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1.
2.
在深基坑变形监测中,水平位移是反映基坑变形最直接的物理量,且安全预报的准确性在很大程度上取决于位移数据的准确性,因此获得准确反应基坑变形的位移数据尤为重要。本文利用高精度测距测角全站仪,采用棱镜强制对中方法,提出了深基坑水平位移监测中,工作基点、监测点布置方法,精度保障措施、监测工艺流程等。经大量工程实践证明,该方法作业流程简单、精度可满足地铁基坑水平位移监测要求,具有理论和技术上的可行性,可为今后类似工程提供参考和帮助。 相似文献
3.
针对变极距电容位移传感器提出了一种双频激励方法。同时采用低频、高频正弦电压源激励平板发射电极,通过电容耦合效应将极距变化转换为双频调幅信号,并通过高阻抗缓冲、带通滤波、精密整流电路获得双路位移调制电压信号。采用数字信号处理器(DSP)同步采集双路位移调制电压信号以及参考位移信号,对高、低频激励方式下的位移检测分辨率、纹波、动态响应速度等性能进行了对比分析。实验结果表明:双频激励时,通道间耦合作用较小,低频激励方式在位移分辨率、测量范围、线性度、抗干扰等指标上显著优于高频激励;高频激励在动态响应速度上具有明显优势。 相似文献
4.
5.
采用氢氧化钠和过氧化钠高温熔融样品,用热水提取熔融物,在碱性条件下,分离硅、硼及钠盐。以盐酸和氢氟酸溶解沉淀,选择Nb 309.418 nm、Zr 257.139 nm、Ti 334.941 nm作为分析线,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)同时测定了Nb2O5、ZrO2和TiO2含量,从而建立了镧玻璃废粉中Nb2O5、ZrO2和TiO2的测定方法。试验确定了最佳熔样条件,结果如下:在0.5 g样品中加入3.0 g氢氧化钠、1.5 g过氧化钠,在 750 ℃下熔融10 min。通过谱线及背景轮廓、信背比、信号强度等条件选择了最佳分析线。试验表明基体的质量浓度在0.1 mg/mL以下对待测组分无影响,共存元素La、Ni、Ce、Ba、Sr、Si、B的干扰可以忽略。Nb2O5、ZrO2 和TiO2的线性范围分别是1.00~15.0 μg/mL、1.00~10.0 μg/mL和1.00~15.0 μg/mL。各组分的校准曲线线性相关系数均为0.999 9;检出限为0.013%~0.016%。按照实验方法对镧玻璃废粉实际样品中Nb2O5、ZrO2和TiO2进行测定,结果的相对标准偏差(RSD,n=11)在0.59%~1.2%之间;并与X射线荧光光谱法(Nb2O5)、重量法(ZrO2)和滴定法(TiO2)的结果进行比对,测定结果相吻合。 相似文献
6.
采用硝酸溶解样品, 建立了电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定镧镁合金中稀土杂质的含量。选择合适的测定同位素以及选用干扰元素校正方程克服了质谱干扰。对仪器工作条件进行了优化, 确定功率为1 100 W, 载气流量为0.80 L/min。讨论了测定条件对结果的影响, 确定测定介质为1%硝酸, 内标元素为Cs, 基体浓度小于0.3 mg/mL。方法测定下限为0.006 9~0.046 ng/mL。采用方法对实际样品进行测定, 回收率为98%~102%。与电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)进行方法对照, 两种方法测定结果基本一致, 相对标准偏差(RSD, n=6)在1.7%~4.5%之间。 相似文献
7.
选取60 mL逆王水和60 mL王水溶解5~10 g样品,在基体浓度不大于5.0 mg/mL时,以1%王水做为测定介质、Rh为内标,建立了电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定硫化矿中金的方法。试样中基体共存元素和试样分解所引入的酸以及载气等形成的复合离子对测定无干扰。方法检出限为0.007 5 ng/mL,测定下限为0.025 ng/mL,回收率为98%~104%。方法应用于硫化矿实际样品分析,测得结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)一致,相对标准偏差(RSD,n=8)在0.78%~3.2%之间。 相似文献
8.
济南有线广播电视传输网于1992年4月开始筹建,1993年7月1日正式开通试播。初建有线广播电视网络为450MHz同轴电缆网。1996年开始进行对该网络750MHz光缆改造,截止1997年6月整个改网工程全部完工,现已建成覆盖济南市市区光纤同轴混合网(HFC),光缆干线为750MHz,同轴分配网由原来450MHz升级改造为550MHz,新规划建设的片区按750MHz设计、施工。截止目前,已开通280个光节点,新规划建设的光节点覆盖用户500-1000户, 相似文献
9.
10.
使用LabView开发出一套电子直线加速器上位机控制软件包,它包括本地监控软件、远程监控软件。 本地监控软件实现了对加速器各子系统数据采集、状态显示、故障分析、时序的可视化等的监视功能,操作控制功能包括对待机、启动、出束、复位的控制,以及参数的调整(包括脉冲调制器系统的参数、出束参数、AFC参数),同时进行实时的数据库存储,将加速器的运行数据按每秒5次的速率存储到数据库中,并可实现不同速率的回放,便于诊断。 相似文献