课程设计
P NEXT6 NEXT5: CMP AL,0BH。 设置键按下,调用设置时间程序 JNZ NEXT6 CALL SETTIME NEXT6: INC COUNT。 当 COUNT 直为 40 时,加一秒,之后置 0 CMP COUNT,40。 25ms*40=1s JB NEXT7 CALL ADDONE MOV COUNT,0 NEXT7: CALL SHOW。 显示时间 MOV AL
后 建立一个屏幕设备环境句柄 和 与屏幕设备环境句柄兼容、与鼠标所在处的窗口的区域等大的位图 , 把新位图选到内存设备描述表中 ,最后 把屏幕设备描述表拷贝到内存设备描述表中 , 终止鼠标捕获 , 恢复窗口显示模式。 void CCaptureDlg::OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point) {//得到鼠标所在处的窗口的区域宽、高 int nWidth=()
体电路分析如下。 电 路原理图 本设计实用 4 线 7 线译码器 CC4511 1 片, 10 线 4 线优先编码器 CC40147,锁存器 CC4042, 或非门 CC4001,数码管 BS202,电阻 20KΩ 2 只, 10KΩ 8只,电容 100PF1 只 10 线 4 二极管 4 只,共阴极显示器 1 只这些 芯片,设计出一款具有抢答,优先锁存,编码,译码显示的抢答器,总体电路如图 2
分。 (3)双方终端二极管 “ 点亮 ” 信号分别接两个计数器的 “ 使能 ” 端,当一方取胜时,相应的计数器进行一次计数,这样得到双方取胜次数的显示 (4)设置一个 “ 复位 ” 按钮,使亮点回到中心,取胜计数器也要设置一个 “ 复位 ” 按钮,使之能清零。 设计原理 拔河游戏机的设计流程如图 1 所示。 3 图 1 拔河游戏机 流程 设计方案 方案一:采用计数器 74LS193 编码电路 ,
m ℃ R=(T1T2)/( t2t1) =(6550)/()= P=(t2t1) /(T1t1) =()/(6525)= 按单壳程,双管程进行计算,对逆 流传热温差 △ tm/ 进行校正 由 R 和 P查温度差校正系数图,得 & △ t=,可行 ∴△ tm=& △ t△ tm/ ==(℃ ) 湄洲湾职业技术学院 2020 届毕业设计(论文) 2 & △ t=,故可选用单壳程列管换热器。
— 某一挤压温度下材料的抗拉强度, MPa 故 P= [( 125/) 1/2- ] 1252 = 换算成吨位:约 595T P<额定吨位 800T,设备选择符合要求,即理论技术可行。 序号 D0 (F0) Dd (mm) Ld (mm) 单重wd( kg/根) 填充系数K 填充后长度Ld’ 压余厚hy (mm) 切压余后有效长度Ld” 挤压比λ 制品长 L 制 (m) 成品数 nx6 (m)
F39。 ) where = object_id(39。 教材使用 39。 ) and = 39。 FK_教材使用 _教材使用 2_SBMANAGE39。 ) alter table 教材使用 drop constraint FK_教材使用 _教材使用 2_SBMANAGE go if exists (select 1 from r join o on ( = and = 39。 F39。 )
%s的学号为: ,16,c)。 scanf(%ld,amp。 std[i].num)。 printf(%c 变更 %s的数学成绩为: ,16,c)。 scanf(%f,amp。 std[i].grade)。 printf(%c 变更 %s的语文成绩为: ,16,c)。 scanf(%f,amp。 std[i].chinese)。 std[i].total=std[i]
直角坐标为 00s i n c o sc o s s i nx s s ey s s e „„ ○ 1 上式即为用直角坐标表示的凸轮理论廓线的方程式。 因凸轮的实际廓线时理论廓线的等距曲线,距离等于滚子半径 rr,所以当已知理论廓线上任一点 B( x, y)时,只要沿理论廓线在该点法线方向取距离为 rr,即得实际廓线上的相应点 ,B x y
求,所以应该采用组合机构。 4 2 动力源的选择 1 原动机的选择 原动机选电动机 由于平压模切机电机转速为 1450r/min, 并且电机输出功率 Pw=Pd/y, Pd=FV/1000y KW. 其中 F 为工作阻力,单位 N。 , V为工作机线速度,单位 M/S Y 为工作机的效率。 所以根据电机转速和输出效率,应选 Y160M— 4 三项异步电动机。 额 定功率为11 KW,转速