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31.
微表处在实际使用中水损害问题日益突出,主要表现为集料松散剥落或由于层间粘结力不足导致的整片剥落。为改善其抗水损害性能,通过湿轮磨耗试验,研究WER种类、WER添加方式,不同油石比、不同浸水条件和时长等因素对环氧微表处的抗水损害性能的影响。试验结果表明:环氧微表处较普通微表处抗水损害效果较好,长期浸水不易松散,且不会有易溶于水的物质析出;油石比为5%时,WER种类及其掺加方式对水损害改善效果明显,且WER固化成型的空间网络结构可以弥补油石比不足的缺点;干湿循环条件较饱和浸水条件缩短了混合料浸水时长,且60℃烘干加剧了WER的固化交联反应,使得该条件下环氧微表处磨耗值较低;W-1固化后形成的凝胶体平均粒度大,交联程度高,固化时间短,其微表处混合料抗水损害性能优于W-2;综合比较,饱水状态掺加方式W AS,而干湿循环掺加方式AWS,建议根据实际路面的不同浸水状态选择掺加方式A或W。  相似文献   
32.
通过对包头供电局CPU卡式电能表系统运行中常见的故障进行分析,得出客户插卡输电环节、售电点售电制卡环节及装表人员的现场维护环节出现的问题是导致故障的主要原因。提出应加强对CPU卡式电能表系统业务人员业务技能和责任心的培养、统一CPU卡式电能表出厂故障代码及制作影像并在售电点循环播放以便客户随时学习等解决方法。  相似文献   
33.
该文简要介绍了开采沉陷预计的理论、方法等内容,并对唐山市区采煤塌陷及其波及区的危险性进行了定量评估。结果表明,开采沉陷预计成果能够作为采空塌陷及其波及区上工程建设的防灾减灾工作的地质依据。  相似文献   
34.
动态相量已经被引入到HVDC建模中,其用开关函数来表示阀的开关状态,具有较好的精度。基于HVDC次同步振荡分析的需要,考虑晶闸管的死区特性和触发方式的影响,对HVDC的动态相量模型提出了改进,并在电磁暂态仿真平台上建立了改进后的HVDC动态相量模型。然后基于HVDC的基准系统,在统一的电磁暂态仿真平台下与HVDC的电磁暂态模型进行了仿真比较,对比不同频率扰动下交直流系统相关状态变量的时间响应曲线,较为严谨地验证了改进的HVDC动态相量模型在不同频段的适用性。  相似文献   
35.
李秀君 《硅谷》2009,(12):41-41
端点准入是目前应对网络安全的一种先进解决方案,它从网络终端着手,通过安全客户端、安全策略服务器、接入设备以及第三方服务器的联动,加强系统主动防御,控制病毒等蔓延,提高系统整体安全性。从需求背景、技术特点以及解决方案等方面,对典型的端点准入防御系统进行论述。  相似文献   
36.
以粗集料矿料间隙率作为评价泡沫沥青再生混合料骨架性能的指标,通过灰熵关联法分析泡沫沥青二次冷再生混合料不同的粗集料粒径组的比例对粗集料矿料间隙率的影响规律。研究表明:各档粗集料对粗集料矿料间隙率的影响程度由大到小依次为:19~26.5、4.75~9.5、16~19、9.5~13.2、13.2~16 mm;在级配设计中,通过合理调整不同粒径的碎石比例,可使泡沫沥青二次冷再生混合料具有优良的骨架性能;当4.75~9.5、9.5~13.2、13.2~16、16~19、19~26.5 mm这5档粗集料的比例分别为32.55%、19.60%、13.70%、11.15%、15.29%、7.73%时,集料骨架结构最具稳定性;通过分析灰熵关联度值之间的差异,得到构成泡沫沥青二次冷再生混合料骨架结构主要矿料粒径范围和关键筛孔。  相似文献   
37.
通过对新料替换其中部分档粒径的旧料后形成试件的抗压强度的测定,探究了用新料替换某些粒径的旧料后对于成型试件强度的影响,为如何有效提高旧水泥板再生后的性能提供了依据。结果表明:用新料替换某一档粒径的旧集料不能提高强度,但用新料替换旧料的粒径的跨度变大时,则能有效提高再生后的强度,因此再生过程中应该在使用新细料的同时加入部分新粗料,这样能更有效的利用再生集料。对比试验表明:新料粒径的不同对于水稳基层铣刨料的影响比对水泥板破碎后的旧集料小,因此不能以水稳基层再生的规范来指导水泥板再生。  相似文献   
38.
39.
在印刷体字符识别中,为了减少倾斜图像校正对后续步骤的影响,本文提出了一种新的字符矫正方法来提高识别效果.针对传统处理方法对图像进行旋转给图像带来的误差,本文提出的方法在原始图像上通过霍夫变换检测出角度后在相应的倾斜面上进行投影分割,对分割出的字符块逐一围绕质心进行旋转处理,试验效果表明,对识别效果有较好的改善作用.  相似文献   
40.
冷再生路面的结构设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
AASHTO冷再生混合料的设计方法类似于热沥青混合料的设计方法。然而,冷再生混合料的层系数取决于施工方法,故应当基于工程的判断来加以确定。沥青协会A1方法假定路面为多层弹性结构,基于设计交通量和土基强度确定路面的厚度。冷再生基层和面层的组合厚度可通过设计图标获得。确定冷再生基层的厚度时应考虑冷再生基层上热沥青混凝土加铺层推荐厚度。  相似文献   
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