GB T 1883.1-2005第1部分:发动机设计和运行术语_第1页
GB T 1883.1-2005第1部分:发动机设计和运行术语_第2页
GB T 1883.1-2005第1部分:发动机设计和运行术语_第3页
GB T 1883.1-2005第1部分:发动机设计和运行术语_第4页
GB T 1883.1-2005第1部分:发动机设计和运行术语_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

GB/T1883.1-2005/ISO2710-1:2000往复式内燃机词汇第1部分:发动机设计和运行术语简介:GB/T1883.1-2005/ISO2710-1:2000(2004-10-21发布2005-05-01实施)代替GB/T1883—1989前言GB/T1883在《往复式内燃机词汇》的总标题下,由下列各部分组成:一—第1部分:发动机设计…代替GB/T1883—1989GB/T1883在《往复式内燃机词汇》的总标题下,由下列各部分组成:——第1部分:发动机设计和运行术语;——第2部分:发动机维修术语。本部分是GB/T1883的第1部分,等同采用ISO2710-1:2000《往复式内燃机第1部分:发动机设计和运行术语》。本部分是对GB/T1883—1989《往复活塞式内燃机术语》的修订。本部分与GB/T1883—1989的主要区别是:——修改了标准名称;——改进了术语分类方法;——调整了词汇量;——增补了中英文索引。本部分由中国机械工业联合会提出。本部分由全国内燃机标准化技术委员会归口。本部分起草单位;上海内燃机研究所。本部分主要起草入:杜任方、瞿俊鸣、宋国婵、陈林珊。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:往复式内燃机词汇第1部分:发动机设计和运行术语GB/T1883的本部分规定了有关往复式内燃机设计和运行的基本术语。另外有关往复式内燃机零部件和系统的术语按GB/T6809的定义,而往复式内燃机的性能2术语和定义燃料在一个或多个气缸内燃烧,推动工作活塞作往复运动,将燃料的化学能转化为机械功而输出轴功率的机械装置。注:当这种装置不输出轴功率而以高温燃气的形式输出功率时,则该装置称为自由活塞发气机。3按点火方法分类的往复式内燃机压燃式发动机compressionignitionengine一种将气缸内的空气进行压缩,并在接近压缩行程终了时喷入燃料,使气缸内的混合气仅仅因为压缩所产生的高温而着火的发动机。热球点火式发动机hotbulbengine一种不仅利用混合气在气缸内的压缩,而且还依靠局部热表面的加温而着火的发动机。外源点火式发动机enginewithexternallysuppliedignition一种使用气体燃料,并使其与空气在气缸外混合,然后通过燃烧室内的装置,利用气缸外部提供的能源进行点火的发动机。一种用电火花点火的发动机。注:在某些国家,这种发动机也称为“奥托发动机otto-engine”。可转换发动机convertibleengine一种在设计和装备上只要对发动机的结构稍作更改,就能将其从压燃式转换成点燃式的发动机,反之亦然。注:在某些场合,术语“可转换发动机”是指一种可从原有用途转换为其他用途的发动机。一种用少量燃油喷入气缸以引发燃烧的发动机。4按燃料类型分类的往复式内燃机液体燃料发动机liquid-fuelengine燃用燃料在标准环境状况下为液体的发动机。柴油机dieselengine压燃式发动机compressionignitionengine一种将空气进行压缩,并在接近压缩行程终了时,将液体燃料(柴油)喷入气缸的压燃式发动机。带化油器的点燃式发动机sparkignitionenginewithcarburetor化油器式发动机carburetorengine一种将空气和燃料在气缸外被称为化油器的装置内进行适当?昆合的点燃式发动机。燃料喷射点燃式发动机sparkignitionenginewithfuelinjection一种将燃料喷入进气歧管或气缸内的点燃式发动机。多种燃料发动机multi-fuelengine一种在设计和装备上无需进行更改就能燃用多种具有不同着火特性燃料的发动机。燃气发动机gasengine一种基本燃用气体燃料工作的发动机。一种将气体燃料和空气的混合汽进行压缩,并先期喷入少量液体燃料加以引燃的压燃式发动机。点燃式燃气发动机sparkignitiongasengine用电火花点火的燃气发动机。双燃料发动机dual-fuelengine一种既可作为引燃喷射式燃气发动机,也可作为柴油机工作的发动机。5按冷却方法分类的往复式内燃机一种用液体直接冷却气缸和气缸盖的发动机。注:当液体主要为水时,也可用“水冷发动机water-cooledengine”这一术语。而当液体只是润滑油时,则用“油冷发动机oil-cooledengine”这一术语。风冷发动机air-cooledengine一种直接用空气冷却气缸和气缸盖的发动机。绝热发动机adiabaticengine一种用隔热方法将气缸和活塞表面的热损失降至最低的发动机。注:实际上不可能达到理论上的绝热过程,因此制造厂常用“隔热发动机heattight6燃料供给用压力将燃料喷入气缸。用高压空气将液体燃料喷入气缸。一种仅仅依靠提高燃料压力将阀门打开的燃料喷射。注:对使用液体燃料的机械喷射,也使用“无气喷射solidinjection”这一术语。一种将燃料喷入开式燃烧室或分隔式燃烧室的主燃烧室中的喷射系统。一种将燃料喷入分隔式燃烧室中的喷射系统。蓄压式喷射accumulatorinjection一种利用蓄压器在喷油泵工作前或工作中所产生的压力以喷射燃料的喷射系统。一种先喷入少量燃料促使燃烧过程开始,以降低峰值压力,使主燃期燃烧柔和的喷射系统。注:这也称为“预喷射pre-injection”。燃料输入inductionoffuel将缸外形成的燃料与空气的混合气供给工作气缸。7工作循环在往复式内燃机的每一气缸内,工质参数(质量、体积、压力和温度等)所发生的、然后又重复出现的一系列完整变化。工作循环时在气缸中所存在的由空气,或空气与燃料和/或燃烧产物组成的混合气。四冲程循环four-strokecycle往复式内燃机的工作活塞需要经过4个连续行程才能完成的一个工作循环。四冲程发动机four-strokeengine一种按四冲程循环工作的发动机。二冲程循环two-strokecycle往复式内燃机的工作活塞需要经过两个连续行程才能完成的一个工作循环。8换气增压pressure-charging绝热输出功率除以实际输入功率。涡轮喷嘴当量面积equivalentareaofturbinenozzle对每一具体设计的增压器所规定的一个影响增压器转速,从而影响压比的数值。对经增压器压缩后尚未进入工作气缸的充气进行冷却。在排气阀或排气口仍旧开启的情况下,利用由进气阀或进气口进入的新鲜充气,将燃烧气体排出工作气缸。8.4.1二冲程发动机的扫气方式当进、排气口位于工作气缸两端时所进行的轴向流动扫气。当进、排气口位于工作气缸同一端,并且基本上在气缸相对两侧时所进行的横向流动扫气。当进、排气口位于工作气缸同一端和同一侧时所进行的横向流动扫气。曲轴箱扫气crankcasescavenging一种利用工作活塞的曲轴箱端对曲轴箱的压缩,使新鲜充气进入气缸的扫气方法。扫气泵扫气scavengingbyblower一种用扫气泵提供的新鲜充气进行扫气的方法。排气脉冲扫气exhaustpulsescavenging一种借助于排气歧管内压力脉冲循环中的低压部分所产生的低压排气,将燃气排出工作气缸8.5气流空气消耗率specificairconsumption每单位功率和单位时间内进入工作气缸的空气量。进入工作气缸的空气量与在相同时间内供给发动机的燃料量之比。实际空燃比trappedair/fuelratio燃烧前留在气缸内的空气量,与在一个工作循环中供给该气缸的燃料量之比。注:对液体燃料发动机,空燃比用质量比表示。对气体燃料发动机,空燃比可以用同一温度和压力下的体积比表示。燃烧前留在气缸内的新鲜充气质量,与在一个工作循环中供给该气缸的新鲜充气质量之比。燃烧前留在气缸内的新鲜充气质量,与相应于活塞在增压空气歧管压力注:充气效率等于给气比与扫气利用系数的乘积。充气流量chargeflow每单位时间所供给的、相应于活塞在增压空气歧管压力和’温度状况下所扫过的理论新鲜充燃烧前留在气缸内的新鲜充气质量,除以燃烧前留在气缸内的新鲜充气质环在排气口关闭后留在气缸内的残余气体质量之和。相对总充量relativetotalcharge燃烧前留在气缸内的新鲜充气质量与前一工作循环在排气口关闭后留在气缸内的残余气体质量之和,除以相当于活塞在增压空气歧管压力和温度状况下所扫过的新鲜充气质量。所含燃料大于完全燃烧时理论所需燃料量的空气燃料混合气。所含空气大于完全燃烧时理论所需空气量的空气燃料混合气。分层燃烧发动机的混合气stratifiedenginemixture一种靠近火花塞处较浓,而远离火花塞处较稀的混合气。完全燃烧理论所需空燃比时的混合气。实际空燃比与理论空燃比之比。燃气围绕气缸中轴线的旋转流动。涡流每分钟转数与发动机每分钟转数之比。挤流squish活塞向上运动时,燃气挤向活塞中心并向下进入活塞、凹坑的旋转流动。9燃烧室发生着火和燃烧的空间。开式燃烧室opencombustionchamber一种不分隔的燃烧室。分隔式燃烧室dividedcombustionchamber一种被分隔成(主室和副室)两部分,以限制两者间流通的燃烧室。预燃室prechamber分隔式燃烧室中喷入燃料的副室,有一个或多个较窄通道与燃烧室其他部分相通。分隔式燃烧室中喷入燃料的副室,有一个较大通道与燃烧室其他部分相通,并能控制工质的注:这种形式的燃烧室也称为“swirlchamber”。空气室airchamber分隔式燃烧室中不喷入燃料,并与燃烧室其他部分的流通受到限制的副室。活塞顶内燃烧室pistonchamber位于活塞顶内的燃烧室部分。点燃式发动机在火花塞开始点火时的那一循环时刻,一般用上止点前曲拐转角(°)来表示。燃烧开始时,因压力升高率过高而失控时所产生的噪声。燃烧过程中压力升高率异常过高的现象。10发动机参数10.1尺寸数据工作气缸的公称内径。直径等于缸径的圆面积。工作活塞在其连续两次转换运动方向间所经过的公称距离。工作活塞及与其机械连接的运动件当活塞(在任一行程端点)转向时所处的位置。活塞离曲轴最近时的止点。活塞离曲轴最远时的止点。能用10.1.4.1和10.1.4.2中所规定的术语。行程一缸径比stroke/boreratio行程与缸径的数值之比。由公称尺寸计算的容积。公称余隙容积nominalclearancevolume在上止点时,活塞燃烧端上部空间的公称容积。公称气缸容积nominalcylindervolume在下止点时,活塞燃烧端上部空间的公称容积。注:公称气缸容积等于公称余隙容积与活塞排量之和。发动机排量engine-sweptvolume发动机所有活塞排量之和。注:该排量有时也称为“气缸容量cylindercapacity”。发动机气缸容积enginecylindervolume发动机所有公称气缸容积之和。公称压缩比nominalcompressionratio公称气缸容积数值与公称余隙容积数值之比。有效压缩比effectivecompressionvolume气缸有效容积数值与有效余隙容积数值之比。在某一工作循环处,工质在活塞燃烧端上部所占有的有效容积。注:对双作用发动机,需分别考虑工作活塞两端的容积。而对于对动活塞发动机,则需考虑两活塞之间的容积。气缸有效容积effectivecylindervolume最大工质容积。最小工质容积。注:该容积也称为“压缩容积compressionspacevolume”。防撞间隙bumpingclearance活塞在上止点时,缸盖底面与活塞头顶面之间的距离。注:该间隙也称作“顶隙topclearance”。一台往复式内燃机的工作气缸数。注:如一个燃烧室用于几个工作气缸,则算作一个工作气缸。如一个工作气缸包含几个燃烧室,则算作一个工作曲柄半径与连杆大头孔到连杆小头孔中心距离之比。气门开始和结束运动的时刻,一般用距离指定止点的曲柄转角(°)表示。11发动机转速发动机转速enginespeed曲轴在某一时间内所旋转的次数。注:对自由活塞发动机,转速为往复运动零件每分种的循环数。最高持续转速maximumcontinuousspeed对某一具体用途,发动机在制造厂标定的持续功率下允许持续运行的最高转速。发动机发出标定功率时的转速。超负荷转速overloadspeed发动机在发出制造厂标定的超负荷功率时的转速。发动机空载时的稳定转速。注:这也称为“空载转速noloadspeed”。发动机须使用与供油系统分开的外部能源,使其从静止状态加速到可以自主运行时的转速。活塞平均速度meanpistonspeed活塞的平均速度,用行程与转速乘积的2倍计算.12扭矩发动机传动轴输出的旋转力矩。为克服主要运动件和基本从属辅助设备在开始转动时的静摩擦阻力,而施加给飞轮或曲轴的旋转阻力矩与加速扭矩之和。旋转阻力矩crankingresistancetorque为克服主要运动件的摩擦阻力、工作循环损失和向基本从属辅助设备提供旋转扭矩,以使发动机在开始转动后的一定时间内保持恒速运行所需的驱动扭矩。在开始转动后的加速过程中,使主要运动件和基本从属辅助设备加速运转所需的扭矩。13功率平均有效压力brakemeaneffectivepressure扭矩表示。燃料消耗率specificfuelconsumption动机,燃料消耗量则一般用能量单位或在一定温度和压力下的燃料体积,及该燃料的热值来机油消耗量lubricatingoilconsumption发动机单位时间所消耗的润滑油量。机油消耗率specificlubricatingoilconsumption发动机单位功率和单位时间所消耗的润滑油量。热能消耗量heatconsumption单位时间供给发动机的热能量。注:热能消耗量的计算为燃料消耗量(14.1)和低热值的乘积。热能消耗率specificheatconsumption单位功率和单位时间供给发动机的热能量。注:热能消耗率应用脚注标明有关功率的种类。气缸压缩压力comptessionp在切断燃料供给或断开点火开关时,气缸内工质的最高压力。最高气缸压力maximumcylinderpressure气缸内工质在一个工作循环内所达到的最高压力。注:此压力也称为“峰值压力peakpressure”。在发动机进气附近处的大气压力值。在发动机或增压器进口处的算术平均绝对进气压力。在增压器后的算术平均增压空气压力。注:对二冲程发动机,当增压压力仅略高于大气压力时,则用术语“扫气压力scavenging在排气歧管内或涡轮后,的算术平均压力。在发动机安装环境处的大气温度。在进气管道一定处测得的发动机进气温度。发动机最低起动温度minimumenginestartingtemperature在规定的起动条件下,在启动起动装置后的一定时间内,使装备有基本从属辅助设备的发动机达到自主运行转速时的最低现场温度。注:应预先准备好润滑油、燃料和冷却剂。该温度与是否使用起动辅助装置有关。对无预热的发动机,该温度是指发动机已完全冷却到最低现场温度。排气离开气缸时的平均温度。17结构布置单作用发动机single-actingengine燃烧发生在每个工作活塞同一端的发动机。双作用发动机double-actingengine燃烧交替发生在每个工作活塞两端的发动机。对动活塞式发动机opposed-pistonengine每个气缸内有两个用机械连接作相对运动的工作活塞,而工质位于两个活塞中间的发动机。筒形活塞式发动机trunk-pistonengine每个连杆直接铰接在工作活塞上,将连杆因摆动所产生的侧向力传给气缸壁的发动机。十字头式发动机crossheadengine将连杆因摆动所产生的侧向力通过连接机构(十字头)传给固定在气缸外的导向装置上的发单向发动机unidirectionalengine曲轴设计成总是按同一方向旋转的发动机。注:也可称为“不可逆转发动机irreversibleengine”。可逆转发动机directreversingengine操纵控制装置可以改变旋转方向的发动机。涡轮复合式发动机turbocompoundengine工质在往复式内燃机和动力涡轮内经多级膨胀而发出功率的发动机。18气缸排列活塞连接在曲轴同一连杆轴颈上的气缸布置。气缸列cylinderbank曲轴主轴颈的中心线位于或平行于发动机气缸中心线的平面内,且所有气缸均在曲轴同一侧直列式发动机in-lineengine只有一列气缸的发动机。立式发动机verticalengine有一列或多列气缸,每列气缸位于曲轴上方垂直平面内的发动机。卧式发动机horizontalengine有一列或多列气缸,每列气缸位于一水平面内的发动机。斜置式发动机inclinedengine有一列气缸,位于通过曲轴、在垂直与水平平面之间一倾斜平面内的发动机。倒置式发动机invertedengine有一列或多列气缸,每列气缸位于曲轴下方一垂直平面内的发动机。双列式发动机twin-bankengine有两列平行气缸和两根曲轴的发动机。两列互为夹角的气缸共用一根曲轴的发动机。△在垂直于曲轴的两个发动机气缸中心线平面之间的夹角。气缸偏置距cylinderoffset对连杆共用同一连杆轴颈的V形发动机,在相对两侧的两活塞中心线之间沿平行于曲轴方向所测得的距离。扇形发动机broad-arrowengine有两列以上互为夹角的气缸,共用一根曲轴,而最外两列气缸间的夹角小于180°的发动注:有三列气缸的扇形发动机称为“W形发动W-engine”。X形发动机X-engine由布置在两个互为夹角平面内的四列气缸共用一根曲轴所组成,每一平面内的两列气缸位于曲轴相对两侧的发动机。由在两平行平面内的四列气缸和两根曲轴所组成,每一平面内的两列气缸位于曲轴相对两侧的发径向发动机radialengine每排中有两个以上气缸均匀分布在曲轴周围的发动机。gines”多边形发动机polygonengine由互为夹角的三列或更多列气缸所组成,使各列气缸形成一个多边形棱柱体的侧面,而曲轴位于棱柱体每一转角上的对动活塞发动机。顶置气门发动机overhead-valveengine气门安装在活塞上部的气缸盖内,当活塞向上止点移动时,气门按同一方向关闭的发动机。侧置气门发动机side-valveengine气门安装在活塞侧面的曲轴箱内,当活塞向下止点移动时,气门按同一方向关闭的发动机。19自由活塞发动机自由活塞发动机free-pistonengine燃料在一个或多个气缸内燃烧,工作活塞在气缸内作往复运动,但功率并非由轴传输的一种功率输出装置。注:活塞也可以采用非机械方法达到同步。自由活塞发气机free-pistongasgenerator一种以高温燃气形式输出功率的自由活塞发动机。自由活塞压气机free-pistoncompressor一种以压缩空气形式输出功率的自由活塞发动机。自由活塞发气机组free-pistongasgeneratorset将一台或多台自由活塞发气机与一种将高温燃气功率转化为轴功率的机构组合在一起的装[1]GB/T6809往复式内燃机零部件和系统术语[2]GB/T6072往复式内燃机性能B爆燃……………9.7标定转速……11.1.2C侧置气门发动机………………18.17柴油机…………4.1.1柴油机爆震………9.6超负荷转速…………………11.1.3充气流量………8.5.7充气效率………8.5.6喘振……………8.2.8喘振线…………8.2.9D带化油器的点燃式发动机…4.1.2怠速………11.1.4单向发动机……17.6单作用发动机…………………17.1倒置式发动机…………………18.7点火定时…………9.5点燃式燃气发动.机……………4.2.2顶置气门发动机………………18.16定压增压………8.2.6对动活塞式发动机……………17.3多边形发动机…………………18.15多种燃料发动机………………4.1.4E二冲程发动机…………………7.3.1二冲程循环………7.3F发动机排量……………10.1.6.4发动机转速……11.1发动机最低起动温度…………16.3分层燃烧发动机的混合气………………8.5.14分隔式燃烧室…………………9.3风冷发动机………5.2负荷……………13.4G缸径…………10.1.1缸数…………10.1.8给气比………8.5.4公称气缸容积………………10.1.6.3公称容积……10.1.6公称压缩比…………………10.1.6.6公称余隙容积………………10.1.6.1工质……………7.1.1工质容积……10.1.7.1工作循环…………7.1过量空气系数………………8.5.16HH形发动机…………………18.13横流扫气……8.4.1.2化油器式发动机……………4.1.2环境温度………16.1环境压力………15.3回流扫气……8.4.1.3活塞顶内燃烧室…………………9.4活塞面积……10.1.2活塞排量…………………10.1.6.2活塞平均速度…………………11.2J机械喷射………6.1.2机械效率………13.3机械增压………8.2.3机油消耗量……14.3机油消耗率……14.4挤流…………8.5.19加速扭矩……12.3.2间接喷射………6.1.4进气温度………16.2进气压力………15.4径向发动机………18.14绝热发动机………5.3K开式燃烧室………9.2可逆转发动机…………………17.7可转换发动机……3.4空气喷射………6.1.1空气室…………9.3.3空气消耗率……8.5.1L理论充气流量…………………8.5.8理论混合气…………………8.5.15立式发动机……18.4两级增压………8.2.7M名义充气量……8.5.8摩擦功率………13.5N浓混合气……8P排气背压………15.6排气脉冲扫气……………8.4.2.3排气温度……16.4平均有效压力………………13.2.1Q起动扭矩………12.2气波增压………8:2.5气缸列………18.2气缸偏置距…………………18.9.2气缸压缩压力…………………15.1气缸有效容积………………10.1.7.2气门定时……10.1.10曲轴箱扫气…………………8.4.2.1R燃料喷射…………6.1燃料喷射点燃式发动机……4.1.3燃料输入…………6.2燃料消耗量……14.1燃料消耗率……14.2燃气发动机……4.2燃烧室……………9.1热能消耗量………14.5热能消耗率………14.6热球点火式发动机……………3.2S散热……………13.7扫气泵扫气………………8.4.2.2扫气利用系数…………………8.5.5扫气效率………8.5.9扇形发动机………18.11十字头式发动机………………17.5实际空燃比……8.5.3示功图……13.1.1双列式发动机…………………18.8双燃料发动机…………………4.3双作用发动机……17.2水平对置发动机+……………18.10四冲程发动机…………………7.2.1四冲程循环……7.2T筒形活塞式发动机……………17.4VV形发动机………18.9W外源点火式发动机………………3.3外源增压…………8.2.2往复式内燃机……2.1涡流………………8.5.17涡流比……………8.5.18涡流室……………9.3.2涡轮复合式发动机………………17.8涡轮喷嘴当量面积………………8.2.11涡轮增压…………8.2.4卧式发动机………18.5XX形发动机……18.12稀混合气……8.5.13下止点……10.1.4.1相对总充量…………………8.5.10斜置式发动机…………………18.6谐波增压………8.2.1行程…………10.1.3行程一缸径比………………10.1.5蓄压式喷射……6.1.5旋转扭矩………12.3旋转阻力矩…………………12.3.1Y压燃式发动机……………3.1;4.1.1液冷发动机………5.1液体燃料发动机…………………4.1有效功率………13.2有效扭矩………12.1有效热效率……13.2.2有效压缩比…………………10.1.7有效余隙容积………………10.1.7.3预燃室…………9.3.1Z增压………………8.2增压比………8.5.11增压器效率…………………8.2.10增压压力………15.5增压中冷…………8.3着火转速……11.1.5直接喷射………6.1.3直列式发动机…………………18.3直流扫气………8.4.1.1止点…………10.1.4指示功率………13.1指示热效率……13.6自然吸气…………8.1自由活塞发动机………………19.1自由活塞发气机………………19.2自由活塞发气机组……………19.4自由活塞压气机………………19.3总空燃比………8.5.2最高持续转速………………11.1.1最高气缸压力………………15.2Aaccelerationtorque………airinjection………………6.1.1air-cooledengine………5.2ambientpressure…………15.3ambienttemperature………16.1Bboostpressure…………15.5bottomdeadcentre…………10.1.4.1brakemeaneffectivepressure………………13.2.1brakepower…………13.2breakawaytorque………12.2bumpingclearance……………………10.1.7.4carburetorengine………chargeflow…………………8.5.7combustionchamber………………constantpressure……………8.2.6crossheadengine………crossscavenging……………8.4.1.2cylinderbore………………1cylinderrow…………………18.1Ddeliveryratio…………detonation………………9.7dieselengine………………4.1.1dividedcombustionchamber………9.3d

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论