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中频带宽选择(400kHz、20kHz):选在20kHz带宽时,噪声电平降低,选择性提高,能分隔开频率更近的谱线。此时,若扫频宽度过宽,则由于需要更长的扫描时间,从而造成信号过渡过程中信幅度降低,使测量不正确。此时“校准失效”LED发亮即表明这一点。视频滤波器选择(VIDEOFILTER):可用来降低屏幕上的噪声,它使得正常情况下,平均噪声电平刚好高出其信号(小信号)谱线,以便于观察。该滤波器带宽是4kHz。Y移位调节(Y-POS):调节射速垂直方向移动。BNC5011输入端口(1NPUT5011):在不用输入衰减时,不允许超出的允许输入电压为+25V(DC)和十10dBm(AC)。当加上40dB输入衰减时,输入电压为+20dBm。衰减器按钮:输入衰减器包括有4个10dB衰减器,在信号进入混频器之前,利用衰减器按钮可降低信号幅度。按键压下时衰减器接人。在连接任何信号到输入端之前,先选择设置为衰减量(4x10dB)和可用频宽(扫频宽度100MHz/格),若此时将中心频率调在500MHz,则在可测和显示频率范围内检测出任意谱线。当衰减减小时,基线向上移动,则可指出在可显示频率范围(例如1200MHz)之外信号幅度有溢出。扫频宽度选择按键(SCANWIDTH):用来调节水平轴的每格扫频宽度。用u按键来增加每格频宽,用t按键来减少每格频宽。转换是1—2—5步级,从100kHz/格-100MHz/格。此扫频宽度以MHz/格显示出,它代表水平线每格刻度。中心频率是指水平轴心垂直刻线处的频率。假如中心频率和扫频宽度设置正确,X轴有10分格的长度,则当扫频宽度低于IOOMHz时,只有全频率范围的一部分可被显示。当扫频宽度设在100MHz/格位置,中心频率设在500MHz时,显示频率以每格100MHz扩展到右边,右是同样,中心向左边则频率减低。此情况下,左边的刻线代表0Hz。这时,可以看到一条特别的谱线,即,“0频率”。这是由于本地振荡器频率通过了中频而产生的。当中心频率相对于扫频宽度较低时有此现象。“0频率”的幅度对每台频谱仪是不一样的。它不能作参考电平来使用。显示在“0频率”点左边的那些谱线被称为镜频。在“0扫频”模式时,频谱仪工作就像是一台可选择(中频)带宽的接收机,此时频率的选择是通过“中心频率”旋钮来实现的。通过中频滤波器的频谱线产生一个电平显示。AT5010测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。如果上的40dB衰减器全按下时,此时水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
操用测量的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。再如,用测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像点在屏幕范围内。标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。 标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。技术支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟器件与技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
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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