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凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量;焊条、焊剂应有产品合格证。在工程正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。在工程开工或每批钢筋正式焊接之前,无论采用何种焊接工艺方法,均须采用与生产相同条件进行焊接工艺试验,以便了解钢筋焊接性能,选择佳焊接参数,以及掌握担负生产的焊工技术水平。每种牌号、每种规格钢筋至少做1组试件.若次未通过,应改进工艺,调整参数应做好记录,以备查考.接头试件试验(拉伸/弯曲/剪切)结果应符合质量检验与验收时的要求.钢筋焊接施工之前,应钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂质等;钢筋端部当有弯、扭曲时,应予矫直和切除。
带肋钢筋进行闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和气压焊时,宜将纵肋对纵肋安放和焊接。钢筋焊接接头应按检验批进行质量检验与验收,并划分为主控项目和一般项目两类。质量检验时,应包括外观检查与力学性能检验。纵向受力钢筋焊接接头,包括闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头的连接方式检查和接头的力学性能检验规定为主控项目。接头连接方式应符合设计要求,并应全数检查,检验方式为观察。焊接接头外观检查时,首先应由焊工对所焊接头进行自检;然后由施工单位专业质量检查员检验;监理(建设)单位进行验收记录。纵向受力钢筋焊接接头外观检查时,每一检验批中应随机抽取10%的焊接接头。检查结果,当外观质量各小项不合格数均小于或等于抽检数的10%,则该焊接接头外观质量评为合格。
当某一小项不合格数超过抽检数的10%时,应对该批焊接接头该小项逐个进行复检,并剔出不合格接头;对外观检查不合格接头采取修整或焊补措施后,可提交二次验收。力学性能检验时,应在接头外观检查合格后随机抽取试件进行试验。3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm;至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有1个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复试。
复试时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该接头为不合格品。注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。闪光对焊接头,气压焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和墩粗凸起部位部分,且应与钢筋的外表齐平。弯曲试验可在试验机、手动液压弯曲试验器上进行,焊缝应处于弯曲中心点,弯心直径和弯曲角应符合表5.1.8的规定。(注:HPB235、HRB335、HRB400、HRB500弯心直径分别是2d、4d、5d、7d;弯曲角均是90度当试验结果,弯至90度,有2个或3个试件外侧含焊缝和热影响区未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。
当3个试件均发生破裂,则一次判定该批接头为不合格。当有2个试件均发生破裂,应进行复验。复验时,应再切取6个试件。复验结果,当有3个试件发生破裂,则应判定该批接头为不合格。近年来,随着铁路机车车辆行业的发展,焊接结构的构件越来越多,第六次铁路提速对焊接构架的性能提出更高的要求。
以适应需要通过电缆供电的网络。分支/分配器对信号功率的分配分量大小用db(分贝)表示,这是一个相对量,类似我们日常所熟悉的倍数。例如:我们把一个信号按1/2平均分配,每个信号即为0.5。换算成分贝表示即:lg0.5(取0.5的对数)X10=-3db,因此,在理论上,把一个信号一分为二,这个信号即减小了-3db。但在实际运用中,这些器件都不是理想化的。所以,实际衰减要稍大于理论值。分支/分配器的命名通常由生产产家而定,但有一定规律所寻。它们一般是由分支口数量和衰减量来决定名称的主要部分。如:一分支器,支路衰减8db的,就称为108;支路衰减24db的二分支器,即可称为等。对于理想的分支/分配器,希望它们的输出口(OUT)之间。
以及分支口(BR)与输出口(OUT)之间的隔离度越大越好,以免各信号口之间产生相互影响。我们把OUT口之间的隔离称为相互隔离;把BR口与OUT口之间的隔离称为反向隔离;输入口(IN)与OUT之间的信号衰减称为插入损耗;IN和BR之间的信号衰减称为分支衰减。通过上边的描述,基本对分支分配器有了概念性了解,所谓插入损耗,是指在各输出端良好匹配的情况下,传输信号在输出端与输入端的电平之差。所谓相互隔离度,是指在指定频率范围内,从某输出端加入一个测试信号,其电平与其他输出端的输出电平之差称为该分配器的相互隔离度。一个分配器的相互隔离度越大,各输出口之间的相互干扰就越小,按照行标要求,分配器的相互隔离度至少应该在22dB以上。
邻频传输时要求更高,应该达到30dB以上。所谓回波损耗,是表示分配器与前后电缆阻抗匹配的程度。实际上不可能完全实现阻抗匹配,回波损耗达到13,26dB就可以,对于隔频传输,回波损耗大于12dB即可,对于邻频传输系统,则应大于16dB以上才行。否则信号来回反射,不仅会出现重影,还能造成各频道电平不均匀,使非线性失真加大。其中,插入损耗和相互隔离度是属于传输测量技术指标;回波损耗是属于反射测量技术指标。分支器需要测试的技术指标分支器的主要技术指标包括:插入损耗、分支损耗、分支隔离度、反向隔离度、回波损耗。所谓插入损耗,是指主路输入端电平与主路输出端电平之差。分支/分配器不但具有功率信号的分配功能,更重要的是它在分配信号的同时。
对端口的是设备起到阻抗匹配的作用。这在高频宽带电路中是非常重要的。测量过程,网络分析仪的扫频信号源发出扫频信号,信号通过仪器输出口送到待测件(分支分配器),信号通过待测件后通过仪器信号输入口送回网络分析仪。由于待测件端口的阻抗与网络分析仪输出阻抗不可能理想匹配,必然会反射一部分信号。网络分析仪对输出和输入信号进行比较可得出待测设备的传输指标,如插入损耗等;对输出和反射信号进行比较可得出待测设备的反射指标,如回波损耗等。分支分配器的接头形式都是F型母头,分为公制接头和英制接头两种,注意公英制不可互用,所以在测试之前要搞清楚是公制还是英制接头,以方便配置那种接头线缆和校准件。此时万用表测得L两端电压为89V(用Dw926B型700V交流档测量。
注意不同档位时,示数也不同)。再将vR调大或调小时,此电压均会变低。试用导线绕磁芯一匝短路时,万用表示数降为2v,并且调节是否短路,只是个别偏转线圈未能发生谐振现象,可能是电感量的差异,但万用表示数一般有30V以上,与短路仍有一定区别,读者可自己试验,积累经验。为了上门维修时方便携带,可将电路装在一个充电器外壳内,电源线另外引出,信号输出端、地线端则焊上鲜鱼夹,以便和“行变”连接。在路检测“行变”是否短路时,因显像管灯丝的阻值很小,近似于使“行变”次级短路,要先拔下视放板;同时先脱开偏转线圈再测,以免误判。为了确定是行输出级短路还是保护电路错误动作,在4—B输出端串联一个电流表,开机后行电流猛升到1.2A即自动关机。
也可更换高精度电子压力传感器等等。网络分析仪是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以达到极高的精度。它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。现代网络分析仪还可以应用于更具体的场合,例如,信号完整性和材料的测量。随着业界款PXI网络分析仪的推出,你完全可以摆脱传统网络分析仪的高成本和大占地面积的,轻松地将网络分析仪应用于设计验证和产线测试。你可以使用所示的矢量网络分析仪测量设备的幅度,相位和阻抗。由于网络分析仪是一种封闭的激励-响应系统,你可以在测量RF特性时实现绝佳的精度。当然,充分理解网络分析仪的基本原理,对于你大限度的受益于网络分析仪非常重要。
在过去的十年中,矢量网络分析仪由于其较低的成本和的制造技术,流行度超过了标量网络分析仪。虽然网络分析理论已经存在了数十年,但是直到20世纪80年代早期台现代独立台式分析仪才诞生。在此之前,网络分析仪身形庞大复杂,由众多仪器和外部器件组合而成,且功能受限。NIPXIe-5630的推出标志着网络分析仪发展的又一个里程碑,它将矢量网络分析功能成功地赋予了灵活,软件定义的PXI模块化仪器平台。通常我们需要大量的测量实践,才能实现的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络是一个被高频率使用的术语。
有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输,类似于所示。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。在这个例子中,由于热量产生的损耗通常是微不足道的,所以忽略不计。通过反射系数和传输系数,你可以更深入地了解被测器件(DUT)的性能。回顾光的类比,如果一面镜子,你会希望得到高反射系数。如果DUT是一个镜头,你会希望得到高传输系数。而太阳镜可能同时具有反射和透射特性。电子网络的测量方式与测量光器件的方式类似。网络分析仪产生一个正弦信号,通常是一个扫频信号。响应时,会传输并且反射入射信号。传输和反射信号的强度通常随着入射信号的频率发生变化。对于入射信号的响应是性能以及系统特性阻抗不连续性的表征。例如,带通滤波器的带外具有很高的反射系数,带内则具有较高的传输系数。如果DUT略微偏离特性阻抗则会造成阻抗失配,产生额外的非期望响应信号。我们的目标是建立一个的测量方法,测量响应,同时大限度的减少或不确定性。反射系数(G)和传输系数(T)分别对应入射信号中反射信号和传输信号所占的比例。
示意了这两个向量。现代网络分析基于散射参数或S-参数扩充了这种思想。参数是一种复杂的向量,它们代表了两个射频信号的比值。S-参数包含幅值和相位,在笛卡尔形式下表现为实和虚。S-参数用S坐标系表示,X代表DUT被测量的输出端,代表入射RF信号激励的DUT输入端。图4示意了一个简单的双端口器件,它可以表征为射频滤波器,衰减器或放大器。S11定义为端口1反射的能量占端口1入射信号的比例,S21定义为传输到DUT端口2的能量占端口1入射信号的比例。参数S11和S21为前向S-参数,这是因为入射信号来自端口1的射频源。对于从端口2入射信号,S22为端口2反射的能量占端口2入射信号的比例,S12为传输到DUT端口1的能量占端口2入射信号的比例。
它们都是反向S-参数。矢量网络分析仪作为射频微波元器件性能评价的一个基本工具,有着广泛的应用,下面我们通过一个滤波器的测试过程来看一看矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波元器件的。设置矢量网络分析仪E5063A的测试参数:起始和截至频率,中频带宽和测试点数,然后执行校准移除系统误差,这里我们使用了既快又准的E-cal校准。在校准前请观察E-Cal的LED指示灯是否已经变为绿色,绿色代表ECal已经准备完毕可以开始校准(如果您使用的是N755x系列电子校准件,它启动后即可开始校准,无需等待。另外一个必须注意的是要检查网分的源输出功率,避免损坏电子校准件或者让电子校准件过载。我们将源输出功率调整为-15dBm。
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