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被动控制是一种十分重要的控制方式,而且是经常采用的控制方式。
被动控制可以采取以下措施:
1、应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程,发现异常情况,及时采取纠偏措施;
2、明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理;
3、建立有效的信息反馈系统,及时反馈偏离计划目标值的情况,以便及时采取措施予以纠正。2100433B
“被动控制:无外加能源的控制,其控制力是控制装置随结构一起振动变形,因装置自身的运动而被动产生的。 主动控制:有外加能源的择制,其控制力是控制装置按某种控制规律,利用外加能源主动施加的。 主动控制和被...
怎样理解主动控制与被动控制的相同之处?如控制者、控制对象、控制结果?
相同的地方,控制者相对来说是不同的,而控制对象的话可以认为都是工程的质量或者是工程的某一个目标,可以认为是相同的,控制结果的话要看具体的控制力度了,两者的控制结果相对来说主动控制是要好一些的。
你要多少这个,可以定做。
被动房被动窗知识分享--2018.4.17
被动房被动窗知识分享--2018.4.17
被动防护网
1 被动防护网施工要求 一、防护网说明 防护网采用 DO/08/250 型柔性防护网,由锚杆、钢柱、支撑绳和 拉锚绳等固定方式将钢丝网在坡面上形成栅栏状拦石网, 从而形成拦 截活石的一种边坡柔性防护系统,其功能是拦截和堆放边坡落石。 二、主要构件性能 1、钢丝绳网 (1)钢丝绳质量应符合(制绳用钢丝绳) (GB∕T8919)的要求, 其中钢丝绳的镀锌量应符合( GB∕T8919)表 6 中 B 类镀锌钢丝绳的 要求,其公称抗拉强度不小于 1770MPa ,其最小断裂拉力不小于 40KN(φ8mm 钢丝绳 ),或不小于 20KN(φ6mm 钢丝绳)。 (2)根据施工需要选择网目边长为 200mm. (3)钢丝绳编织应符合以下要求 ; 上下交错编织 ,编织成网的钢丝绳不得有断丝、脱丝现象;交叉节 点处用扣压件固定;接头处用搭接件压接,不得遗漏,钢丝绳漏出的 搭接件长度至少 10mm;编网
对于建设工程目标控制来说,主动控制和被动控制两者缺一不可,应将主动控制与被动控制紧密结合起来,并力求加大主动控制在控制过程中的比例。
在建设工程实施过程中,如果仅仅采取被动控制措施,难以实现预定的目标。但是,仅仅采取主动控制措施却是不现实的,或者说是不可能的。这表明,是否采取主动控制措施以及究竟采取什么主动控制措施,应在对风险因素进行定量分析的基础上,通过技术经济分析和比较来决定。在某些情况下,被动控制倒可能是较佳的选择。因此,对于建设工程目标控制来说,主动控制和被动控制两者缺一不可,都是实现建设工程目标所必须采取的控制方式,应将主动控制与被动控制紧密结合起来,要做到主动控制与被动控制相结合,关键在于处理好以下两方面问题:一是要扩大信息来源,即不仅要从本工程获得实施情况的信息,而且要从外部环境获得有关信息,包括已建同类工程的有关信息,这样才能对风险因素进行定量分析,使纠偏措施有针对性;二是要把握好输入这个环节,即要输人两类纠偏措施,不仅有纠正已经发生的偏差的措施,而且有预防和纠正可能发生的偏差的措施,这样才能取得较好的控制效果。需要说明的是,虽然在建设工程实施过程中仅仅采取主动控制是不可能的,有时是不经济的,但不能因此而否定主动控制的重要性。实际上,牢固确立主动控制的思想,认真研究并制定多种主动控制措施,尤其要重视那些基本上不需要耗费资金和时间的主动控制措施,如组织、经济、合同方面的措施,并力求加大主动控制在控制过程中的比例。
依据我国探月工程规划和实施,需要将工程或科学载荷置于月球表面进行探测工作。由于月面温度环境变化幅度较大,这些载荷必须要解决月面温度环境适应性热控问题。在月昼或月夜期间,需要通过被动热控装置有效控制载荷与外部环境的换热量,使其温度维持在工作或储存温度范围内;尤其在月夜期间,在没有同位素热源或电源的条件下,更需要通过被动热控装置使载荷能够在月夜极端温度环境下生存下来。将论述月面载荷被动热控技术与应用,以及月壤低热扩散特性及恒温层等对载荷热控设计。
由于月球表面大气极为稀薄,月壤的热扩散率又很小( 约1.1×10-7m2/s),因而月面昼夜温差大且持续时间长(月球白昼受阳光照射的月面,温度可高达130~150℃,而夜间和阳光照射不到的阴暗处,温度会下降到-180~ -160℃),昼夜交接时段的温度变化剧烈。
在获得实际月壤样品以及前苏联Lunokhod1、Lunokhod2无人驾驶月球车和美国阿波罗(Apollo)宇航员月表巡视和实测后,人类对月壤的组成、结构以及物理和机械性质等研究才取得实质突破。依据现已获得的有关月壤的数据和图像资料,地面模拟和数值仿真研究表明,月球表层温度的昼夜变化只能影响到月表之下深度约1m以内地层;在月球表面以下深12cm范围的月壤内才存在明显的温度梯度变化。
用射电观测可以测定月面土壤中的温度。这类测量也表明,月面土壤中较深处的温度很少变化。这正是由于月壤的低热扩散率特性造成。
月面载荷与空间环境之间的换热以热辐射的方式进行;与月面之间的换热以热辐射和导热方式进行;月面载荷组件间换热主要以热辐射和导热方式进行。采用多层隔热材料和组件已成为航天器被动热控的主要手段之一。多层隔热组件一般有辐射、导热和传热三种换热数学模型。按照Q/W 682-96《星用多层隔热材料组件设计规范》,在工程设计时,推荐采用辐射模型来计算。
月面载荷被动热控设计基本思想就是采用低当量发射率的多层隔热结构组件和低当量导热系数的结构组件,尽可能地降低载荷与外部环境之间的换热量,以保证载荷的储存环境温度和工作环境温度。
(1)月面载荷最外表面辐射屏设计
月面载荷外表面一般为热控涂层或薄膜,是满足基尔霍夫定律(Kirchhoff) 和兰贝特(Lambert)余弦定律的漫灰体辐射表面,涂层或薄膜的材料和结构特性基本决定了其热辐射性质。这也就是月面载荷最外表面辐射平衡温度控制的基本依据和方法。月昼期间,月面载荷最外层表面辐射屏所能接受到的热辐射主要来自太阳辐射、月面的红外辐射 、月球反照等;而在月夜期间,辐射屏所接受到的热辐射主要来自着陆器红外辐射和月面红外辐射等。
(2)月面载荷热控多层隔热组件设计
月面载荷热控多层隔热组件主要有:抛光金属铝架(可用于多层包覆)、内多层隔热组件、外多层隔热组件(也可展开)及最外层辐射屏等。可展开外多层隔热组件一般包覆并固定在对称分布的可折叠展开轻质材料(如碳纤维材料等)骨架上;每组骨架可通过微型扭簧等(位于骨架折叠处)实现骨架的折叠与展开动作,而扭簧则可安装在所对应的微型角度限位座上;骨架沿半径方向向内折叠,同一半径折叠处采用轻质绳索依次有序连接。
月面载荷需要通过被动热控装置有效控制其与外部环境的换热量,使其温度维持在工作或储存温度范围内;辐射换热是月面载荷与外部空间环境之间的主要换热方式,低当量发射率多层隔热组件是月面载荷所能采用的主要被动热控装置;通过月面载荷最外表面辐射屏ε和αs特殊设计,就可以基本决定其表面辐射平衡温度,进而确定月面载荷热分析计算的边界条件;利用月壤恒温层及其特性,展开式外多层隔热组件可以在载荷所在月面处形成一个温度相对稳定的月面小环境。其中心区域附近月面平均温度与当地月壤恒温层温度相当。 2100433B