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二级建造师机电安装精选讲义(一)
|0·2009-10-19 15:27:29
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二级建造师机电安装工程管理专业复习指南
一 建造师的定位与考试目的
随着我们国家高速经济发展需要,大型建设项目和国际项目也越来越多,为了更好检验工程总承包及施工管理岗位人员的知识结构及能力达到以工程项目管理为主的懂管理、懂技术、懂经济、懂法规的综合素质较高的专业人才,国家人事部、建设部队从事建设项目总承包及施工管理的专业技术人员实行建造师职业资格考试(分为一级、二级建造师)二级建造师主要是以施工管理为主的专业人才。
这次考试是全国统一大纲、统一考试用书、统一考试时间,顺利通过考试后,可以全国通用,也就是可以担任中、小型项目经理(取代二级项目经理)还可以从事国务院建设行政部门规定的其他管理工作,今年是旧大纲的最后一次考试。明年将启用新的大纲,而且是合并后的机电工程专业包括机电安装、电力、冶炼、石化、矿山机电部份。
机电安装工程是个“大安装”其涉及的专业面广、学科跨度很大,涵盖了机械设备工程、电气工程、电子工程、自动化仪表工程、建筑智能化工厂、消防工程、电梯工程、管道工程、动力站工程、通风空调与洁净工程、环保工程、非标设备制造等,其施工活动包含了安装、调试、竣工验收各个阶段。虽有它的固有特征,但是通用性很强,适用于工业和民用、公共建筑的机电安装。根据分析,虽然机电安装工程包含了以上专业,专业技术要求有所不同,但在施工管理上是共同的,这次考试的目的就是检验我们施工管理的能力要求。
二 考试用书的基本框架
2 M 3 1 0 0 0 0
(二级建造师机电安装专业、考试第三门课、第一章、第一节、第一目、第一条)
1、 本书分2章、4节、32目、96条描述
2、 各章、节分布情况;
1)、第一章2M310000 机电安装工程施工技术与管理
第一节2M311000 机电安装工程施工技术
第二节2M312000 机电安装工程施工管理
2)、第二章2M320000 机电安装工程法规及相关知识
第一节2M321000 机电安装工程法规
第二节2M322000 机电安装工程相关知识
其中掌握18目68条、熟悉9目18条、了解5目10条(32目96条)
1 掌握70%、熟悉20%、了解10% (比例70:20:10)
2 技术25%、管理60%、法规15%
3 掌握里面:管理80%、技术20%
所以我们来分析,考试的目的就是以管理为主、技术为支撑,主要就是施工管理
2M310000 机电安装工程施工技术与管理
2M311000 机电安装工程技术
2M311010 掌握机电安装工程施工技术基础知识
2M311011 常用机械传动系统的主要类型
机械传动的作用是传递运动和力,常用机械传动系统的类型有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系等。
1、齿轮传动
工程中常用的减速器、变速箱等,基本上都是采用齿轮传动
(1) 齿轮传动的分类:可将其分为平面齿轮传动和空间齿轮传动两大类。
(2) 平面齿轮传动是用于两平行轴之间的传动,常见的类型有直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动和人字齿轮传动等三种。
(3) 空间齿轮传动是用于两相交轴或两交错轴之间的传动,常见的类型有圆锥齿轮传动、交错轴斜齿轮(螺旋齿轮)传动等。
2、蜗轮蜗杆传动
蜗轮蜗杆传动是用于传递空间互相垂直而不相交的两轴间的运动和动力。如蜗轮蜗杆减速器。
(2) 蜗轮蜗杆传动的类型:根据蜗杆螺旋线的头数,可分为单头、双头和多头蜗杆;根据螺旋线的旋转方向,可分为右旋和左旋两种。
3、带传动
带传动是通过中间挠性件(带)传递运动和动力,如工程中常见的皮带传动。
(1) 带传动主要用于两轴平行而且回转方向相同的场合,这种传动称为开口传动。
4、链传动
链传动是由装在平行轴上的主、从动链轮和绕在链轮上的环形链条所组成,以链条作中间挠性件,靠链条与链轮轮齿的啮合来传递运动和动力。
5、轮系
由一系列齿轮组成的传动系统统称为轮系,广泛应用于各种机械设备中。
(1) 轮系分为定轴轮系和周转轮系两种类型。
2M311012 流体的阻力及阻力损失
1、基本概念
流体的阻力是造成能量损失(即阻力损失)的原因。在实际管路中,造成阻力损失的原因,一种是由于流体的粘滞性和惯性引起的,在管路各部分都存在的称为沿程阻力损失;另一种是由于管路界面突然扩大或缩小等原因,固体壁面对流体的阻滞作用和扰动作用引起的称为局部阻力损失。
液体阻力损失通常用单位重量流体的能量损失(或称水头损失) 来表示
(1) 沿程阻力与沿程阻力损失
(2) 局部阻力与局部阻力损失
① 当流体流经管路系统中的阀门,突然扩大,突然缩小等管配件时,边界发生急剧变化,出现了旋涡区和速度分布的改组,流动阻力大大增加,形成比较集中的能量损失,这种阻力称为局部阻力。
(3) 层流阻力与紊流阻力
① 流态
② 流态的判别准则―临界雷诺数
雷诺数的大小直接决定着流体的流态。雷诺数小于2000时为层流。
③ 层流阻力与紊流阻力
流态与管道的沿程阻力和局部阻力有直接关系,同样的管道系统,紊流阻力比层流阻力大得多,所以在条件允许下,应使管内的流态尽量保持层流。
2、流体能量损失
(2) 减小阻力的措施
① 减小管壁的粗糙度和用柔性边壁代替刚性边壁
② 防止或推迟流体与壁面的分离,避免旋涡区的产生或减小旋涡区的大小和强度。
3 对于管道的管件采取的减小阻力措施:
一般直径d较小的弯管,合理地采用曲率半径R,可以减少阻力
截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片,达到减少局部阻力的效果。
对于管子截面变化的变径管,应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。对于三通或四通可设置导流隔板。
3、减少泵与风机的能量损失
由于流体在泵与风机中流动情况十分复杂,现在还不能用分析方法精确地计算其能量损失,所以各制造商目前都只能采用实验方法直接得出性能曲线。但从理论研究其能量损失并将这些损失加以分类整理,指出它们的基本概况,可以找出减少能量损失的途径。
(1) 泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类,即水力损失、容积损失、机械损失。
(2) 泵与风机的全效率等于水力效率、容积效率、机械效率的乘积。
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