK启动在MATLAB命令窗口中输入simulink,结果是在桌面上出现一个称为SimulinkLibraryBrowser的窗口,在这个窗口中列出了按功能分类的各种模块的名称。也可以通过MATLAB主窗口的快捷按钮来打开SimulinkLibraryBrowser窗口。SIMULINK的模块库介绍整个Simulink模块库是由各个模块组构成,标准的Simulink模块库中,包括:信号源模块组(Source)、仪器仪表模块组(Sinks)、连续模块组(Continuous)、离散模块组(Discrete)、数学运算模块组(Math)、非线性模块组(Nonlinear)、函数与表格模块组(Function&Tables)、信号与系统模块组(Signals&Systems)和子系统模块组(Subsystems)几个部分,此外还有和各个工具相与模块集之间的联系构成的子模块组,用户还可以将自己编写的模块组挂靠到整个模型库浏览器下。电力系统模块库的介绍进入MATLAB系统后打开模块库浏览窗口,用鼠标左键双击其中的PowerSystemBlocks即可弹出电力系统工具箱模块库,它包括连接元件库(Connectors),电源库(ElectricalSources),基本元件库(Elements),元件库(ExtraLibrary),电机元件库(Machines),测量元件库(Measurements)和电力电子元件库(PowerElectronics)。这些模块库包含了大多数常用电力系统元件的模块。利用这些库模块及其它库模块,用户可方便、直观地建立各种系统模型并进行仿真。(1)电路元件模型该部分包括断路器(Breaker)、分布参数线(DistributeParameterLine)、线性变压器(LinearTransformer)、并联RLC负荷(ParallelRLCLoad),II型线路参数(IISectionLine)、饱和变压器(SaturableTransformer)、串联RLC支路(SeriesRLCBranch)、串联RLC负荷(SeriesRLCload)、过电压自动装置(SurgeArrester)。这部分可以仿真交流输电线装置。(2)电力电子设备模型此部分含有二极管(Diode)、GT0、理想开关(IdealSwitch)、MOS管(Mosfet)、可控晶闸管(Thyristor)的仿真模型。这些设备模型不仅可以单独进行仿真而且可以组合在一起仿真整流电路等直流输变电的电力电子设备。(3)电机设备模型此部分有异步电动机(AsynchronousMachine)、励磁系统(ExcitationSystem)、水轮电机及其监测系统(HydraulicTurbineandGovernor(HTG))、永磁同步电机(PermanentMagnetSynchronousMachine)、简化的同步电机(SimplifiedSynchronousMachine)、同步电机(SynchronousMachine)。这些模型可以仿真电力系统中发电机设备,电力拖动设备等。(4)接线设备模型这一部分包括一些电力系统中常用的接线设备。如接地设备、输电线母线等。(5)测量设备模型该部分模型是用来采集线路的电压或电流值的电压表和电流表。这一部分还起着连接SIMULINK模型与POWERLIB模型的作用。(6)Powerlib扩展库扩展模块组包含了上述各个模块组中的各个附加子模块组用户可以根据自己的电力系统结构图使用POWERLIB和SLMULINK中相应的模型来组成仿真的电路模型。SIMULINK简单模型的建立1.简单模型的建立(1)建立模型窗口。(2)将功能模块由模块库窗口复制到模型窗口。(3)对模块进行连接,从而构成需要的系统模型。2.模型的特点(1)在SIMULINK里提供了许多如Scope的接收器模块,这使得用SIMULNK进行仿真具有像做实验一般的图形化显示效果。(2)IMULINK的模型具有层次性,通过底层子系统可以构建上层母系统。(3)SIMULINK提供了对子系统进行封装的功能,用户可以自定义子系统的图标和设置参数对话框。SIMULINK功能模块的处理功能模块的基本操作,包括模块的移动、复制、删除、转向、改变大小、模块命名、颜色设定、参数设定、属性设定、模块输入输出信号等。1.模块库中的模块可以直接用鼠标进行拖曳(选中模块,按住鼠标左键不放)而放到模型窗口中进行处理。2.在模型窗口中,选中模块,则其4个角会出现黑色标记。此时可以对模块进行以下的基本操作。(1)移动:选中模块,按住鼠标左键将其拖曳到所需的位置即可。若要脱离线而移动,可按住shift键,再进行拖曳。(2)复制:选中模块,然后按住鼠标右键进行拖曳即可复制同样的一个功能模块。(3)删除:选中模块,按Delete键即可。若要删除多个模块,可以同时按住Shift键,再用鼠标选中多个模块,按Delete键即可。也可以用鼠标选取某区域,再按Delete键就可以把该区域中的所有模块和线等全部删除。(4)转向:为了能够顺序连接功能模块的输入和输出端,功能模块有时需要转向。在菜单Format中选择FlipBlock旋转180度,选择RotateBlock顺时针旋转90度。或者直接按Ctrl+F键执行FlipBlock,按Ctrl+R键执行RotateBlock。(5)改变大小:选中模块,对模块出现的4个黑色标记进行拖曳即可。(6)模块命名:先用鼠标在需要更改的名称上单击一下,然后直接更改即可。名称在功能模块上的位置也可以变换180度,可以用Format菜单中的FlipName来实现,也可以直接通过鼠标进行拖曳。HideName可以隐藏模块名称。(7)颜色设定:Format菜单中的ForegroundColor可以改变模块的前景颜色,BackgroundColor可以改变模块的背景颜色;而模型窗口的颜色可以通过ScreenColor来改变。(8)参数设定:用鼠标双击模块,就可以进入模块的参数设定窗口,从而对模块进行参数设定。参数设定窗口包含了该模块的基本功能帮助,为获得更详尽的帮助,可以点击其上的help按钮。通过对模块的参数设定,就可以获得需要的功能模块。(9)属性设定:选中模块,打开Edit菜单的BlockProperties可以对模块进行属性设定。包括Description属性、Priority优先级属性、Tag属性、Openfunction属性、Attributesformatstring属性。其中Openfunction属性是一个很有用的属性,通过它指定一个函数名,则当该模块被双击之后,Simulink就会调用该函数执行,这种函数在MATLAB中称为回调函数。(10)模块的输入输出信号:模块处理的信号包括标量信号和向量信号;标量信号是一种单一信号,而向量信号为一种复合信号,是多个信号的集合,它对应着系统中几条连线的合成。缺省情况下,大多数模块的输出都为标量信号,对于输入信号,模块都具有一种“智能”的识别功能,能自动进行匹配。某些模块通过对参数的设定,可以使模块输出向量信号。SIMULINK线的处理SIMULINK模型的构建是通过用线将各种功能模块进行连接而构成的。用鼠标可以在功能模块的输入与输出端之间直接连线。所画的线可以改变粗细、设定标签,也可以把线折弯、分支。1.改变粗细:线所以有粗细是因为线引出的信号可以是标量信号或向量信号,当选中Format菜单下的WideVectorLines时,线的粗细会根据线所引出的信号是标量还是向量而改变,如果信号为标量则为细线,若为向量则为粗线。选中VectorLineWidths则可以显示出向量引出线的宽度,即向量信号由多少个单一信号合成。2.设定标签:只要在线上双击鼠标,即可输入该线的说明标签。也可以通过选中线,然后打开Edit菜单下的SignalProperties进行设定,其中signalname属性的作用是标明信号的名称,设置这个名称反映在模型上的直接效果就是与该信号有关的端口相连的所有直线附近都会出现写有信号名称的标签。3.线的折弯:按住Shift键,再用鼠标在要折弯的线处单击一下,就会出现圆圈,表示折点,利用折点就可以改变线的形状。4.线的分支:按住鼠标右键,在需要分支的地方拉出即可以。或者按住Ctrl键,并在要建立分支的地方用鼠标拉出即可。SIMULINK仿真的运行构建好一个系统的模型之后,接下来的事情就是运行模型,得出仿真结果。运行一个仿真的完整过程分成三个步骤:设置仿真参数,启动仿真和仿真结果分析。1.设置仿真参数和选择解法器设置仿真参数和选择解法器,选择Simulation菜单下的Parameters命令,就会弹出一个仿真参数对话框,它主要用三个页面来管理仿真的参数。Solver页,它允许用户设置仿真的开始和结束时间,选择解法器,说明解法器参数及选择一些输出选项。WorkspaceI/O页,作用是管理模型从MATLAB工作空间的输入和对它的输出。Diagnostics页,允许用户选择Simulink在仿真中显示的警告信息的等级。(1)Solver页此页可以进行的设置有:选择仿真开始和结束的时间;选择解法器,并设定它的参数;选择输出项。=1\*GB3①仿真时间:注意这里的时间概念与真实的时间并不一样,只是计算机仿真中对时间的一种表示,比如10秒的仿真时间,如果采样步长定为,则需要执行100步,若把步长减小,则采样点数增加,那么实际的执行时间就会增加。一般仿真开始时间设为0,而结束时间视不同的因素而选择。总的说来,执行一次仿真要耗费的时间依赖于很多因素,包括模型的复杂程度、解法器及其步长的选择、计算机时钟的速度等等。=2\*GB3②仿真步长模式:用户在Type后面的第一个下拉选项框中指定仿真的步长选取方式,可供选择的有Variable-step(变步长)和Fixed-step(固定步长)方式。变步长模式可以在仿真的过程中改变步长,提供误差控制和过零检测。固定步长模式在仿真过程中提供固定的步长,不提供误差控制和过零检测。用户还可以在第二个下拉选项框中选择对应模式下仿真所采用的算法。变步长模式解法器有:ode45,ode23,ode113,ode15s,ode23s,ode23t,ode23tb和discrete。ode45:缺省值,四/五阶龙格-库塔法,适用于大多数连续或离散系统,但不适用于刚性(stiff)系统。它是单步解法器,也就是,在计算y(tn)时,它仅需要最近处理时刻的结果y(tn-1)。一般来说,面对一个仿真问题最好是首先试试ode45。ode23:二/三阶龙格-库塔法,它在误差限要求不高和求解的问题不太难的情况下,可能会比ode45更有效。也是一个单步解法器。ode113:是一种阶数可变的解法器,它在误差容许要求严格的情况下通常比ode45有效。ode113是一种多步解法器,也就是在计算当前时刻输出时,它需要以前多个时刻的解。ode15s:是一种基于数字微分公式的解法器(NDFs)。也是一种多步解法器。适用于刚性系统,当用户估计要解决的问题是比较困难的,或者不能使用ode45,或者即使使用效果也不好,就可以用ode15s。ode23s:它是一种单步解法器,专门应用于刚性系统,在弱误差允许下的效果好于ode15s。它能解决某些ode15s所不能有效解决的stiff问题。ode23t:是梯形规则的一种自由插值实现。这种解法器适用于求解适度stiff的问题而用户又需要一个无数字振荡的解法器的情况。ode23tb:是TR-BDF2的一种实现,TR-BDF2是具有两个阶段的隐式龙格-库塔公式。discrete:当Simulink检查到模型没有连续状态时使用它。固定步长模式解法器有:ode5,ode4,ode3,ode2,ode1和discrete。ode5:缺省值,是ode45的固定步长版本,适用于大多数连续或离散系统,不适用于刚性系统。ode4:四阶龙格-库塔法,具有一定的计算精度。ode3:固定步长的二/三阶龙格-库塔法。ode2:改进的欧拉法。ode1:欧拉法。discrete:是一个实现积分的固定步长解法器,它适合于离散无连续状态的系统。=3\*GB3③步长参数:对于变步长模式,用户可以设置最大的和推荐的初始步长参数,缺省情况下,步长自动地确定,它由值auto表示。Maximumstepsize(最大步长参数):它决定了解法器能够使用的最大时间步长,它的缺省值为“仿真时间/50”,即整个仿真过程中至少取50个取样点,但这样的取法对于仿真时间较长的系统则可能带来取样点过于稀疏,而使仿真结果失真。一般建议对于仿真时间不超过15s的采用默认值即可,对于超过15s的每秒至少保证5个采样点,对于超过100s的,每秒至少保证3个采样点。Initialstepsize(初始步长参数):一般建议使用“auto”默认值即可。=4\*GB3④仿真精度的定义(对于变步长模式)Relativetolerance(相对误差):它是指误差相对于状态的值,是一个百分比,缺省值为1e-3,表示状态的计算值要精确到0.1%。Absolutetolerance(绝对误差):表示误差值的门限,或者是说在状态值为零的情况下,可以接受的误差。如果它被设成了auto,那么simulink为每一个状态设置初始绝对误差为1e-6。2.启动仿真设置仿真参数和选择解法器之后,就可以启动仿真而运行。选择Simulink菜单下的start选项来启动仿真,如果模型中有些参数没有定义,则会出现错误信息提示框。如果一切设置无误,则开始仿真运行,结束时系统会发出一鸣叫声。2.3MATLAB的GUI程序设计GUI(GraphicalUserInterfaces):由各种图形对象组成的用户界面,在这种用户界面下,用户的命令和对程序的控制是通过“选择”各种图形对象来实现的。基本图形对象分为控件对象和用户界面菜单对象,简称控件和菜单。控件对象及属性1.GUI控件对象类型(Themodeofcontrollerobject)控件对象是事件响应的图形界面对象。当某一事件发生时,应用程序会做出响应并执行某些预定的功能子程序(Callback)。2.控件对象的描述(Descriptionofcontrollerobject)MATLAB中的控件大致可分为两种,一种为动作控件,鼠标点击这些控件时会产生相应的响应。一种为静态控件,是一种不产生响应的控件,如文本框等。每种控件都有一些可以设置的参数,用于表现控件的外形、功能及效果,既属性。属性由两部分组成:属性名和属性值,它们必须是成对出现的。(1)按钮(PushButtons):执行某种预定的功能或操作。(2)开关按钮(ToggleButton):产生一个动作并指示一个二进制状态(开或关),当鼠点击它时按钮将下陷,并执行callback(回调函数)中指定的内容,再次点击,按钮复原,并再次执行callback中的内容。(3)单选框(RadioButton):单个的单选框用来在两种状态之间切换,多个单选框组成一个单选框组时,用户只能在一组状态中选择单一的状态,或称为单选项。(4)复选框(CheckBoxes):单个的复选框用来在两种状态之间切换,多个复选框组成一个复选框组时,可使用户在一组状态中作组合式的选择,或称为多选项。(5)文本编辑器(EditableTexts):用来使用键盘输入字符串的值,可以对编辑框中的内容进行编辑、删除和替换等操作。(6)静态文本框(StaticTexts):仅仅用于显示单行的说明文字。(7)滚动条(Slider):可输入指定范围的数量值。(8)边框(Frames):在图形窗口圈出一块区域。(9)列表框(ListBoxes):在其中定义一系列可供选择的字符串。(10)弹出式菜单(PopupMenus):让用户从一列菜单项中选择一项作为参数输入。(11)坐标轴(Axes):用于显示图形和图象。3.控件对象的属性(Attributesofcontrollerobject)用户可以在创建控件对象时,设定其属性值,未指定时将使用系统缺省值。两大类控件对象属性:第一类是所有控件对象都具有的公共属性,第二类是控件对象作为图形对象所具有的属性。GUI开发环境(GUIDevelopmentEnvironment,GUIDE)MATLAB提供了一套可视化的创建图形窗口的工具,使用用户界面开发环境可方便的创建GUI应用程序,它可以根据用户设计的GUI布局,自动生成M文件的框架,用户使用这一框架编制自己的应用程序。MATLAB提供了一套可视化的创建图形用户接口(GUI)的工具,包括:1.布局编辑器(LayoutEditor)在图形窗口中加入及安排对象。布局编辑器是可以启动用户界面的控制面板,上述工具都必须从布局编辑器中访问,用guide命令可以启动,或在启动平台窗口中选择GUIDE来启动布局编辑器。2.几何排列工具(AlignmentTool)调整各对象相互之间的几何关系和位置3.属性编辑器(PropertyInspector)查询并设置属性值4.对象浏览器ObjectBrowser)用于获得当前MATLAB图形用户界面程序中所有的全部对象信息,对象的类型,同时显示控件的名称和标识,在控件上双击鼠标可以打开该控件的属性编辑器。5.菜单编辑器(MenuEditor)建立窗口菜单条的菜单和任何构成布局的弹出菜单在MATLAB中,GUI的设计是以M文件的编程形式实现的,GUI的布局代码存储在M文件和MAT文件中,而在MATLAB6中有了很大的改变,MATLAB6将GUI的布局代码存储在FIG文件中,同时还产生一个M文件用于存储调用函数,在M文件中不再包含GUI的布局代码,在开发应用程序时代码量大大减少。GUI程序设计(GUIProgramdesign)包括图形界面的设计和功能设计两个方面设计一个简单的用户图形界面用于所设计的各种仿真电路的打开1.设计步骤:(1)在布局编辑器中布置控件。(2)使用几何位置排列工具对控件的位置进行调整。(3)设计控件的属性。(4)设置其他绘图属性。2.设置控件的标识(SettheTagofcontroller)控件的标识(Tag)是对于各控件的识别,每个控件载创建时都会由开发环境自动产生一个标识,在程序设计中,为了编辑、记忆和维护的方便,一般为控件设置一个新的标识。3.编写代码(Editcode)GUI图形界面的功能,还是要通过一定的设计思路和计算方法,由特定的程序来实现。为了实现程序的功能,还需要在运行程序前编写一些代码,完成程序中变量的赋值、输入输出、计算及绘图等工作。第3章精馏控制系统设计方案3.1设计方案本设计任务为分离乙醇-水混合物。对于二元混合物的分离,应采用连续精馏流程。设计中采用泡点进料,将原料液通过预热器加热至泡点后送入精馏塔内。塔顶上升蒸气采用全凝器冷凝,冷凝液在泡点下一部分回流至塔内,其余部分经产品冷凝器冷却后送至储罐。该物系属易分离物系,最小回流比较小,故操作回流比取最小回流比的2倍。塔釜采用间接蒸汽加热,塔底产品经冷却后送至储罐。图2-1流程图3.2选塔依据筛板塔是现今应用最广泛的一种塔型,设计比较成熟,具体优点如下:(1)结构简单、金属耗量少、造价低廉.(2)气体压降小、板上液面落差也较小.(3)塔板效率较高.改进的大孔筛板能提高气速和生产能力,且不易堵塞塞孔3.3设计思路1、精馏方式的选定1、精馏方式的选定2、操作压力的选取3、加料状态的选择4、加热方式的选择5、回流比的选择6、冷凝方式及介质选择7、塔的选择图2-2设计思路1、本设计采用连续精馏操作方式。2、常压操作。3、泡点进料。4、间接蒸汽加热。5、选R=(1.1-2.0)Rmin。6、塔顶选用全凝器。7、选用筛板塔,其突出优点是结构简单,造价低,制造方便;生产能力第4章精馏塔板的工艺设计4.1精馏塔全塔物料衡算F:进料量(kmol/s):原料组成(摩尔分数,下同)D:塔顶产品流量(kmol/s):塔顶组成W:塔底残液流量(kmol/s):塔底组成4.2理论塔的计算理论板:指离开此板的气液两相平衡,而且塔板上液相组成均匀。理论板的计算方法:可采用逐板计算法,图解法,在本次实验设计中采用图解法。5×105Kpa下乙醇—水的气液平衡组成可绘出平衡曲线,即x—y曲线图。所以已知:精馏段操作线方程:提馏段操作线方程:在图上作操作线,由点(0.8387,0.8387)起在平衡线与精馏段操作线间画阶梯,过精馏段操作线与q线交点,直到阶梯与平衡线的交点小于0.001176为止,由此得到理论NT=21快(包括再沸器),加料板为第17块理论板。板效率与塔板结构,操作条件,物质的物理性质及流体力学性质有关,它反映了实际塔板上传质过程进行的程度。板效率可用奥康奈尔公式:计算。其中:—塔顶与塔底平均温度下的相对挥发度;—塔顶与塔底平均温度下的液相粘度mPa.s。(1)精馏段已知=0.43===37块(2)提馏段已知====10块全塔所需实际塔板数:=+=37+10=47块全塔效率:加料板位置在第43块塔板4.3塔径的初步设计1.气、液相体积流量计算根据x-y图查图计算,或由解析法计算求得:取(1)精馏段则质量流量:则体积流量:(2)提馏段则质量流量:则体积流量:有=(安全系数),安全系数=0.6~0.8,式中可由史密斯关联图查出横坐标数值为取板间距则-查图可知=圆整塔截面积实际空塔气速为=横坐标数值为取板间距则-查图可知=圆整塔截面积实际空塔气速为=第5章基于MATLAB/SIMULINK的精馏控制系统仿真5.1精馏塔前馈采样仿真可测干扰M可测干扰M输出输出图3前馈控制原理图在前馈控制中,为干扰源至系统输出的干扰通道传递函数;为前馈调节器函数;为干扰源至系统输出的控制通道传递函数;为给定环节传递函数。系统输出为:Y=X·+M(+)干扰对系统的作用是通过干扰通道进行的,前馈的控制原理是给系统附加一个前馈通道,使所测量的系统扰动通过前馈控制器改变控制量。利用扰动所附加的控制量与扰动对被控量影响的叠加消除和减小干扰的影响。这里进行前馈补偿解耦控制仿真。以锅炉燃烧系统为对象,可控制输入量为燃料流量和助燃空气流量,被控量和温度,为系统蒸汽压采用参数前馈补偿解耦法对噶系统进行仿真。此为双输入双输出系统,初步选择输入x1、x2分别对应输出y1、y2。经辨识,得系统输入、输出的传递关系为:(3)(3)由式(3)的系统静态放大系数矩阵为:(4)(4)即系统的第一放大系数矩阵为:(5)(5)系统的相对增益矩阵为:(6)(6)由相对增益矩阵可以看出,控制系统输入、输出的配对选择是错误的,应调换。为了表述方便,调换后仍用输入x1(原x2)、x2(原x1)分别对应输出y1、y2,输入、输出之间的传递关系为:(7)(7)输入、输出重新匹配后,系统输入、输出结构如图9所示:+++输出输入输出输入输入++输入++图9重新匹配后的系统耦合关系可求得相对增益矩阵为:(8)(8)由式(8)知,输入x1、x2分别对输出y1、y2的控制能力接近于1,通道间相互耦合接近零。如不强调系统的动态跟随特性,只考虑稳态特性,则系统的两个通道耦合很弱不需要解耦。但如果考虑动态情况,由于系统纯在耦合,则容易形成正反馈,应对系统进行耦合分析。本次选择前馈方式实现解耦,前馈解耦控制器分别为:(9)(9)(10)(10)采用前馈解耦后,系统的结构图如图10所示:被控耦合系统前馈补偿被控耦合系统前馈补偿++++输出+_输出+_输入输入++输出_++输出_+输入图10采用前馈耦合后系统结构解耦前后系统的Simulink阶跃仿真框图如图11所示:系统不纯在耦合的Simulink仿真框图通过前馈补偿解耦,原系统已可看成两个独立的单输入单输出系统。考虑到PID应用的广泛性和系统无静差要求,控制器采用PI形式。5.2精馏塔液位控制曲线图精馏塔相关参数计算主要是精馏塔的计算。不论是板式塔或是填充塔,通常都按分级接触传质的概念来计算理论板数。对于双组分精馏塔的设计计算,通常给定的设计条件有:液体混合物(料液)的量F和浓度xf(以易挥发组分的摩尔分率表示),以及塔顶和塔底产品的浓度xd和xw。计算所需的理论板数NT和实际板数NP。计算前必须先确定合理的回流比。理论塔板数的计算方法有:(1)图解法最常用的是麦凯勃-蒂利图解法(美国W.L.麦凯勃和E.W.蒂利在1925年合作设计的双组分精馏理论板计算的图解方法)用于双组分精馏计算。此法假定流经精馏段的汽相摩尔流量V和液相摩尔流量L以及提馏段中的汽液两相流量V′和L′都保持恒定。此假定通常称为恒摩尔流假定,它适用于料液中两组分的摩尔汽化潜热大致相等、混合时热效应不大、而且两组分沸点相近的系统。图解法的基础是组分的物料衡算和汽液平衡关系。取精馏段第n板至塔顶的塔段(图2)为对象,作易挥发组分物料衡算得:\o"查看图片"

图2

精馏式中D为塔顶产品流量;xn为离开第n板的液相浓度;yn+1为离开第n+1板的汽相浓度。此式称精馏段操作线方程,在y-x图上是斜率为L/V的直线。同样取提馏段第m板至塔底的塔段为对象,作易挥发组分物料衡算得:\o"查看图片"

精馏式中D为塔底产品流量。此式称为提馏段操作线方程。将汽液平衡关系和两条操作线方程绘在y-x直角坐标上(图3)。根据理论板的定义,离开任一塔板的汽液两相浓度xn与yn,必在平衡线上,根据组分的物料衡算,位于同一塔截面的两相浓度xn与yn+1,必落在相应塔段的操作线上。在塔顶产品浓度xd和塔底产品浓度xw范围内,在平衡线和操作线之间作梯级,每梯级代表一块理论板,总梯级数即为所需的理论板数NT,跨越两操作线交点的梯级为加料板。计入全塔效率,即可算得实际板数NP(见级效率);或根据等板高度,从理论板数即可算出填充层高度(见微分接触传质设备)。\o"查看图片"

图3(2)捷算法用作粗略估算,首先根据芬斯克方程,(美国M.R.芬斯克1932年建立的全回流理论板数计算方程)算出采用全回流操作达到给定产品浓度xd和xw所需的最少理论板数Nmin(包括再沸器):精馏式中α为待分离两组分间的全塔的平均相对挥发度,常取塔顶和塔底处的相对挥发度的几何平均值。再由Nmin、最小回流比Rmin和选用的回流比R,从吉利兰经验关联式(1940年美国E.R.吉利兰建立的计算理论板数关联式):\o"查看图片"

精馏求出所需的理论板数NT。对于相对挥发度在全塔接近常数的系统,即接近于理想溶液的混合液的分离,捷算法较可靠,并可推广到估算多组分料液的精馏。捷算法在作整个生产过程的优化计算时常被采用,以节省时间。随着精馏技术日趋成熟和生产规模的扩大,具有多股加料和侧线抽出等特殊功能以及具有侧塔和中间再沸器等的各种复杂的精馏塔(见精馏设备)相继出现。现今越来越需要对精馏作出严格计算,以了解塔内温度、流量和浓度的变化,达到更合理的设计和操作。电子计算机的应用,为严格计算法提供了条件。各种严格计算法均基于四类基本方程:即组分物料衡算式、汽液相平衡关系、归一方程(汽相及液相中各组分摩尔分率之和为1)和热量衡算方程。对每块理论板都可以建立这些方程,组成一个高维的方程组,然后依靠电子计算机求解。根据不同的指定条件,原则上此方程组可用于新塔设计或对现有塔的操作性能核算。5.4精馏过程的节能精馏过程的核心在于回流,而回流必须消耗大量能量。降低能耗是精馏过程发展的重大课题。除了选择经济上合理的回流比外,主要的节能措施有:①热泵精馏。将塔顶蒸气绝热压缩(见热力学过程)升温后,重新作为再沸器的热源(见热泵蒸发);②多效精馏。精馏装置由压力依次降低的若干个精馏塔组成,前一精馏塔塔顶蒸气用作后一精馏塔再沸器的加热蒸气(见多效蒸发);③采用高效精馏塔,可用较小的回流比;采用高效换热器,可降低传热温度差,这样就可以减少有效能损失。④采用电子计算机对过程进行有效控制,减小操作裕度,确保过程在最低能耗下进行。是进行精馏的一种塔式汽液接触装置,又称为蒸馏塔。有板式塔与填料塔两种主要类型。根据操作方式又可分为连续精馏塔与间歇精馏塔。蒸气由塔底进入,与下降液进行逆流接触,两相接触中,下降液中的易挥发(低沸点)组分不断地向蒸气中转移,蒸气中的难挥发(高沸点)组分不断地向下降液中转移,蒸气愈接近塔顶,其易挥发组分浓度愈高,而下降液愈接近塔底,其难挥发组分则愈富集,达到组分分离的目的。由塔顶上升的蒸气进入冷凝器,冷凝的液体的一部分作为回流液返回塔顶进入精馏塔中,其余的部分则作为馏出液取出。塔底流出的液体,其中的一部分送入再沸器,热蒸发后,蒸气返回塔中,另一部分液体作为釜残液取出。第6章结论从本文上述系统仿真结果波形可以看出,利用SIMULINK对系统建模及仿真的结果(波形)具有真实性和极高的可信度。利用该方法还能对非常复杂的电路、电力电子变流系统、电力拖动自动控制系统进行建模仿真。系统的建模和实际系统的设计过程非常的相似,用户不用进行编程,也无需推导电路、系统的数学模型,就可以很快得到系统的仿真结果。通过对仿真结果分析就可以将系统结构进行改进或将有关参数进行修改使系统达到要求的结果和性能,这样就大大加快了系统的分析或设计过程[6]。本文还反映出利用Matlab提供的电力系统工具箱,可以方便、快捷地对所研究的电力电子电路进行各种暂态和稳态仿真。这对于电路工作状态分析和电路设计指导都有很大帮助,尤其是Simulink在复杂的具有各种控制策略的电力电子系统方面有很大潜力。仿真结果的可靠性主要取决于系统Matlab模型的正确程度,但Simulink不能直接解决具有不同电路初始状态的仿真问题。随着仿真技术在电力科学研究中的普及和发展,使用基于图形界面仿真建模方式的仿真软件Matlab适用范围极广,几乎可用于所有工程领域的仿真[7]。随着计算机通信技术、网络技术、数据库技术、面向对象技术、Internet技术以及软件标准化技术的飞速发展,电力电子系统仿真软件将向网络化、专业化、实时化和具有更高的开放性、可移植性和可扩展性方向发展。电力电子系统仿真软件也将逐步向全过程动态仿真和大规模实时仿真系统方向发展。致谢本论文得以顺利完成,首先得感谢我的指导老师XX的悉心指导。XX老师具有深厚的理论功底、渊博的知识层面、丰富的实践经验和严谨的治学态度。在本课题的研究过程中,XX老师给我提供了优良的学习和研究环境,教给我许多有用的理论知识和研究方法。在整个毕业设计过程中,颜老师提出了许多宝贵意见,并给予了认真的指导。在即将毕业之际,特别感谢颜老师对我的关心和教导。谢谢颜在XXXX大学学习期间,信息与控制工程学院的各位老师对我的精心教诲和指导,同学们对我不吝鼓励和帮助,使我受益匪浅,在此一一作谢!在四年的生活和学习中,感谢我的父母、家人和舍友,是他们在不断鼓励我克服困难、积极上进、做好每一件事。最后,对所有帮助和关心我的人表示感谢!参考文献[1]潘湘高.基于MATLAB的电力电子电路建模仿真方法的研究.计算机仿真,第20卷第5期.[2]薛定宇,陈阳泉.基于MATLAB/Simulink的系统仿真技术与应用.北京:清华大学出版社,2002.[3]洪乃刚.电力电子和电力拖动控制系统的MATLAB仿真.北京:机械工业出版社,2007.[4]贺益康,潘再平.电力电子技术基础.浙江:浙江大学出版社,2003.[5]应用.北京:中国电力出版社,2007.Matlab/Simulink的整流滤波电路的建模与仿真[Jl.电子技术,2002.[7]Matlab/Simulink的电力电子电路仿真.河南科技大学学报(自然科学版),第26卷第5期.[8]惠杰,王相锋,何国锋.基于MATLAB的电力电子仿真.山东电力高等专科学校学报,2006:57-59.[9]邓国扬,盛义发.基于Matlab/Simulink的电力电子系统的建模与仿真.南华大学学报(理工版),第17卷第1期.[10]张占松,孙时生,伍言真.电路和系统的仿真实践[M].北京:科学出版社,2000.[11]KokiOgur.InductorSnubber-AssistedSeriesResonantZCS-PFMHighFrequencyInverterLink[12]Attia,JohnOkyere.ElectronicsandCircuitAnalysisusingMATLAB.CRCPressLLC,1999输出YPAGEPAGE38原文已完。下文为附加文档,如不需要,下载后可以编辑删除,谢谢!施工组织设计本施工组织设计是本着“一流的质量、一流的工期、科学管理”来进行编制的。编制时,我公司技术发展部、质检科以及项目部经过精心研究、合理组织、充分利用先进工艺,特制定本施工组织设计。工程概况:西夏建材城生活区27#、30#住宅楼位于银川市新市区,橡胶厂对面。本工程由宁夏燕宝房地产开发开发,银川市规划建筑设计院设计。本工程耐火等级二级,屋面防水等级三级,地震防烈度为8度,设计使用年限50年。本工程建筑面积:27#m2;30#m2。室内地坪±m为准,总长27#m;30#m。总宽27#m;30#m。设计室外地坪至檐口高度18.600m,呈长方形布置,东西向,三个单元。本工程设计屋面为坡屋面防水采用防水涂料。外墙水泥砂浆抹面,外刷浅灰色墙漆。内墙面除卫生间200×300瓷砖,高到顶外,其余均水泥砂桨罩面,刮二遍腻子;楼梯间内墙采用50厚胶粉聚苯颗粒保温。地面除卫生间200×200防滑地砖,楼梯间50厚细石砼1:1水泥砂浆压光外,其余均采用50厚豆石砼毛地面。楼梯间单元门采用楼宇对讲门,卧室门、卫生间门采用木门,进户门采用保温防盗门。本工程窗均采用塑钢单框双玻窗,开启窗均加纱扇。本工程设计为节能型住宅,外墙均贴保温板。本工程设计为砖混结构,共六层。基础采用C30钢筋砼条形基础,上砌MU30毛石基础,砂浆采用M10水泥砂浆。一、二、三、四层墙体采用M10混合砂浆砌筑MU15多孔砖;五层以上采用M混合砂浆砌筑MU15多孔砖。本工程结构中使用主要材料:钢材:=1\*ROMANI级钢,=2\*ROMANII级钢;砼:基础垫层C10,基础底板、地圈梁、基础构造柱均采用C30,其余均C20。本工程设计给水管采用PPR塑料管,热熔连接;排水管采用UPVC硬聚氯乙烯管,粘接;给水管道安装除立管及安装IC卡水表的管段明设计外,其余均暗设。本工程设计采暖为钢制高频焊翅片管散热器。本工程设计照明电源采用BV-铜芯线,插座电源等采用BV-4铜芯线;除客厅为吸顶灯外,其余均采用座灯。施工部署及进度计划1、工期安排本工程合同计划开工日期:2004年8月21日,竣工日期:2005年7月10日,合同工期315天。计划2004年9月15日前完成基础工程,2004年12月30日完成主体结构工程,2005年6月20日完成装修工种,安装工程穿插进行,于2005年7月1日前完成。具体进度计划详见附图-1(施工进度计划)。2、施工顺序=1\*GB2⑴基础工程工程定位线(验线)→挖坑→钎探(验坑)→砂砾垫层的施工→基础砼垫层→刷环保沥青→基础放线(预检)→砼条形基础→刷环保沥青→毛石基础的砌筑→构造柱砼→地圈梁→地沟→回填工。=2\*GB2⑵结构工程结构定位放线(预检)→构造柱钢筋绑扎、定位(隐检)→砖墙砌筑(+50cm线找平、预检)→柱梁、顶板支模(预检)→梁板钢筋绑扎(隐检、开盘申请)→砼浇筑→下一层结构定位放线→重复上述施工工序直至顶。=3\*GB2⑶内装修工程门窗框安装→室内墙面抹灰→楼地面→门窗安装、油漆→五金安装、内部清理→通水通电、竣工。=4\*GB2⑷外装修工程外装修工程遵循先上后下原则,屋面工程(包括烟道、透气孔、压顶、找平层)结束后,进行大面积装饰,塑钢门窗在装修中逐步插入。施工准备现场道路本工程北靠北京西路,南临规划道路,交通较为方便。场内道路采用级配砂石铺垫,压路机压。机械准备=1\*GB2⑴设2台搅拌机,2台水泵。=2\*GB2⑵现场设钢筋切断机1台,调直机1台,电焊机2台,1台对焊机。=3\*GB2⑶现场设木工锯,木工刨各1台。=4\*GB2⑷回填期间设打夯机2台。=5\*GB2⑸现场设塔吊2台。3、施工用电施工用电已由建设单位引入现场;根据工程特点,设总配电箱1个,塔吊、搅抖站、搅拌机、切断机、调直机、对焊机、木工棚、楼层用电、生活区各配置配电箱1个;电源均采用三相五线制;各分支均采用钢管埋地;各种机械均设置接零、接地保护。具体配电箱位置详见总施工平面图。施工用水施工用水采用深井水自来水,并砌筑一蓄水池进行蓄水。楼层用水采用钢管焊接给水管,每层留一出水口;给水管不置蓄水池内,由潜水泵进行送水。生活用水生活用水采用自来水。劳动力安排=1\*GB2⑴结构期间:瓦工40人;钢筋工15人;木工15人;放线工2人;材料1人;机工4人;电工2人;水暖工2人;架子工8人;电焊工2人;壮工20人。=2\*GB2⑵装修期间抹灰工60人;木工4人;油工8人;电工6人;水暖工10人。四、主要施工方法1、施工测量放线=1\*GB2⑴施工测量基本要求A、西夏建材城生活区17#、30#住宅楼定位依据:西夏建材城生活区工程总体规划图,北京路、规划道路永久性定位B、根据工程特点及<建筑工程施工测量规程>DBI01-21-95,4、3、2条,此工程设置精度等级为二级,测角中误差±12,边长相对误差1/15000。C、根据施工组织设计中进度控制测量工作进度,明确对工程服务,对工程进度负责的工作目的。=2\*GB2⑵工程定位A、根据工程特点,平面布置和定位原则,设置一横一纵两条主控线即27#楼:(A)轴线和(1)轴线;30#楼:(A)轴线和(1)轴线。根据主轴线设置两条次轴线即27#楼:(H)轴线和(27)轴线;30#楼:(H)轴线和(27)轴线

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