Ⅰ 新手怎么看懂施工图纸
一、以普通独立基础(阶形截面为例):
(一)、识别图中符号:
1、图纸中的h1、h2、h3代表各级(阶)的高度;H表示基础承台高度。
2、图中的a1、a2(一般为短边)、b1、b2(一般为长边)表示每级(阶)的宽度;
3、图中的b、h表示柱的截面尺寸;
4、图中的A(一般为短边)、B(一般情况为长边)表示独立基础两向边长;
5、基础配筋大的钢筋为底筋(放下边),如果配筋是一样的就不用区分;
6、图中的原位标注序号①②,①上部钢筋、②为下部钢筋(配筋大);
(二)、J-11(基础11为例),查配筋表:
1、柱断面:bxh=400mmX400mm;
2、两向边长:AXB=2900x3700mm;
3、第一级(阶)a1的宽度:650mm;
4、第二级(阶)a2的宽度:600mm;
5、第一级(阶)b1的宽度:850mm;
6、第二级(阶)b2的宽度:800mm;
7、H的高度为:700mm;
8、h1高度为:400mm;
9、h2高度为:300mm;
10、序号①方向配筋:φ14间距150mm(三级钢);
11、序号②方向配筋:φ14间距150mm(三级钢);
12、从配筋图看出,基底标高—1.8m;
13、从配筋图可以得知,基础边长大于等于2.5m时,底板受力钢筋可以取边长或宽度的0.9倍(外围四根不得取0.9倍);
(三)、柱插筋:
1、柱插筋伸至底板钢筋上,与底板钢筋绑扎牢固;
2、柱插筋弯钩必须满足15d(d为钢筋直径);
3、基础承台内部,柱插筋至少用两道2Φ6箍筋固定柱筋;
4、上面一道箍筋与基顶距离100mm。
(四)、其他平面标注:
1、C15素混凝土垫层100mm厚;
2、300mm厚粗砂褥垫、满槽铺垫(整平);
3、第一级(阶)承台距垫层边100mm(四周等同)。
Ⅱ 我想学会看阀门图纸,有什么窍门呢
看图纸的原则:长对正,高平齐,宽相等。
最好拿着阀门对照图纸看,这样看起来比较直观。要是有兴趣我们可以共同研究研究!
Ⅲ 如何去看一张阀门图纸,看图纸的时候是看哪些东西
第一,看三视图,把这产品的大概形状了解
第二,看标注尺寸,了解产品的尺寸和加工点,专哪些地方属加工时要注意。以及这产品和什么配合,起什么作用(这个要多年的经验)
第三,看技术要求,了解加工时要注意什么,产品表面怎么处理
Ⅳ 请问大家水电给排水图如何看
首先看总说明,给排水工程的要求和注意事项及各个符号,字母代表什么,看平回面图,排水管道安答装位置及走向,出墙部分是否通过剪力墙。
如果是穿地下室剪力墙 则还要预埋各种防水套管。卫生洁具,地漏,排污管安装位置。给水管道安装位置及走向,有哪些地方需要预埋套管。(一般是水表后),看系统图。
拿到图先看说明,很多看不懂的东西说明里会阐述。看图例,几乎所有的管线、阀门、设备都会在图例中体现。
(4)新手怎么看阀门图纸扩展阅读:
对于坝体大部分为黏性土的坝,或下游部分为渗透性很不均匀的土料筑成的坝,特别是土料的不均匀性为水平成层时,修建竖式排水可以更有效地降低坝体浸润线,并可在施工期间排除坝体渗水,加速坝体土料固结。
例如高55 m的北哈特兰坝,坝体原为不透水料均质土坝,设置了竖式排水,并在下游侧坝体不同高程处增设了几层水平抛石层。
Ⅳ 怎样在系统图上识别阀门
首先得知道阀门的符号,然后在图上看到那符号就是"阀门",系统图上阀门符号出现在电气控制的终端,这情况是指电气控制,还有液压系统图和气动控制系统图等等,多有阀门的符号出现.
Ⅵ 跪求工业阀门看图纸的入门方法
LZ,你的问题比较大,仔细说的话不知道可以写多少本书了。 所以只能简单的说一点,希望你能自己多多查阅相关的资料,机械和自动化行业的知识过于博大精深,要积累一定的基础才能方便我们理解的。 首先你的问题集中在自动化领域,这个领域相比纯机械领域来说更加的高深,因为不仅仅限于机械系统的运动,还有大量的电子设备用于机械系统的解算和伺服。要学习这个领域,是要静下心,花费很多精力的,否则不可能学的精通。 对于你的问题~ 1.机械设备的电控中心通俗来说也就是专用的电脑,它里面的软件都是小而精细的,编程效率和稳定性都相当的高,为了提高运算效率,降低硬件占用(因为在工业PLC中,像我们家用电脑这样动不动就2.4GHZ以上运算速度,2GB以上的物理内存这样恐怖的容量是很少见到的,很多都是只有几MHZ,十几KB甚至更小的容量),所以程序要短小精悍。以前像我们熟悉的51单片机系列的PLC,很多都是直接以汇编语言进行编程的,当然现在随着硬件容量的上升,为了减少从底层开始编程的负担,用C进行编程的单片机也是非常的成熟了。 而由PLC解算出来的执行代码,如何用于伺服作业机构,这就需要专门的设备。由于PLC输出的执行代码是数字的信号,这个信号很弱,无法用于驱动,更无法被工作装置所识别。所以需要一些特定的设备,作为PLC和工作装置中间的“翻译官”,这个翻译官用处就是把PCL输出的数字信号转换成工作机构能识别的伺服信号,并为工作机构提供动力。 由于这个东西说起来博大精深,我就从过程上简单的说吧,可能你理解起来会更加的容易一些。整个系统的运转过程就是:各种传感器(比如限位开关,压力传感器,速度传感器,加速度传感器....等等)把设备实时的工作压力,速度,加速度,温度等等信号转化为电信号(就是原始的电流的大小,压降等最原始的模拟信号)传给数模转换电路,这个电路其实也就是一些专用用于转换的电子电路和专用的单片机组成的(光这个就很复杂了,可以写十几本书了,但是你现在只需要有个印象就可以了),然后模拟信号就转变成了PLC可以识别的也就是0和1编码的数字信号,然后PLC对这些信号进行实时解算,或者有些流处理的单片机就把这些信号和单片机内存(COMS)里面预先烧录的数据库控制表单进行对比,然后提取出最近似工况的数据作为伺服输出(非流处理器的是通过控制函数和数据库综合分辨后输出),比如编程中你要液压缸在这个位置上快进,那么PLC在收到限位开关传输来的液压缸到达了那个位置的信号后,提取程序所需的在那个位置液压缸所需要的压力和流量信号,作为伺服信号输出。输出的伺服信号也是数字的,同样也要通过数模转换电路进行转换,转换成所需的可以直接被使用的原始信息(电流大小,电压大小,持续时间等等),然后这些电流就去驱动相关的电机,或者电磁阀,实现所需要的控制。 上面所说的只是原始的,你先简单的理解。实际的要比这个复杂的多。由于现在技术的进步,同时加工和各种精密机械对于稳定和精确控制需求。加上各种精密伺服设备比如步进电机,伺服电机,高精度和灵敏度的传感器和电磁阀,高精度滑轨的使用。使得现在使用数字直接控制成为主流,也就是输出的电子信号通过专用的单片机,精细分割变成数字脉冲信号,然后输送到步进电机驱动器上面去,由驱动器控制步进电机动力源按每一个小脉冲进行动作,使角度和速度都相当的精确。虽然复杂了,原理还是上面说说的那样,就是把以前简单的电路换成了专用的PLC和电路,把模拟控制变成细化分割的数字控制。 要学习的知识就太多了,如果你不是专门从事这个领域的,只需要了解就够了,事实上我现在从事的基本是纯机械领域为主,对于机电的了解还是很有限的,只停留在了稍微了解的水平上而已。 这方面相关的资料,要入门的大概有:自动化原理,控制原理,过程控制,电子技术,电机与电力拖动等等 然后要有点兴趣,多网上查阅相关资料,把各种电机,传感器,开关,电磁阀等了解清楚,然后学一下汇编和C。但是首先提醒的是,如果不是专门从业的就算了,了解一下就可以了,如果是要靠这个吃饭的话,要戒骄戒躁,不要把毯子铺大,看准一个方向学深入,因为机电的东西几辈子都是学不完的。 2.至于你的第二个问题,其实上面的回答已经略微提到了。 对于PLC控制的方式,基本原理就是两种,专业的名词我也忘了,反正一种是查表,另一种是实时解算。 所谓查
Ⅶ 如何查看图纸中的阀门在什么位置、在图纸中怎么看这是什么型号的阀门、阀门一般安装在什么位置!!
您说的是阀门简化图吧,可以看一下这张图片
Ⅷ 阀门的图纸怎么看
举例子,如上图复中,是三通电磁阀制,阀门如图所示。普遍来说三通电磁阀能实现的功能是:
A进C进,B出;A进C不进,B出。A不进,C不进,B出,A不进,C进,B出等方式;
一进一出电磁阀:
电压及口径效果图一进一出是较为常用的一种电磁阀,这种一般是直通式的原理,简单的A进B出。但这种电磁阀对于制造工艺是很强的,因为一般都会用在带有酸碱性、腐蚀性、油性、气体的设备上,所以在制作的材料上会有要求。当然,在通径上有很大的区别,很少会有用户需要常规的,一般都是参差不齐的规格,但只要不相差太多就可以使用的;
小编建议选择这类电磁阀,要注意过的介质和电压及口径,这三者是最重要的。确认这三者即可选择使用。