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因此对混凝土要求较高的坍落度,采用减水剂以提高混凝土的和易性。同时,浇筑混凝土时除附着式振动器的间隔合理外(本工程附着式振动器的间距为3米),人工使用振动棒时要非常注意均匀振动,否则可能会造成局部的混凝土离析或者蜂窝出现。孔道压浆的水泥净浆标号根据规范应不小于箱梁混凝土标号的80%,本工程中,为避免施工过程中的不稳定因素降低水泥净浆的标号,将其标号提高至C40,与箱梁混凝土同标号。根据以往施工经验,膨胀剂用铝粉,膨胀率很难控制,故本工程采用膨胀率较为稳定的VEA膨胀剂。在冬期施工中,主要采取了混凝土搅拌时对水进行加热,用热水解冻砂石,添加防冻剂降低混凝土的冰点,养护期间采用蒸汽养护,保持结构构件的养护温度在150C以上的措施。
防冻剂一般可以将混凝土的冰点降低到-150C,但选择防冻剂时应注意选择含Cl-少的或不含Cl-的防冻剂,避免防冻剂中的某种成分对构件的钢筋起腐蚀作用。保持结构构件的养护温度,可以在构件表面覆盖草帘、麻袋等,用炉子生火保持温度。在这个工程中,我们现场搭设锅炉,采用蒸汽养护,养护期间不拆模,直到同等条件养护的试件强度达到90%以上才改为自然气温下的养护,取得了较为明显的效果。预制场的选址及吊装方案的确定,在大型桥梁的施工中,必须根据施工现场环境的实际情况及施工工期的要求,结合同类桥梁施工中的经验,选择适合本工程施工所需的预制场和吊装方案。对于薄壁箱梁的混凝土浇筑,采用减水剂提高混凝土的和易性,同时采用附着式振动器对侧壁进行振捣。
配合人工振动棒振捣,有效的保证了薄壁混凝土的施工质量。冬期施工,为保证施工质量所采取的施工措施使得施工成本大大增加。因此,在可能的情况下,应该将箱梁的预制避开冬期施工,在正常施工月份加快施工进度,同时避免存梁期过长,这样就需要根据现场的实际情况对预制进度进行合理的调整。本工程中,保证养护温度及养护时间是冬期施工成功的关键。对于桥位两侧不具备汽车吊起吊安装箱梁条件的施工现场来说,采用架桥机进行桥梁架设是很好的解决方案。设计图纸给出的一般为锚下控制应力бcon,也有的设计给出锚外张拉控制应力并设定了锚具摩阻损失。这一点要特别看清楚。图纸给出的张拉伸长值均为在бcon的拉应力下锚下管道长度范围内的预应力筋伸长值。
把电子校准件的B端口连接到E5063A的端口1,电子校准件的A端口连接到SMA线缆的一端,注意要使用转矩扳手拧紧并开始校准。校准过程仅需几秒钟。目前常用的信号分析仪计量方法采用标准矢量信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。国际上的计量机构,如德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数的计量校准。多载波信号源+示波器+同步器优点是将矢量参数溯源到功率电平、时间和频率上,缺点是示波器频率范围受限。
不确定度较大,同步延时在微波测量时带来较大的相位误差,系统复杂,引入更多的不确定度。本文提出连续波频率偏移法测量信号分析仪的剩余误差,基于本方法,加入模拟调制测量信号分析仪的测量准确度。连续波频率偏移法:计量信号分析仪的载波频率误差、功率误差、矢量信号分析剩余误差表征信号分析仪解调各项指标的本底噪声;矢量是一个图解工具,就是在直角坐标系中用一个旋转箭头描述信号,箭头的长度代表信号峰值幅度,箭头与横轴的正半轴夹角为相位,箭头逆时针旋转为正方向,每秒钟旋转的圈数为频率。将信号进行矢量分解,即分解为峰值幅度相同、频率相同但相位相差90度的两个分量。通常采用一个余弦信号和一个正弦信号描述这两个信号。其中余弦分量为同相分量I。
正弦分量为正交分量Q。实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的幅度差。幅度误差通常表述为其与参考信号幅度的百分比。实际测量信号(m)与理想无误差参考信号(R)的相位差。实际测量信号原点与理想无误差参考信号原点之间矢量差的幅度。通常表述为其与参考信号幅度的比值(dB)。目标是产生校准信号,对应矢量信号分析仪(VSA)的响应数字解调标准星座点,或其中一部分星座点。根据I/Q矢量解调原理,通过设置校准信号与VSA中心频率差对应的I/Q相位差,得到准确的I/Q矢量图和星座点。分析数字调制方式,发现其矢量星座图中包含N个原点对称的星座点,各星座点幅度相同,我们把这些星座点称为目标星座点。信号发生器的频率和功率电平为校准溯源参数。
频率参数:采用信号发生器连接外参考标准时钟源,或者采用频率计或测量监测校准;功率电平参数:采用功率计或测量监测校准。被测VSA设置为校准目标调制方式,中心频率在其频率范围内选择,符号速率在其指标范围内选择,对应滤波器可不设(矩形),或为升余弦(RC或Cosine),滚降系数0.22。连接信号发生器与VSA的射频端口,设置合适的功率电平,它们的频率偏差按照上表对应的调制方式设置。读取VSA的频率误差、功率电平误差及各项解调参数剩余(固有)误差,如剩余EVM,剩余幅度误差,剩余相位误差,I/Q原点偏移(载波泄漏),剩余I/Q不平衡,剩余增益不平衡,剩余相位不平衡。矢量信号分析仪的数字矢量解调参数的量值准确度校准和检定:幅度误差和相位误差。
材料工件被磁化后,由于不连续性的存在,使工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的,在合适的光照下形成目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、大小、形状和严重程度。当强度均匀的射线束透照射物体时,如果物体局部区域存在缺陷或结构存在差异,它将改变物体对射线的衰减,使得不同部位透射射线强度不同,用一定的检测器(如胶片)检测透射射线强度,就可以判断物体内部的缺陷和物质分布等,从而完成对被检测对象的检验。
超声波进入物体遇到缺陷时,一部分声波会产生反射,接收器可对反射波进行分析,就能地测出缺陷来,并且能显示内部缺陷的位置和大小,测定材料厚度等。利用磁光传感器获取紧密对接微间隙(0~0.1mm)焊缝磁光图像.针对传统形态学图像处理方法检测微间隙焊缝时容易出现边缘细节丢失的问题和存在检测精度不高的缺点,在四个不同方向上各选取三种不同尺度的结构元素,应用多尺度多结构元素形态学方法提取微间隙焊缝边缘信息,并与小波边缘检测和Sobel边缘检测结果相比较.在激励磁场变化情况下进行三组试验,分别采用多尺度形态学算法和传统形态学算法提取焊缝中心位置.结果表明。
多尺度多结构元素形态学算法能更有效地检测出微间隙焊缝中心位置,为紧密对接焊缝的识别与跟踪控制提供试验依据.激光焊接因具有焊接速度快、焊缝热影响区小和深宽比大等优点被广泛应用于汽车、造船和航空航天等领域.为保证焊接质量,在焊接过程中必须控制激光束始终对中并跟踪焊缝在焊缝跟踪系统中使用广泛的是结构光视觉传感法,但该方法难以检测间隙小于0.1mm的微间隙焊缝.磁光成像是一种可用于紧密对接焊缝检测的新方法,其理论基础是法拉第磁旋光效应.通过磁光传感器采集紧密对接焊缝图像,分析焊缝在磁光图像中的特征,从而检测出焊缝中心位置.由于焊缝磁光图像存在噪声且对比度较低,应用常规图像处理难以检测焊缝边缘细节.为此采用多尺度形态学优化方法。
对焊缝磁光图像进行分析和识别.数学形态学是一种非线性图像处理和分析方法,其边缘检测的基本思想是用具有一定形态的结构元素去度量和提取图像中的形状.单一结构元素形态边缘检测算子的性能取决于结构元素的大小,小尺度结构元素去除噪声能力较弱,但能检测到较多边缘细节.大尺度结构元素去除噪声能力强,但会丢失边缘细节,在边缘定位上出现偏差.而多尺度形态学作为一种优化方法,可较好地实现滤波去噪和图像边缘检测.试验系统包括光纤激光YAG焊接机和装有夹具的三轴运动工作台,结构如图1所示.两块150mm×49mm×1.5mm的低碳钢焊件形成紧密对接焊缝.磁场励磁器固定于焊件下方,通过外加磁场使焊件磁化.
磁光传感器置于焊件上方并与激光头保持相对固定.试验时激光头斜跨焊缝中心位置运动,磁光传感器图像采样速率为25f/s.当焊件被磁化后在表面产生感应磁场,焊缝间隙处感应磁场的垂直磁场分量将发生变化,根据法拉第磁旋光效应,磁光传感器在该磁场的作用下可获取含有紧密对接焊缝位置信息的磁光图像.图2a为焊件实物图,图2b为磁光传感器采集的一幅焊缝磁光图像.图2a中放大图分别为激光头左偏和右偏焊缝时的图像,由焊接机内置同轴摄像机拍摄.但激光焊接过程中存在强烈辐射,因此同轴摄像机在焊接过程中无法用于识别和检测紧密对接焊缝.焊缝中心位置可通过分析焊缝磁光图像特征来获取.数学形态学的基本算法有四个:膨胀、腐蚀、开运算和闭运算,其中膨胀和腐蚀为基本的两种算子,可自由组合成其它多种形态学算子.设f(x,y)为输入图像,B(x,y)为结构元素,膨胀和腐蚀定义如下[6].
传统形态学算子为单尺度形态梯度算子,不仅对噪声很敏感,而且因为使用单一结构元素只能提取某一个方向上的边缘,影响了边缘检测的精度.多尺度多结构元素的形态算子能很好地克服单尺度算子的缺陷.多尺度算子中的小尺度结构元素能准确定位焊缝边缘并反映更多的边缘细节,大尺度结构元素则能反映大的焊缝边缘轮廓并较好地抑制噪声干扰,不同的结构元素又能检测不同方向上的边缘.因此多尺度多结构元素形态算子能提取出更的焊缝边缘并有效抑制噪声.对一幅焊缝磁光图像经过灰度转换、灰度增强和形态滤波等预处理后,根据多尺度形态算子分别在四个方向上提取多尺度边缘.
直流电阻功能以,点为例测扯不确定度评定I测扯方法依据JJG《直流数字式欧姆农》,用一等标准电阻作为工作标准,对数字多川表直流电阻功能,点进行校准测队模型待校准数字多用农的不值误差,可表尔为,考虑到数字多用农的有限分辨力对测肚结果的影响和作为参考标准的一等标准电阻的电阻值漂移以及温度对其电阻值的影响,其测从模型,-由数字多用表所测得的电阻伯;数字多用表分辨对测扯结果的影响一等标准电阻的电阻。于测拭结果的有效自由度较大,故对于正态分布来说,包含概率约为。其他测批点且流电流其他测批点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。标准不确定度分批评定数字多用表读数引人的标准不确定度u,进行重复性测试。短时间内,川待校数字多用表对一等标准电阻在恒定监控温度下进行次测址,测员结果为测屈次数,经计算后可得实验标准差测扯平均值的标准不确定度为电磁计量器具建标指南被校准数字多月表的分辨力引入的标准不确定度U数字多用表分辨力为,因此每一个读数误差半宽应为。
参考标准的漂移引入的标准不确定度U根据一等标准电阻相关技术指标,其年大漂移扯的校准历史记录表明其各项技术指标均为合格,且自上一次校准至今不超过年。已知参考标准电阻的温度系数二次项系数B的影响极小,可以忽略,因此参考一等标准电阻的电阻值变化范围为假定满足矩形分布,则其标准不确定度为相关性由千重复性带来的不确定度分扯小于分辨力带来的不确定度分址,所以只考虑分辨力带来的影响,除此之外,各输入从之间木发现有其他值得考虑的相关性。
以矩形分布估计,标准电阻的温度修在引入的标准不确定度通过校准过的温度计,出一等标准电阻所处环境温度为,综合考虑各种相关因素,估计标准电阻与监拧温度的一致性在范围内。标准不确定度分队一览符号估计伯概率分布合成标准不确定度,被测扯分布的估计由不确定度概算可知,共有个不确定度分址。由参考标准的漂移和标准电阻的温度修正引人的不确定度是两个明显占优势的分址。
因此被测址的分布将不满足正态分布,而是上底和下底的半宽分别为梯形分布第三章电劝计豐器具建标申请书和技术报告编写示例扩展不确定度由于后的合成分布是梯形分布,故取,则扩展不确定度不确定度报告在参考标准电阻监控温度条件下,测得被校A数字多用表lk!点示值误差为其他测址点直流电阻其他测肚点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。
数字多用表所测得的电压值;由数字多用表有限分辨力对测扯结果的影响;多功能标准源输出的标准电压值;由于下述原因对多功能标准源电压值的综合影响)自上次校准以来,标准源的电压值的漂移;偏肾非线性以及增益变化等效应对标准源电压值的影响;环境温度对标准源电压值的影响;电源电压的影响。
前者是分布区间半宽为的矩形分布,而后者是分布区间半宽为的矩形分布。交流电压功能以点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,采用标准电压源法对数字多用表交流电压功能点进行校准。标准不确定度分批评定I数字多用表读数引入的标准不确定度u,进行重复性测试。短时间内,由A型多功能标准源输出标准电压给数字多用表,并读取数字多用表的示值测址结果为测从次数电磁计量器具建标指南经计箕后可得实验标准;次测扯平均值的标准不确定度为被校准数字多用表的分辨力引人的标准不确定度均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士V范围内。
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