盡管隧道結(jié)構(gòu)表面病害的快速探測方法已經(jīng)趨于成熟,但是隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害的快速探測方法還是一個尚未得到很好解決的難題。為此,本研究提出應用列車瞬變電磁法,考慮隧道全空間瞬變電磁近距離效應特征,對隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害快速檢測方法開展研究,主要對以下問題開展研究: 1,天線形式,布置和最佳參數(shù); 2,列車探測速度,天線接發(fā)頻率和近距離盲區(qū)干擾源影響探測精度的規(guī)律; 3,快速分塊采集,定位和合并方法; 4,數(shù)學濾波和快速反演方法; 5,建立智能數(shù)據(jù)庫,形成反演結(jié)果的智能評價體系。 2100433B
盡管隧道結(jié)構(gòu)表面病害的快速探測方法已經(jīng)趨于成熟,但是隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害的快速探測方法還是一個尚未得到很好解決的難題。為此,本研究提出應用列車瞬變電磁法,考慮隧道全空間瞬變電磁近場效應特征,對隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害快速探測方法開展研究,主要對以下問題開展研究: (1) 天線形式、布置及最佳參數(shù); (2) 列車探測速度、天線發(fā)接頻率和近場盲區(qū)干擾源影響探測精度的規(guī)律; (3) 快速分塊采集、定位和合并方法; (4) 數(shù)學濾波和快速反演方法; (5) 建立智能數(shù)據(jù)庫,形成反演結(jié)果的智能評價體系。 本研究首次提出了一種新型的隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害快速探測方法,為隧道結(jié)構(gòu)維護提供了新的技術手段和保障。
仰拱填充混凝土不得與仰拱混凝土同時灌注,仰拱填充混凝土灌注前應清除仰拱表面雜物和積水。 同一施工段的仰拱填充混凝土應連續(xù)灌注,一次成型,不留縱向施工縫。 仰拱填充混凝土的厚度和表面高程應符合施工圖要求...
是烏鞘嶺不是烏梢?guī)X。目前為止烏鞘嶺還沒有高鐵隧道。蘭新鐵路二線穿過烏鞘嶺隧道;全長20050米;是蘭新鐵路增建二線重點工程;2006年8月23日貫通;工程耗時3年5個月。蘭新高鐵不走武威市;蘭州往西寧...
有雙線和單線的區(qū)分 一般都是雙線 大概14m
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評分: 4.7
本文針對瞬變電磁隧道超前地質(zhì)預報,首先介紹了瞬變電磁超前地質(zhì)預報原理,其次介紹了TRT在YK107+530-YK107+660的應用,驗證了探測結(jié)果和實際工程情況基本吻合,可以為類似隧道工程超前地質(zhì)預報設備選擇提供參考。該方法對于隧道掌子面前方的含水、軟弱夾層及軟風化夾層具有明顯的效果。
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評分: 4.5
井下瞬變電磁技術對含水異常體反應明顯,在探測含水構(gòu)造及采空區(qū)導含水方面效果突出,文章介紹了瞬變電磁的探測原理,并舉例說明了探測結(jié)果的準確性與注意事項。
采空區(qū)積水是誘發(fā)我國煤礦特大突水災害事故的主要原因之一?;诘孛?、井下兩種地球物理探查技術的優(yōu)點,提出了多層采空區(qū)地面-巷道瞬變電磁探測的方法技術。擬采取數(shù)值模擬、物理實驗、現(xiàn)場測試等手段對大回線源地表下半空間內(nèi)任意點的瞬變電磁場的時空響應特征進行研究,重點研究不同空間方位低阻薄板異常體地面-巷道探測方式下瞬變電磁場空間響應差異,實現(xiàn)多層采空區(qū)積水層位識別,采空區(qū)積水邊界的圈定,并探討地面-巷道方式瞬變電磁探測結(jié)果的表征與解釋方法,進而建立該方法的理論基礎。該方法的成功應用必將豐富礦井水文地質(zhì)探查的技術手段,同時也能提高我國礦井防治水技術水平,為礦井安全生產(chǎn)提供保障,具有較高的理論意義與現(xiàn)實意義。
電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗
符合IEC61000-4-4 GB/T17626.4標準
1.1 電快速瞬變脈沖群的起因
電路中,諸如來自切換瞬態(tài)過程(切斷感性負載、繼電器觸點彈掉等),通常會對同一電路中的其他電氣和電子設備產(chǎn)生干擾。試驗的要點是瞬變的高幅值、短上升時間、高重復率和低能量。
1.2 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗目的
為評估電氣和電子設備的供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到電快速瞬變(脈沖群)干擾時的性能確定一個共同的能再現(xiàn)的評定依據(jù)。
1.3電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗等級
開路輸出試驗電壓和脈沖的重復頻率 | ||||
等級 | 在供電電源端口,保護接地(PE) | 在I/O(輸入/輸出)信號、數(shù)據(jù)和控制端口 | ||
電壓峰值/kV | 重復頻率/kHz | 電壓峰值/kV | 重復頻率/kHz | |
1 | 0.5 | 5或者100 | 0.25 | 5或者100 |
2 | 1 | 5或者100 | 0.5 | 5或者100 |
3 | 2 | 5或者100 | 1 | 5或者100 |
4 | 4 | 5或者100 | 2 | 5或者100 |
"X"開放等級級 | 特定 | 特定 | 特定 | 特定 |
注1:傳統(tǒng)上用5 kHz的重復頻率,然而,100 kHz更接近實際情況。 注2:對于某些產(chǎn)品,電源端口和I/O端口之間沒有清晰的區(qū)別,在這種情況下,應由專業(yè)標準化技術委員會根據(jù)實驗目的來確定如何進行。 |
1.4 試驗配置:
接地參考平面應為一塊最小厚度為0.25 mm的金屬板(銅或鋁),也可以使用其他的金屬材料,但它們的最小厚度應為0.65 mm。 接地參考平面最小尺寸為1 m×1 m, 實際尺寸與受試品的大小有關,參考接地板的外圍至少比被試品每邊的幾何投影尺寸大出0.1m。
注:參考接地板必須與保護接地相連。
在使用耦合夾時,除耦合夾下方的接地參考平面外,耦合板和所有其他導電性結(jié)構(gòu)之間的最小距離0.5m。
除非其他產(chǎn)品標準或者產(chǎn)品類標準另有規(guī)定,耦合裝置和受試設備之間的信號線和電源線的長度應為0.5m±0.05m。
受試品應放置在接地參考平面上, 并用厚度為0.1m± 0.01的絕緣支座與之隔開,若被試設備為臺式設備,則應位于接地平面上方0.8m± 0.08m處。
受試品和所有其它導電性結(jié)構(gòu)(例如屏蔽室的墻壁)之間的最小距離大于0.5m。
如果制造商提供的與設備不可拆卸的電源電纜長度超過0.5m±0.05m,那么電纜超出長度的部分應折疊,以避免形成一個扁平的環(huán)形,并放置于接地參考平面上方0.1m處。
1.5 實驗室的氣候條件
應該在EUT和試驗儀器各自的制造商規(guī)定的設備正常工作范圍內(nèi),如果相對濕度很高,以至于在EUT和試驗儀器上產(chǎn)生凝霧,則不應進行試驗。
1.6 電快速瞬變?nèi)好}沖抗擾度實驗結(jié)果:
a) 在制造商、委托方或購買方規(guī)定的限值內(nèi)性能正常
b) 功能或性能暫時喪失或降低,但在騷擾停止后能自行恢復,不需要操作者干預;
c) 功能或性能暫時喪失或降低,但需操作人員干預才能恢復;
d) 因設備硬件或軟件損壞,或數(shù)據(jù)丟失而造成不能恢復的功能喪失或性能降低。
當前,采空區(qū)積水是誘發(fā)我國煤礦特大突水災害事故的主要原因之一。礦井瞬變電磁技術、礦井直流電法技術的應用,大大提高了礦井防治水水平,由于受技術本身條件所限,仍無法滿足煤礦防治水工作的精細探查要求,急需研究適用于我國煤礦特有條件下,更為先進、更為有效的高分辨率地球物理探測技術。地面—巷道瞬變電磁技術具備了地面、井下地球物理探測技術的優(yōu)點,同時克服了兩者的缺點,有望成為多層采空區(qū)有效探測的最佳方法。 本項目主要研究內(nèi)容為:①大回線源瞬變電磁場3D數(shù)值模擬計算方法;②大回線源地表下半空間內(nèi)任意點的瞬變電磁場的時空響應特征;③地面發(fā)射巷道接收時多層采空區(qū)不同組合方式下瞬變電磁場時空響應差異;④地面-巷道瞬變電磁探測結(jié)果的表征與解釋方法。 項目重要結(jié)果: 1)一維層狀模型數(shù)值模擬結(jié)果表明,早期,瞬變電磁場由淺至深、由回線邊緣至回線中心逐步擴散;晚期,在整個擴散區(qū)域的瞬變電磁場在垂向上趨于均勻,不同深度上的瞬變電磁響應信號存在明顯差異,說明多層采空區(qū)地面—巷道瞬變電磁法的理論可行性。 2)3D數(shù)值模擬與物理模擬結(jié)果表明,①地面—巷道瞬變電磁法由于觀測點位于地下巷道中,可以屏蔽地面干擾信號,相對地面瞬變電磁法而言距探測目標體更近,其響應幅值高,抗噪能力強,結(jié)果更加可靠;②對于積水采空區(qū),當水平范圍較大時,傳統(tǒng)地面瞬變電磁法與地面—巷道瞬變電磁法均有較好的探測效果,但當水平范圍分布較小時,地面—巷道瞬變電磁法分辨更高,優(yōu)勢更加明顯;③地面-巷道瞬變電磁法對采空區(qū)的探測效果均隨著厚度的增加而增強,但當?shù)妥璨煽諈^(qū)厚度小于50m以及高阻采空區(qū)厚度大于20m時,該方法探測效果更好,地面-巷道瞬變電磁法對高阻采空區(qū)的分層能力較低,而對低阻采空區(qū)的層位識別能力較強。 3)在山西朔州東易煤礦與陽煤一礦進行了工程實踐,成功圈定了采空積水邊界。 該項目的科學意義在于系統(tǒng)地研究了地面—巷道瞬變電磁技術的基礎理論與應用方法,豐富了我國礦井災害水源探測的技術手段,開拓了瞬變電磁新的探測方法,有望提高我國礦井防治水技術水平,也為深部水源污染實時動態(tài)監(jiān)測提供了潛在技術儲備,具有較高的理論意義與現(xiàn)實應用意義。 2100433B