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1.
一、概况桥头跳车是普遍存在的市政工程通病之一。引起桥头跳车的主要原因有二:其一,是桥面和路面相接处不是圆滑的曲线所造成;其二,则因桥梁伸缩缝构造不良所引起。在立交工程中,桥面漏水问题亦很突出,桥梁伸缩缝又是漏水的一个渠道。桥梁伸缩缝在整个桥梁结构中所占比例极小,但它要承受因温度等原因引起的梁的长度变化和车辆荷载的反复作用,稍有破坏就严重影响行车的平稳舒适。然而过去,不论是设计还是施工,都没有把桥梁伸缩缝做 相似文献
2.
介绍了蚌埠市淮河大桥钢桁架拱桥悬臂架设的施工技术,对悬臂架设的大临设施、主要机械、主要施工工况及关键施工技术进行阐述。为实现钢桁架拱悬臂架设,主要设置临时支墩、扣索塔架、墩顶调整装置等主要辅助系统,采用爬行架梁吊机散拼安装。钢桁架拱架设主要包括4个工况:边跨钢梁无应力上主墩工况;挂扣索前的最大悬臂工况;挂扣索、扣索张拉工况;桁拱合龙最大悬臂工况。利用MIDAS/Civil软件建模分析,根据分析结果指导施工,形成了悬臂拼装、倾覆控制、体系转换、无应力合龙等关键施工技术,并全程对关键部位施工监控,确保桥梁线形及内力符合设计要求。 相似文献
3.
4.
一、概述
目前,国内绝大部分机房/基站的蓄电池组,只安装了在线监测系统(即机房动环系统的一部分),虽然解决了对蓄电池组的集中在线监测问题,但蓄电池本身的维护还需要用户花大量的人力和资金去解决(人工维护)。由于蓄电池本身的特性决定,这种传统的人工维护技术已远远不能满足实际需要,很多蓄电池组在线运行的容量实际已远远低于国标的要求(国标要求在线运行的蓄电池组容量不得低于额定容量的80%),存在一定的安全隐患。 相似文献
目前,国内绝大部分机房/基站的蓄电池组,只安装了在线监测系统(即机房动环系统的一部分),虽然解决了对蓄电池组的集中在线监测问题,但蓄电池本身的维护还需要用户花大量的人力和资金去解决(人工维护)。由于蓄电池本身的特性决定,这种传统的人工维护技术已远远不能满足实际需要,很多蓄电池组在线运行的容量实际已远远低于国标的要求(国标要求在线运行的蓄电池组容量不得低于额定容量的80%),存在一定的安全隐患。 相似文献
5.
全球定位系统(global positions system,GPS)技术的军事应用,给美军带来了巨大的军事效益。介绍了美军GPS的功能,分析了GPS技术在美军装备保障中的应用和影响,提出了国产导航定位系统装备保障应用的启示。 相似文献
6.
李福生 《机械工人(热加工)》2008,(17):32-32
在机械传动装置中,传动轴是重要的机构组成零件。轴类零件传动又多以平键、半圆键等形式实现其扭矩的传递。为保证有效的传动,设计时一般对键槽有着严格的尺寸公差要求。 相似文献
7.
延迟焦化装置冷焦循环水系统的改造 总被引:1,自引:0,他引:1
针对延迟焦化装置冷焦水处理过程中,冷焦水温度95℃,含大量挥发性有机物,冷焦水经过冷却塔冷却时散发出强烈恶臭废气,焦粉与重质乳化油堵塞冷却塔填料,冷却效果不好等问题。工程改造设计采用密闭循环的方法,通过对隔油池、冷焦水池密封加盖,采用旋流器除油、除焦,空冷器冷却等技术后,循环冷焦水冷却后温度小于40℃,油的质量浓度小于150mg/L,大气污染物排放达到了《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。改善了周边环境状况,提高了冷却效果。 相似文献
8.
寨上金矿床现处于普查阶段,开展工作的程度较低,按照《岩金矿地质勘查规范》的要求,在勘查工作时,应尽量使用计算机信息处理技术并提倡使用多种方法估算资源量。基于上述原因,在编制寨上金矿床北段普查地质报告的过程中,使用了SD储量通和Micromine kantan3D软件系统审核了该地质块段法估算的资源量,计算了12条矿脉的资源量。文章主要通过以下5个方面进行探讨:①利用软件的校验功能,发现数据错误,审核基础数据;②通过矿体三维模型的建立,审核矿体圈定连接的合理性;③应用Micromine kantan3D软件系统的封闭多面体估算法审核矿体体积;④应用Micromine kantan3D软件系统的距离反比法审核矿体品位和金属量;⑤应用SD储量通软件审核矿体金属量和矿石量。在地质勘查工作中通过以上多种资源量计算方法相互配合,确保了资源量计算结果的真实可靠,并就资源量估算方法选择和如何做好人机交互工作进行了说明。 相似文献
9.
<正> 目前,盘型或碗型插齿刀与插齿机主轴的联接方式主要有下面两种形式,见图1、图2。这两种联接形式在大量的生产实践中,效果不十分理想。图1所示的结构形式由于同插齿刀相配合的刀轴与主轴是一体的,插齿刀的装卸不方便。在长期使用后,由于轴颈的磨 相似文献
10.
本文报道了1983年9—10月对山东省自来水、井水、河、湖及水库水中 U、Th,~(226)Ra、~(40)K 等天然放射性核素含量的调查。结果表明:自来水和井水中 U 含量均值分别为63.3Bq·L~(-1)和97.5m Bq·L~(-1),Th 含量均值分别为0.134mBq·L~(-1)和0.209mBq·L~(-1),~(226)Ra 含量均值分别为2.90mBq·L~(-1)和1.46mBq·L~(-1),~(40)K 的含量均值分别为64.7mBq·L~(-1)和39.8mBq·L~(-1);河水中 U、Th、~(226)Ra 和~(40)K 的含量均值分别为0.107Bq·L~(-1)、0.224mBq·L~(-1)、3.94mBq·L~(-1)和0.123Bq·L~(-1);湖水和水库水中 U、Th、~(226)Ra 和~(40)K 的含量均值分别为45.5mBq·L~(-1)、0.40mBq·L~(-1)、2.52mBq·L~(-1)和69.8mBq·L~(-1)。以上各种水源中 U、Th、~(226)Ra 和~(40)K 的含量均属天然本底值波动范围。 相似文献