首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
以某简化的化学实验室-设置排风柜的房间为研究对象,通过对比国内外主流的排风柜评价和测试方法,得出排风柜的浓度和面风速主要用来评价排风柜的性能。从实验室散流器送风口的位置出发,采用正交试验设计,研究散流器风口在相对排风柜不同位置的情况下,通过对污染物浓度和排风柜面风速的波动性、均匀性测试研究,反映其对排风柜性能的影响。通过直观分析和方差分析得到各个因素的显著性排序,从而提出实验室散流器风口位置的最优设计方法。结果表明:综合比较下,散流器风口位置因素对排风柜性能影响大小依次为B(相对前后位置)>A(相对左右位置)>C(相对高低位置)。该工况下,风口的位置最优组合为A1B2C1,面风速的波动性与浓度相关性大。  相似文献   

2.
雷电冲击试验可以发现常规试验所不能发现的设备缺陷,比如六氟化硫封闭式组合电器(即GIS,国际上称为气体绝缘金属封闭开关设备)的内部电极异常等,因此,对现场新安装的GIS进行雷电冲击试验时很有必要的。但由于目前试验室的雷电冲击发生器体积比较大,在运输和现场应用方面不方便,因此在交接试验中该项试验没有被普遍的应用,为了解决这个问题,针对252kV整套GIS电器设计一套方便于现场应用的振荡雷电冲击试验系统,该系统在现场应用方面省去了吊装、调波等步骤,提高了工作效率,降低了劳动强度,同时在安全性、可靠性、稳定性等方面有了保证,并且有着广泛的应用前景。  相似文献   

3.
郑咸彬 《建筑电气》2007,26(10):53-56
随着对供配电可靠性要求的日益提高,GIS设备越来越广泛地运用在电力系统和工矿企业供配电系统中,GIS的安全运行离不开对它的正确安装和全面的现场试验。本文主要从工程项目的实际出发,根据GIS设备的特点讲述110kVGIS设备的现场安装及现场试验。  相似文献   

4.
针对大量桩基静载试验数据资源没有得到充分利用的现状 ,分析了建立基于GIS的桩基静载试验数据库的意义和可行性 ,并对桩基数据库的建设及应用进行了初步探讨  相似文献   

5.
《Planning》2014,(30)
随着GIS应用的广泛,其运行中的可靠性受到了越来越多的关注。由于GIS内部可能存在有金属毛刺、悬浮电位、运行中绝缘老化等各种缺陷,从而对设备的安全运行造成威胁,因此GIS的在线监测技术得到了更多的重视。本文介绍了GIS超高频测试系统试验验证的一种方法。  相似文献   

6.
SF6气体绝缘金属封闭组合电器简称GIS,根据有关国标、行业标准要求,GIS设备在交接投运时应对其整体设备进行现场交流耐压试验。虽然交流耐压试验不能发现GIS设备的所有隐患,但交流耐压对检查GIS设备内部是否存在杂质比较敏感,更有效的检查出局部缺陷,考验被试品的绝缘承受各种过电压的能力。  相似文献   

7.
周令 《河南建材》2021,(9):31-32
目前我国经济增长速度持续升高,电网负荷也在逐渐增大.为了应对日益增长的用电需求,变电站的建设工作成为了重点.在变电站的建设中,GIS设备的安装尤为重要.文章以试析110 kV变电站GIS安装与试验技术为题,探讨了GIS设备安装时需要注意的问题和事项,以期为相关人员提供理论支撑.  相似文献   

8.
为提升排风柜的控污能力,在排风柜性能测试实验台上,采用示踪气体测试法和正交试验法,研究了操作窗口竖直开度、水平开度、面风速和操作窗口位置对排风柜前呼吸区污染物控制效果的影响。极差分析和方差分析结果表明:各因素对呼吸区污染物控制效果影响的强弱顺序依次为竖直开度、水平开度、面风速、操作窗口位置;操作窗口水平开度、竖直开度增大,排风柜对呼吸区的污染物控制效果减弱;面风速增大,控制效果增强;水平开度与竖直开度对控制浓度的影响存在较大的相关性,这2个因素对控制浓度的影响仅在另一因素达到一定水平后才能体现。  相似文献   

9.
城镇高压燃气管道试验介质与压力的探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
对城镇三、四级地区高压燃气管道强度和严密性试验的试验介质与压力进行了不同规范的对比和探讨,提出了高压燃气管道强度和严密性试验的试验介质与压力要求。  相似文献   

10.
《Planning》2015,(8)
GIS与传统敞开式电器相比有很明显的优越性。本文从安装、试验、外壳接地等几个方面阐述GIS在现场应用中应该注意的几个方面,并提出了几个有待完善及解决的问题。  相似文献   

11.
比较了国家标准GB/T13754—2008《采暖散热器散热量测定方法》与欧洲标准EN442-2-1997《辐射器和对流器—第二部分:测试方法和等级评定》在试验装置、测试工况、散热器散热量的修正方法方面的区别。对根据国家标准建立的散热器试验台(测试小室采用风冷夹层)与根据欧洲标准建立的散热器试验台(测试小室采用水冷夹层)的重复性进行了比较,后者的重复性较好。  相似文献   

12.
李明瑛 《土工基础》2007,21(3):74-76
分析了土工试验中比较典型而且重要的固结试验,探讨了取样质量、仪器设备、试验方法以及试验过程等对固结试验质量的影响,提出了相应的改进措施。  相似文献   

13.
岩石钻孔原位测试技术的应用与改进   总被引:1,自引:1,他引:0  
 如何确定岩体工程力学特性是工程设计中的重要问题,也是长期困扰工程界的难题。由于原位测试技术可克服室内试验扰动性及尺寸效应等缺点,逐渐发展成为一种重要的岩体力学参数取值手段。钻孔剪切试验技术近年来被广泛应用于土体现场直剪试验中,但其在岩石工程中的应用较为少见。对所引进的岩石钻孔剪切仪进行工程现场岩体钻孔剪切试验应用尝试,得到有益的试验结果。针对岩石钻孔剪切仪在工程实际应用中所存在的问题及不足,对其进行改进与完善。在此基础上,研制开发新的岩石原位测试设备--钻孔剪切弹模原位测试系统,实现同步获取岩体力学及变形参数,为岩体钻孔高效利用以及岩体工程力学参数的确定提供新的途径。  相似文献   

14.
孔内载荷板试验为深层地基土体力学性质的勘察评估提供了一种直观可靠的测试方法。但常规孔内载荷板试验由于设备繁重、操作复杂、成本高,且随试验深度增大测试精度也大幅降低,致使该方法在工程实际生产中应用较少。为此,笔者提出了一种便捷式测试深层土体压缩性质及承载特征的试验方法,该方法利用试验系统与钻孔孔壁之间的摩擦力作为试验所需的反力,略去了传统深孔载荷板试验中的传力柱、测量杆等测试不稳定部件,采用吊装放入试验层位,使试验过程更加科学合理、稳定可靠、简捷明晰,可快速开展孔内载荷板试验,为工程地基深层原位土体的工程特性的评价提供了一种便捷、科学的试验方法。该方法在宝鸡至兰州客运专线工程地基勘察中的取得良好应用效果,验证了该方法的实用性与可靠性,并对试验规则进行了初步探讨。  相似文献   

15.
张碰云 《山西建筑》2010,36(15):176-177
以平安高精铝板带项目110 kV的GIS为例,从设备的组成、安装前准备工作、安装程序三方面具体阐述了GIS设备在现实施工过程中需注意的事项,以期指导实践。  相似文献   

16.
张永 《江苏建材》2014,(4):46-48
长输管道试压是管道施工时期必须进行的重要工序,经过试压之后可以检测管道的实际强度及不良情况。文章从温江区供水体系工程管网工程项目中的原水输水管道试压概况及试压原理入手,概述选取合理的试压设备及试压的情况,为管道试压及其试压的安全性提供借鉴。  相似文献   

17.
吕军帅 《城市建筑》2014,(15):194-194
居民的生存以及工作都涉及到建筑工程的电器安装工作。如果工作不到位,很容易造成安全事故。本文主要分析了建筑电器安装工程注意事项以及设备高、低开关柜的选型问题。  相似文献   

18.
MTS单轴岩石试验机的三轴和孔隙性测试系统研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍MTS815数字程控伺服单轴岩石刚性试验机的基本结构和功能,以该单轴试验机为基础,扩充其功能,使之具备岩石常规三轴力学特性和岩石孔隙性的测试功能。利用研制的新试验系统,测试碾压混凝土在常规三轴压缩下的全过程变形特性和细砂岩孔隙性随围压变化的规律。试验结果表明:所研制的新试验系统不仅扩充了单轴MTS刚性试验机的功能,而且其测试性能指标能够满足有关科研和生产的要求,其综合性能达到了国际先进水平。  相似文献   

19.
微水试验技术的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
水文地质试验是工程地质勘察的重要组成部分,对工程设计及施工具有重要作用。常规的水文地质试验,包括稳定流试验和非稳定流试验的现场操作过程,均具有试验周期长,设备数量多,工作效率低等特点,而微水试验作为一种相对快速的水文地质试验方法,在一定程度上弥补了这些不足。本文通过对微水试验的理论基础、试验方法以及关键技术的分析,并结合铁道第三勘察设计院集团有限公司研制的“地层渗透系数快速测定系统”,通过现场实践,进一步优化微水试验的应用效果,以期达到缩短水文试验周期,降低现场技术人员的工作强度和试验费用的目的。  相似文献   

20.
自平衡法深层平板载荷试验在基桩检测中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
郭杨  孟威 《建筑技术》2007,38(3):212-215
介绍自平衡法深层平板载荷试验原理、试验设备及试验方法,并将其与传统单桩静荷载试验进行效益对比分析。结合工程实例,说明自平衡法深层载荷试验检验桩端阻力特征值(qpa)的方法,并在此基础上推算单桩竖向抗压承载力。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号