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设置于齿(滑)轮轴间的各类型皮带,当被施于冲(撞)击时,原本静止状态的皮带轮,初期会产生包含了高平成分和冲击成分两种不规则的针对波形,然后逐渐衰减成有规则的波形。由于不同频率的振动会相互交错影响,且振动会在短时间里减弱,所以欲取得皮带或者其他输送带基本波形的周期性是比较困难的。音波式皮带张力计是一种通过传感器采样被测皮带的声波(自然频率)和声压变化后,由微电脑处理器计算出基准信号和振动频率的差异数据,并计算出皮带的实际张力值的仪器。箱形截面梁由于在一定的截面面积下能够获得较大的抗弯惯距,而且抗弯刚度也特别大,在偏心活载的作用下各梁肋的受力比较均匀,故能适用于较大跨径的悬臂梁桥、连续梁桥及预应力混凝土简支梁桥。
本文结合工程实例,主要介绍后张法预应力预制箱梁的施工、有关计算。关键词:后张法,预应力,丹东~拉萨国道主干线马场垣(甘肃境内)至平安(青海境内)高速公路第十三标段上设计有的大峡纵向桥和湟水河特大桥两座特大桥,其中大峡纵向桥1500米,湟水河特大桥500米。主梁均设计为30米后张预应力预制箱梁,混凝土标号为C40,采用国产φj15.2钢绞线。连续梁均采用先单跨简支后连续的施工方案。全标段共500多片箱梁。箱梁采用现场预制、张拉,采用轨道和龙门吊配合将梁运输至桥上,然后用架桥机进行箱梁的安装。预制场的选址定在桥头左侧的空地上,通过轨道运输至起吊区,再安装两台50T跨过桥梁的龙门吊将梁转移到桥面架设。
预制场规模的大小必须满足施工高峰期时能够提供足够的箱梁,同时应该有足够的位置安装龙门吊等起吊设备。根据施工进度,本工程预制场要求设置24个箱梁底座并设置存梁区,预制场面积约6000平方米。现场配置两台50T、跨度30m的龙门吊,用于箱梁的预制过程中的钢筋、模板运输,将梁转移至存梁区等。预制场在浇筑箱梁底座前,根据地势设置好整个预制场的排水,制梁位置采用15cm6%水泥石屑基层,加铺C20混凝土面层15cm;存梁位置采用20cm6%水泥石屑。为保证箱梁底座的整体性及具有足够的强度,底座采用槽形,并用C25混凝土浇筑,然后在底座上安装钢板底模。底模板应按设计要求的预下挠度按二次抛物线设置,经测量复核合格才可投入使用。
混凝土采用现场搅拌楼搅拌,现场使用混凝土输送泵将混凝土从搅拌楼直接输送到要浇筑的位置。浇筑混凝土方向为从两头同时向中间推进。混凝土分两层同时进行浇筑,层浇至翼板下20cm处,第二层浇至梁顶面。上下层浇筑距离保持在2米左右,且前后不超过90min。浇层时,在倾斜面上从低处开始逐层升高,每层30cm,分层振捣密实。振捣采用附着式振捣器及振动棒进行。振捣过程不得用振动棒撬动钢筋或跑模,尤其注重对箱梁底部和两端混凝土的振捣。在箱梁端部各预留一个能容人进出的孔口,以便拆除内模时使用。内模拆除后,再装模板将两端的预留孔用混凝土封好。箱梁施加预应力采用双控,以应力控制为标准,同时以伸长量进行校核。张拉机具在使用前需经过率定。
千斤顶与压力表配套校验,确立张拉力与压力表之间的关系曲线。应力控制由千斤顶所配套的油压表读数反映,所以,千斤顶在使用前应到具备资质的试验室进行率定,根据率定的千斤顶回归方程计算各阶段控制应力相应的油压表读数。回归方程的形式为Y=kX+b。式中,Y为张拉力,单位KN;X为对应的压强值,单位MPa;k、b为率定时所得的系数。根据所得的回归方程,可以列表计算校核双控指标是否在误差允许范围内。预应力筋张拉完毕后,应尽快对孔道进行灌浆,以防锈蚀。灌浆材料用42.5Mpa普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,水灰比为0.4~0.45,水泥浆的泌水率大不得超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸回。
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标准不确定度分批评定被校表引入的标准不确定度的评定被校表分辨力引人的标准不确定模拟指示仪表的读数主要靠眼睛瞄准,因此在校准过程中就可能带来不确定度,级表的分辨力为,对准指针时人眼的分辨力按仪表分辨力的/估算,均匀分布,则被校表重复性引人的标准不确定度等精度独立测址次,结果如下测批次数测队值测址次数测批值次测扯平均值平均值标准差被校表引人的标准不确定度取由被校表分辨力引人的和重复性。符号估计值合成标准不确定度扩展不确定度取,则扩展不确定度为电压表测扯不确定度评定I测扯方法依据JJG《电流表电压表功率表及电阻表》,校准交流电压表的示值误差采用标准表法,调节稳压源的输出,被测电压表指针指示到刻度值U,,从标准电压表上读取显示值UN。
电咪计量器具建标指南九检定或校准结果的测且不确定度评定交流功率表测址不确定度评定II测凡模型式中被测功率表指小伯,标准功率表读数值,条件下进行,温度对被测仪器和标准器的影响可忽略。由环境湿度大气压力人为因素等带来的不确定度远远小千以上分析的标准不确定度,均予忽略。这里选用一块级格的交流电压表,对其电压进行校准。测批模型被测电压表指不值,标准电压表读数。
标准不确定度评定I被校表引入的标准不确定度评定被校表分辨力引人的标准不确定度校拟指示仪表的读数主要W限睛瞄准,因此在校准过程中就可能带来不确定度,级表的分辨力为%,对准指针时人眼的分辨力按仪表分辨力的/估算,均匀分布被校表重复性引入的标准不确定度等精度独立测拭次,数据如下测批次数I测扯值IV测址次数测批值/V次测扯平均电项计量器具建标指南单次测证标准差被校表引入的标准不确定度取由。
合成标准不确定度计扰灵敏系数标准不确定度分批一览表号估计值合成标准不确定度从扩展不确定度取k=,则扩展不确定度为电流表测址不确定度评定I测扭方法依据JJG《电流表电压表功率表及电阻表》,校准交流电流表的示值误差采用标准表法,调节恒流源的输出,被测电流表指针指示到刻度值从标准电流表上读取显示值IN。
在实际检定中,由千在拓温土条件下进行,温度对被测仪器和标准器的影响可以忽略。由环境湿度大气压力人为因素等带来的不确定度远远小于以上分析的标准不确定度,均予忽略。这里选用一块级格的交流电流表,对其A电流进行校准。测扯模型式中被测电流表指示值,标准电流表读数值,第三章电磁计鱼器具建标申请书和技术报告编写示例在实际检定中,由千在扣温土屯的条件下进行,温度对被测仪器和标准器的影响可以忽略。
标准不确定度评定被校表引入的标准不确定度的评定)被校表分辨力引入的不确定度模拟指示仪表的读数主要靠眼睛瞄准,因此在校准过程中可能引人不确定度,级表的分辨力为对准指针时人眼的分辨力按仪表分辨力的/估算,均匀分布,被校表重复性引入的标准不确定度伍等精度独立测址次,数据如下测扯次数测扯值IA测批次数测批值次测扯平均值云=A单次测址标准差被校表引人的标准不确定度取由被校表分辨力引入的和重复性引入的标准不确定。
合成标准不确定度计算I)灵敏系数电磁计曼器具遠标指南)标准不确定度分拭一览表符号估计值合成标准不确定度扩展不确定度取k=,则扩展不确定度为第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例十检定或校准结果的验证功能名义值Y本装置比对标准直流电压交流电压直流电流。
由环境湿度大气压力人为因素等引入的不确定度远远小于以上分析的不确定度,均予忽略。两次测量值允许相差不大千即可。故本装置通过验证,符合要求。电劝计曼器具建标指南十一结论经不确定度分析,该装置的不确定度为交流功率表,交流功率源,经标准比对和测扭重复性考核,符合JJG的要求,可以开展级及以下级别的交直流电压电流功率表的检定工作。十二附加说明第三章电磁计曼器具建标申请书和技术报告编写示例??示例数字功率表标准装置计量标准考核复查申请书量标证字第号计量标准名称数字功率表标准装置计量标准代码申请考核单位组织机构代码单位地址邮政编码联系人联系年月日冻计量器具遠标指南说明根据《中华人民共和国计扯法》的有关规定,凡建立社会公用计量标准或部门企事业单位高计扯标准,需经有关质扯技术监督部门主持考核合格后方可使用。
假定其在该范围内满足知形分布,于是所引入的不确定度分扯为参考标准引入的标准不确定度LL多功能标准源A的校准给出,其交流电压为时的相对扩展不确定度共标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度UA型多功能标准源的生产者没有分别给处每一种因素对输出电压的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。于是对千校准点,其不确定度为这些规定的测址条件包括环境温度在范围内;型多功能标准源的电源电压在士范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由千这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,千是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度为,对应的标准不确定度为另外,由千生产者并未明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准i原输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。因此将该分布视为正态分布较为合理。相关性由下旗复性带来的不确定度分批大千分辨力带来的不确定度分址,所以只考虑重复性带来的影响除此之外,各输入址之间未发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分肚一览表符号估计伯。正态。合成标准不确定度被测从分布的估计由不确定度概钉可知,共有个不确定度分址。
显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引入的不确定度是两个明显占优势的分址。两者均服从正态分布。因此可以认为被测鼠的分布将接近于正态分布第三章电劝计量器具建标申请书和技术报告编写示例扩展不确定度通过估算得出,合成标准不确定度的有效自由度远大于,取k=,则扩展不确定度为不确定度报告在条件下,被校准A数字多用表交流电压点示值误差为。
交流电流功能,为例测批不确定度评定测扯方法以多功能标准源A为参考标准,采用标准电流源法对数字多用表交流电流功能点进行校准测扯模型待校准数字多用表的示值误差及可表示为互考虑到数字多用表的分辨力对测址结果的影响以及各种因素对多功能标准源电流值的影响,其测扯校型为式中一数字多用表所测得的电流;由数字多用表有限分辨力对测扭结果的影响;多功能标准源输出的标准电流由于下述原因对多功能标准源电流值的综合影响自上。
短时间内,由A型多功能标准源向数字多用表,输出标准电流,读取数字多用表的示伯,测扯结果为测址次数电劝计量器具建标指南经计贷后可得实验标准券次测扯平均值的标准不确定度为儿被校准数字多用表的分辨力引入的标准不确定度数字多用表此时的分辨力为,因此每一个读数值可能包含的误差应在范围内假定其在该范围内满足矩形分布,则所引入的不确定度分扯为参考标准引入的标准小确定度多功能标准源的校泭给。
由千测证结果的有效自由度较大,故对千正态分布来说,包含概率约为。其他测扯点交流电压其他测址点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。标准不确定度分扯评定l数字多用表读数引入的标准不确定度U进行重复性测试。其标准不确定度为其他因素对多功能标消游电压值的影响引入的标准不确定度型多功能标准源的仆产者没有分别给出每一种因素对输出电流的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。
这些规定的测扯条件包括环境温度在范围内;型多功能标准游的电源电压在范围内;A型多功能标准游自上一次校准至今不超过年。由于这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,于是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度为,对应的标准不确定度为另外,由千生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。
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