【摘 要】
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随着区域经济一体化进程和经济全球化趋势的加快,集装箱船舶向大型化的方向发展。传统集装箱码头受人力资源、天气、安全及成本等因素影响,越来越难以适应集装箱船舶大型化发展的要求。自动化集装箱码头具有高效率、低成本、高可靠性、节能环保等优势,是未来港口发展的方向。自动化集装箱码头建设投资巨大,自动化集装箱码头的平面布局、主要设备运行参数及工艺流程等直接影响着码头的运营效率。选择什么样的码头资源配置方案,才
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随着区域经济一体化进程和经济全球化趋势的加快,集装箱船舶向大型化的方向发展。传统集装箱码头受人力资源、天气、安全及成本等因素影响,越来越难以适应集装箱船舶大型化发展的要求。自动化集装箱码头具有高效率、低成本、高可靠性、节能环保等优势,是未来港口发展的方向。自动化集装箱码头建设投资巨大,自动化集装箱码头的平面布局、主要设备运行参数及工艺流程等直接影响着码头的运营效率。选择什么样的码头资源配置方案,才能保证码头的作业效率,达到码头设计的目标,是每一个管理者都关注的问题。本文以A港自动化集装箱码头为研究对象,通过文献研究港口泊位配置和装卸机械配置方面的国内外研究现状,归纳总结现有研究中的研究方法与特点,指出其中存在的不足。结合自动化集装箱码头和仿真软件的特点,阐述Flex Sim仿真软件建立仿真模型的步骤过程。通过多次实地调研A港自动化集装箱码头,与码头工作人员进行交流,收集相关数据,深入了解其发展现状和泊位、装卸设备的运营情况,以及码头布局、装卸工艺、机械设备和作业流程等。对泊位和装卸设备配置问题进行归纳总结,确定仿真目标和仿真模型建立的假设条件,然后建立业务流程图,最后进行相关参数设置、绩效指标的选取,将数据分析整理后,作为参数带入到模型进行仿真运行。将运行后的结果按照相关评价指标进行分析,分析结果显示现阶段码头运行中存在吞吐量偏低以及机械设备利用率偏低的问题,最后在现有泊位和装卸机械数量不变的情况下,依据码头的实际情况进行变量设置,通过对优化方案的进行比较筛选得到最佳优化方案。将优化方案与原结果进行比较表明:优化方案可以在不增加码头机械设备的条件下提高设备利用率,减少设备的空闲率,进而整体上提高码头的效率和吞吐量。
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爪式真空泵是一种容积式流体机械,爪式转子作为爪式真空泵的核心部件决定了爪式真空泵的工作性能。本文针对现有的直线-圆弧型三爪转子的组成曲线复杂、设计约束条件多、设计参数可调节性差的缺点,根据曲线啮合理论推导了偏心渐开线和正弦曲线的共轭啮合方程,提出了2种新型三爪转子:偏心渐开线型三爪转子和正弦线型三爪转子,建立了偏心渐开线型三爪转子和正弦线型三爪转子的型线方程。根据三爪转子各条曲线光滑连接的条件分析
路基是铁路工程的重要组成部分,其在设计使用年限内反复承受列车荷载以及干湿交替等作用,这会导致路基填料自身力学性能的衰减,甚至引发路基失稳破坏。因此,有必要深入了解路基填料在循环荷载和干湿交替作用下的力学行为。本文以木质素-石灰改良黄河冲积粉土为研究对象,通过无侧限抗压强度试验、静三轴试验研究干湿循环次数对改良粉土抗压强度与抗剪强度的影响;利用动三轴仪分析干湿循环次数、振动频率、围压对改良粉土动力特
涡旋型线对涡旋压缩机的工作性能起着决定性作用。现有异步吸气涡旋压缩机由于两组工作腔的内容积比不相等,导致在排气口开启的瞬间出现不同压力气体的混合,从而造成不可逆排气损失。针对该问题,本文详细研究了三种基于中线的对称型线修正齿型(对称双圆弧修正、对称多对圆弧修正以及对称圆渐开线修正)的设计方法,由此提出了三种基于中线的不对称型线修正齿形(不对称双圆弧修正、不对称多对圆弧修正以及不对称圆渐开线修正);
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