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北京地区水果冷藏库课程设计毕业设计论文.doc

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资源描述

1、课 程 设 计 设计题目:北京地区水果冷藏库课程设计姓 名 院 系 专 业 年 级 学 号 指导教师 2016年 1 月 11 日 目录绪论11.设计概述11.1工程概况11.2原始材料11.3气象条件11.4冷库的规模11.5制冷剂的选择22.计算负荷及汇总22.1维护结构换热系数的的确定22.1.1冷藏间温度22.2围护结构构造-22.3 冷藏间围护结构传热量42.3.1计算基础资料42.3.2各冷间围护结构传热量52.4货物放热量52.5 通风换气冷负荷62.6电机运行热当量72.7操作管理冷负荷82.7.1冷藏间操作热流量82.8库房冷却设备冷负荷92.9冷间机械负荷93.机器设备选型

2、计算103.1压缩机的选型计算103.1.1确定制冷系统方案的内容103.1.2蒸发温度 冷凝温度 蒸发压力 冷凝压力103.1.3制冷压缩机的选型计算113.2冷凝器选型:123.2.1作用:123.2.2冷凝器选型:123.3油分离器的选择133.4蒸发器的选型143.5集油器选型143.6膨胀阀的选择143.7分液管的确定143.8干燥过滤器的选择153.9制冷系统原理图153.10管道选型163.10.1吸气管163.10.2排气管163.10.3管道材料选择16设计体会16主要参考文献16绪论 课程设计是工科类专业教学的必不可少的重要环节之一,是专业知识的综合体现,是制冷工艺设计知识

3、基础上的系统深化,是对学生在校期间所学专业知识的全面总结和综合检验。通过课程设计了解建筑环境与设备工程专业的设计内容、程序和基本原则,以培养我们以后综合运用知识技能的能力,运用所学知识提高分解问题的能力,初步了解本专业的主要设备、附件及材料,全面提高学生进行实际工程设计的能力,为即将投入社会工作做好准备。 随着制冷技术的发展和日益广泛的应用,各行各业对制冷技术人才需求越来越多。冷藏链技术的发展和应用,使农副产品从收获到销售实现了一条龙的食物冷链,冷加工,冷藏运输和储存,大大提高了农副产品大品质和经济效益,而实现食物冷链的必要保证是提供适用的制冷装置。1.设计概述1.1工程概况此次课程设计是北京

4、某果蔬公司20吨苹果冷藏库的设计,苹果采用箱装1.2原始材料 苹果冷藏间贮藏温度02取贮藏温度0; 贮藏湿度85%-90%取贮藏湿度90%;贮藏期天2-7(月)1.3气象条件 北京市 北纬39 48东经11628海拔31.2米室外计算温度:夏季通风30,夏季空气调节日平均29室外计算相对湿度: 最热月月平均77%,夏季通风63%1.4冷库的规模 式中,G冷库贮藏吨位(t); V冷间的公称容积(); 食品计算密度(kg/),苹果取350kg/; 冷间容积利用系数,取0.55,苹果为0.550.8。计算得,=207.79取根据冷库的长宽比例1.5:1,高取4m,计算得冷库的净长为9,宽为6m因为本

5、库为吨冷藏库,冷间为20吨。K0=0.60.00714千卡/米2时 (此公式适用于-1030的温度) 维护结构传热系数K=0.6-0.00714X29=0.39301.5制冷剂的选择 由于库存为20t,属于小型冷库,选用氟利昂作为制冷剂。根据机房的具体情况选用套管式冷凝器。制冷系统供液方式的确定;选用上进下出方式,采用直接冷却,蒸发排管。除霜方式采用电加热除霜。2.计算负荷及汇总2.1维护结构换热系数的的确定 根据冷藏库设计P49公式(2-1-2)K0=0.60.00714t千卡/米2时 (此公式适用于+1030的温度范围)2.1.1冷藏间温度设计温度0 室外计算温度29 温差t=29维护结构

6、传热系数K=0.6-0.00714X31=0.39302.2围护结构构造-图 2-1 1a地面结构如右图所示,各层结构如下:(1)125mm厚钢筋混凝土,导热系数1.547 图 2-1(2)6mm厚一毡二油,导热系数0.024(3)20mm砂浆,=0.93(4) 200mm厚聚氨脂,=0.029)(5) 9mm二毡三油,=0.04(6)100mm厚钢筋混凝土,=0.83 =0.137(W/)b.屋面结构右图所示,各层结构如下(1)6mmSBS防水卷材,=0.37 w/(*K)(2)20mm水泥砂浆,=0.93 w/(*K)(3)150mm厚钢筋混凝土,=1.543 w/(*K)(4)9mm二毡

7、三油,=0.04 w/(*K)(5) 20mm水泥砂浆,=0.93 w/(*K) 图 2-2 =0.183(W/)c外墙1.结构右图所示,各层结构如下(1)20mm水泥砂浆,=0.93/(*K)(2)370mm厚普通粘土砖砌墙体,=0.81 w/(*K)(3) 9mm二毡三油,=0.04 w/(*K)(4)厚聚氨酯泡沫塑料,=0.029 w/(*K)(5)20mm水泥砂浆,=0.93/(*K)2.根据已定的围护结构系数确定各库房外墙绝热层材料的厚度:根据冷库设计规范公式4.4.2得 图 2-3冷藏间总热阻=2.545(/W)绝热层厚度 =0.05m 取其厚度为50根据冷库设计规范公式4.4.7

8、得: 式中 Rmin围护结构最小总热阻(/W); tg围护结构高温侧的气温(); td围护结 t1围护结构高温侧空气的露点温度(); b热阻的修正系数,取b=1.0。 查表知高温侧空气的露点温度为t1=26.4围护结构最小总热阻: =0.3583(/W)计算所的库房热阻为大于最小热阻,所选墙体材料及厚度合适。北外墙传热系数=0.384(W/)南外墙传热系数=0.384(W/)西外墙传热系数=0.384(W/)东外墙传热系数=0.384(W/2.3 冷藏间围护结构传热量 2.3.1计算基础资料计算公式, (公式2-1), (公式2-2)式中:K围护结构传热系数,单位 F围护结构传热面积,单位 围

9、护结构两侧温差修正系数,可根据围护结构外侧环境条件,热特性指标以及库房特性查取 ,室外(内)计算温度, 围护结构总热阻, ,围护结构内外表面放热系数, 围护结构各层材料厚度,m2.3.2各冷间围护结构传热量各冷间围护结构传热量用Excel列表编入公式算出,如下表所示:各冷间围护结构传热量冷间名称围护结构名称长 (m)宽(高)(m)面积 F(m2)传热系数K(w/m2.k)温差修正系数a温差tw-tn ()围护结构冷负荷Q1(w)冷藏间西外墙94360.3841.1030456.192北外墙64240.3841.1030304.128南外墙64240.3841.1030304.128东外墙942

10、40.3841.1030456.192地坪96540.1370.7301553.58屋面96540.831.10301479.06 合计Q1 4553.28 表2-42.4货物放热量 货物放热量Q2 (公式2-3)式中 Q2a食品放热量;Q2b食品包装材料和承载工具的热量;Q2c食品冷加工过程的呼吸热;Q2d食品冷藏过程中的呼吸热;G冷间每天进货量(kg);G=20000kgh1、h2货物进出冷间的焓值kJ/kg;货物冷加工时间,s;B货物包装材料和运载工具的重量系数;Cb包装材料或运载工具的比热,kJ/kgK;t1包装材料或运载工具进入冷间时的温度,;t2包装材料或运载工具在冷间内降温终止时

11、的温度一般为库房设计温度,;q1、q2鲜果冷却初始、终止温度时的呼吸热,W/ kg;Gn冷却物冷藏间的冷藏量,kg。冷间货物放热量Q2冷间Gh1 h2 BCbt1 t2 q1q2GnQ2冷藏间20000328.5271.9864000.251.4715046.4102000014007表2-52.5 通风换气冷负荷(3)通风换气冷负荷Q3 (公式2-4)式中:hn,hw室内外空气的焓值,kJ/kg;n每日换气次数,取2次;V冷间内的净容积,m3;n冷间内空气密度,kg/ m3。通风换气冷负荷Q3冷间hnhwnVn Q3冷藏间8.0538.522161.293197.18 表2-6 2.6电机运

12、行热当量 1.计算公式 (公式2-5) 式中 电动机运转热流量(W); Pd电动机额定功率(W); 热转化系数,电动机在冷间内时取1; b电动机运转时间系数,对空气冷却器陪用的电动机取1 图2-7 由前面计算的冷藏库容积为216,所以使用型号为德国酷霸SPBE104C高效冷风机,具体参数如图 表2-8 (公式2-6)=250w2.7操作管理冷负荷2.7.1冷藏间操作热流量操作热流量计算公式如下: (公式2-7) 式中 操作热流量(W); 每平方米照明热流量,冷却间、冻结间、冷藏间和冷间内穿堂可取2W/; nk每日开门换气次数; Vn冷间内净体积(m3); hw冷间外空气的比焓(kJ/kg);

13、hn冷间内空气的比焓(kJ/kg); M空气幕效率修正系数,可取0.5; 冷间内空气密度(kg/m3); 每日操作时间系数,按每日操作3小时计算; nr操作人员数量;可按冷间内公称容积每250增加1人; r每个操作人员产生的热流量(W)冷间设计温度高于或等与-5时,宜取279W;冷间设计温度低于-5时,宜取395W。=282.8w所以操作管理冷负荷=282.8w2.8库房冷却设备冷负荷冷却设备负荷计算公式为:式中,P冷却物冷藏间取1.1冷间Q1Q2Q3Q4Q5 冷藏间4453.2814007197.18250282.819635.59 2.9冷间机械负荷冷间机械负荷计算式如下: (公式2-8)

14、式中:R制冷装置管道和设备等冷量损耗补偿系数,取1.07;n1k维护结构传热量的季节修正系数,取1.00;n2k机械负荷折减系数,冷却物冷藏间取0.6;n3k同期换气次数,取0.8;n4k冷间电动设备的同期运转系数,冷却物冷藏间和取1;n5k冷间同期操作系数,冷却物冷藏间取1;机械负荷Qj冷间n1Q1n2Q2n3Q3n4Q4n5Q5R冷藏间4453.288404.2157.74 250282.81.0714496.38 表2-93.机器设备选型计算本章主要介绍如何根据制冷负荷来选配合适的机器和设备。这同样是冷库制冷系统设计的一个关键环节,它直接对整个工程投资费用,运行费用以及冷库的正常生产有着

15、重大影响。3.1压缩机的选型计算3.1.1确定制冷系统方案的内容由于库存为20t,属于小型冷库,选用氟利昂作为制冷剂。根据机房的具体情况选用套管式冷凝器。制冷系统供液方式的确定;选用上进下出方式,采用直接冷却,蒸发排管。除霜方式采用电加热除霜。3.1.2蒸发温度 冷凝温度 蒸发压力 冷凝压力 蒸发温度与库温温差取10。, 10回路为冷藏间的蒸发温度。因该系统选用的是蒸发式冷凝器,故冷凝温度可由下式求得:式中:夏季室外计算湿球温度,由北京地区气象资料可查得值为26.4。故冷凝温度26.48.635由,。制冷剂为氟利昂(R22)可查制冷剂的热力性质表得= 1.3627MPa =0.3547MPa当

16、冷凝温度为35时,相应的冷凝压力为= 13627Kpa,当冷却物冷藏间蒸发温度为-10时,相应的蒸发压力为= 3547Kpa;按照冷凝压力和蒸发压力的比值考虑:冷却物冷藏间:=3.8410,故宜采用单级压缩制冷循环;由3.1.3制冷压缩机的选型计算 查得有关参数:h1=401.555kJ/kg ;v1=0.0653m3/kg;h2=432.5kJ/kg;h3=h4=243.114kJ/kg; 单位制冷量:=401.555-243.114=158.441kJ/kg (公式3-1)制冷剂质量流量:=0.124kg/s, (公式3-2) = =0.008(/s)=29.1(/h) (公式3-3) 图

17、 3-1 选用一台烟台冷冻机厂生产的2AV-12.5单级活塞式制冷压缩机 图 3-23.2冷凝器选型:3.2.1作用:冷凝器是制冷装置中主要的热交换设备之一。冷凝器的作用是将制冷机升压排出的制冷剂过热蒸汽冷却冷凝成制冷剂液体,并放热于冷却介质(水或空气)中。对于氟利昂的冷凝器选用水冷式冷凝器。3.2.2冷凝器选型:单级压缩循环 (公式3-4)Ql=0.124(432.5-243.114)=23.49kw式中:G制冷剂质量流量, h2,h3单级循环冷凝器进出口制冷剂的焓值,kJ/kg;冷凝器面积计算 (公式3-5)式中:F冷凝器传热面积,;K冷凝器传热系数,kW/;tm对数平均温差,取值范围为5

18、;查制冷装置与设计表3-10得传热系数k取800 w/(k)选用菲尔谱思SKD-WN30 U形管冷凝器一台,满足要求。3.3油分离器的选择 D=0.0188 (公式3-6)=0.0188=0.185m其中:D油分离器的直径。 压缩机的输汽系数,查制冷工艺设计表36中得=0.53。 油分离器内的气体流速,取0.5m/s. 压缩机的理论吸气量()根据以上所得数据,查制冷设备大全中表37可选大冷冷冻机厂生产的YFA-100型油分器一台,桶径为0.41米。3.4蒸发器的选型根据冷库的作用,在本系统中,蒸发设备选用冷风机(1)蒸发器的面积计算=115 (公式3-7)其中:-蒸发器热负荷,W K-传热系数

19、11w/(m2.k.) t传热温差,15.5 所以由表4-1-2可以得知应该选用SPBE104C型高效冷风机一台,冷却面积为1213.5集油器选型 由制冷装置设计可得,当制冷系统制冷量为230kw以下时,采用壳体直径为159mm的集油器一台。3.6膨胀阀的选择 确定阀前后的压力降,液体经过管路,弯管头,干燥过滤器,视液镜,电磁阀等部件的压力降假设为50kp;液体分配器的压力降假设为50kp,蒸发压力 (公式3-8)膨胀阀两端压力降 =(1362.7-354.7-50-50)=908kp 在液体过冷度为-10时,修正系数为1.07,则蒸发负荷为19.64/1.07=18.35kw 膨胀阀的制冷量

20、应该大于或等于修正量,故选择型号为TDEX6的膨胀阀,其同工况下制冷量为22.1kw。3.7分液管的确定 已知蒸发器制冷量19.64kw,确定分液路数为n=10,分液管长为1.25m每路分液制冷能力为 =1.964kw (公式3-9)当L=1.25米时,管长修正系数为 =1.12,=2.199kw查制冷装置设计表3-39得应取 =6mm3.8干燥过滤器的选择 在氟利昂制冷系统中,需要设置干燥器以吸附制冷剂中的游离水分,防止在管路截面狭窄处形成冰塞,通常氟利昂制冷系统中干燥器和过滤器合为一体,即干燥过滤器。氟利昂系统的过滤器滤网一般采用0.2mm左右的网眼(80-120目),以粗网做称架,气体过

21、网流速为1-1.5m/s,液体过网流速为0.07-0.1m/s按照制冷量及流速选取STAS-485T型干燥过滤器一台。3.9制冷系统原理图 图 3-31. 压缩机 2冷凝器 3过滤器 4视液镜 5电磁阀 6膨胀阀 7蒸发器3.10管道选型3.10.1吸气管 吸气管中,为保证回油,水平管应坡向制冷压缩机,且水平管和上升管内最小流速为3.5m/s和7.5m/s。为保证回油查制冷装置设计表4-12,表4-13,表4-14得管径可取24mm3.10.2排气管排气管总压力应控制在相当于0.5的饱和温度差,对于R22在该条件下,且根据规定在水平管顺坡向冷凝器,最大流速不超过15m/s查制冷装置设计表4-1

22、4,表4-15满足要求可取16mm立管管径。3.10.3管道材料选择氟利昂制冷系统中,常用管道材料为纯铜管,具有重量轻,耐腐蚀,易安装的优点。接口处可以选用德国VULKEN-LOKRING公司生产的洛克冷接头产品,耐压5MP,耐温-50-150,适用于管径小于22mm的制冷设备管道连接。设计体会 在设计的初级阶段,我从图书馆和网络查阅了大量的关于的相关资料,进行翻阅、查找和记录。在此之前我们进行了课程实习,对制冷系统有了深入的了解,这些为我能够顺利完成课程设计打下了理论和实践基础。在这次设计中,我绘制了制冷系统原理图。在绘制图纸的过程中,通过运用AutoCAD绘图,使我又巩固和熟悉了应用计算机

23、绘图的各种操作,但是同时我也发现我还有许多不足之处,没有达到得心应手,熟能生巧的程度。去会在以后的学习、工作中继续学习,不断加强训练。我们的设计应当合理实用,经济舒适。尽管如此,由于理论知识储备不足和实践经验的严重缺乏,设计中不可避免地出现了各种错误。通过这次课程设计,我对所学的专业知识和专业相关知识有了更系统的掌握,而且我从设计中也学习到了很多新知识。主要参考文献1.小型制冷装置设计指导 机械工业出版社 吴业正主编2.冷库设计 机械工业出版社 李建华主编3.冷库制冷工艺 机械工业出版社 王春主编4. 制冷装置设计 机械工业出版社 申江主编5. 制冷原理与设备 高等教育出版社 吴业正主编6冷库

24、设计规范GB50072-2001(电子版)7城市夏季湿球温度(电子版)8全国主要城市气象参数表(电子版)1. 基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究2. 基于单片机的嵌入式Web服务器的研究 3. MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究 4. 基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制 5. 基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究 6. 基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR)调节器7. 单片机控制的二级倒立摆系统的研究8. 基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现 9. 基于单片

25、机的蓄电池自动监测系统 10. 基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究11. 基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究 12. 基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发 13. 基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制 14. 基于单片机的自动找平控制系统研究 15. 基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发 16. 基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发 17. 模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现 18. 一种基于单片机的轴快流CO,2激光器的手持控制面板的研制 19. 基于双单片机冲床数控系统的研究 20. 基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制 21

26、. 基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制 22. 基于单片机的软起动器的研究和设计 23. 基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究 24. 基于单片机的机电产品控制系统开发 25. 基于PIC单片机的智能手机充电器 26. 基于单片机的实时内核设计及其应用研究 27. 基于单片机的远程抄表系统的设计与研究 28. 基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制 29. 基于微型光谱仪的单片机系统 30. 单片机系统软件构件开发的技术研究 31. 基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制32. 基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制 33. 基于PIC单片机的电能采集终端的设计和

27、应用 34. 基于单片机的光纤光栅解调仪的研制 35. 气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制 36. 基于单片机的数字磁通门传感器 37. 基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究 38. 基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究 39. 单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制 40. 基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪 41. 基于单片机的电机运动控制系统设计 42. Pico专用单片机核的可测性设计研究 43. 基于MCS-51单片机的热量计 44. 基于双单片机的智能遥测微型气象站 45. MCS-51单片机构建机器人的实践研究 46. 基于单片机的轮轨力检测 47.

28、 基于单片机的GPS定位仪的研究与实现 48. 基于单片机的电液伺服控制系统 49. 用于单片机系统的MMC卡文件系统研制 50. 基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究 51. 基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究 52. 单片机控制的后备式方波UPS 53. 提升高职学生单片机应用能力的探究 54. 基于单片机控制的自动低频减载装置研究 55. 基于单片机控制的水下焊接电源的研究 56. 基于单片机的多通道数据采集系统 57. 基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制 58. 基于单片机的红外测油仪的研究 59. 96系列单片机仿真器研究与设计 60. 基于单片机的单晶

29、金刚石刀具刃磨设备的数控改造 61. 基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现 62. 基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制 63. 基于单片机的气体测漏仪的研究 64. 基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器 65. 基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究 66. 基于单片机的膛壁温度报警系统设计 67. 基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计 68. 基于单片机船舶电力推进电机监测系统 69. 基于单片机网络的振动信号的采集系统 70. 基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究 71. 基于单片机的叠图机研究与教学方法实践 72. 基于单片机嵌入式

30、Web服务器技术的研究及实现 73. 基于AT89S52单片机的通用数据采集系统 74. 基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究 75. 机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统 76. 基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究77. 基于单片机系统的网络通信研究与应用 78. 基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究79. 基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究 80. 基于双单片机冲床数控系统的研究与开发 81. 基于Cygnal单片机的C/OS-的研究82. 基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究 83. 基于TCP/IP协议的单片机与Inte

31、rnet互联的研究与实现 84. 变频调速液压电梯单片机控制器的研究 85. 基于单片机-免疫计数器自动换样功能的研究与实现 86. 基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现 87. 单片机嵌入式以太网防盗报警系统 88. 基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现 89. 单片机监测系统在挤压机上的应用 90. MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用 91. 基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用92. 单片机在高楼恒压供水系统中的应用 93. 基于ATmega16单片机的流量控制器的开发 94. 基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计95.

32、 基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计 96. 基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发 97. 锅炉的单片机控制系统 98. 基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计 99. 基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制 100. 一种RISC结构8位单片机的设计与实现 101. 基于单片机的公寓用电智能管理系统设计 102. 基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现103. 基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制 104. 基于ADC841单片机的防爆软起动综合控制器的研究105. 基于单片机控制的井下低爆综合保护系统的设计 1

33、06. 基于单片机的空调器故障诊断系统的设计研究 107. 单片机实现的寻呼机编码器 108. 单片机实现的鲁棒MRACS及其在液压系统中的应用研究 109. 自适应控制的单片机实现方法及基上隅角瓦斯积聚处理中的应用研究110. 基于单片机的锅炉智能控制器的设计与研究 111. 超精密机床床身隔振的单片机主动控制 112. PIC单片机在空调中的应用 113. 单片机控制力矩加载控制系统的研究 项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!单片机论文,毕业设计,毕业论文,单片机设计,硕士论文,研究生论文,单片机研究论文,单片机设计论文,优秀毕业论文,毕业论文设计,毕业过关论文,毕业设计,毕业设计说明,毕业论文,单片机论文,基于单片机论文,毕业论文终稿,毕业论文初稿,本文档支持完整下载,支持任意编辑!本文档全网独一无二,放心使用,下载这篇文档,定会成功!18

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