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陡度表示方法

陡度表示方法

陡度的表示方法有百分比法、度数法、密位法和分数法四种,其中以百分比法和度数法较为常用。

(1)百分比法

这是表示陡度最为常用的方法,即两点的高程差与其水平距离的百分比,其计算公式如下:陡度=(高程差/水平距离)x100%

使用百分比表示时, 即:i=h/l×100%

例如:陡度3%是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)3米 ;1%是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)1米 。以次类推。

(2)度数法

用度数来表示陡度,利用反三角函数计算而得,其公式如下:

tanα(陡度)= 高程差/水平距离

所以α(陡度)= tan-1(高程差/水平距离)

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陡度造价信息

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厕所表示锭锁

  • 新景
  • 13%
  • 佛山新景实业有限公司
  • 2022-12-08
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  • 品种:指示牌;说明:上坡;规格(mm):标准;
  • 义源隆
  • 13%
  • 宁夏义源隆交通设施有限公司
  • 2022-12-08
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  • 品种:指示牌;说明:下坡;规格(mm):标准;
  • 义源隆
  • 13%
  • 宁夏义源隆交通设施有限公司
  • 2022-12-08
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度表

  • DT862 MQ2 6M4 H
  • 13%
  • 重庆宇轩机电设备有限公司
  • 2022-12-08
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盘式游卡尺

  • 品种:游标卡尺;产品分类:测量工具;规格:1/5/30;装箱转换比:150mm;测量范围:150mm;产品货号:DL92150B;
  • 得力
  • 13%
  • 太原欧恒科贸有限公司
  • 2022-12-08
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地铁工程项目人工

  • 适用于增值税简易计税方法计价
  • 工日
  • 湛江市2020年4季度信息价
  • 建筑工程
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窝工

  • 适用于增值税简易计税方法计价
  • 工日
  • 湛江市2020年4季度信息价
  • 建筑工程
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综合工日

  • 适用于增值税简易计税方法计价
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  • 湛江市2020年4季度信息价
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窝工

  • 适用于增值税一般计税方法计价
  • 工日
  • 湛江市2020年4季度信息价
  • 建筑工程
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综合工日

  • 适用于增值税一般计税方法计价
  • 工日
  • 湛江市2020年4季度信息价
  • 建筑工程
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显示屏、表示

  • 尺寸:3760×320,显示屏:双基础色LED,双基色色条屏,直径3.75 表示盘:型号:DS-1600kg,支持USB接口供电,支持三维云台控制,15个可编程操作按键,兼容户端和NVR等设备.
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-02-24
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特制方法

  • 304不锈钢 DN80
  • 3.0副
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-14
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特制方法

  • DN80 304不锈钢
  • 3副
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-12-22
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表示杆(右)

  • 图号X2211.215.01-1
  • 1组
  • 3
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-01-13
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表示杆(左)

  • 图号X2211.214.00-1
  • 1组
  • 3
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-01-13
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陡度简介

陡度指一量在每单位距离的数值变化。通常把坡面的铅直高度h和水平宽度l的比叫做陡度(或叫做坡比),用字母i表示。

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陡度应用

公路陡度定义为一座山丘的总升高除以公路长度。如果把山丘看作一个三角形,它的陡度是指山脚处倾角的正弦。

雷电流的陡度即指雷电流的幅值,是指脉冲电流所达到的最高值;波头是指电流上升到幅值的时间;波长(波尾)是指脉冲电流的持续时间。幅值和波头又决定了雷电流随时间上升的变化率称为雷电流的陡度。雷电流陡度对过电压有直接影响。 由于雷电流的波头长度变化范围不大,所以雷电流的陡度和幅值必然密切相关。中国采用 2.6μs 的固定波头长度,即认为雷电流的平均陡度 和幅值线性相关: a = = ( kA/μs ),即幅值较大的雷电流同时也具有较大的陡度。

地温梯度的倒数称为地温陡度,即地温每升高单位摄氏度时所增加的深度。 2100433B

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陡度表示方法常见问题

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陡度表示方法文献

型材表示方法 型材表示方法

型材表示方法

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大小:304KB

页数: 6页

热轧等边角钢 角钢俗称角铁,热轧等边角钢是两边长相等且互相垂直成 角形的热轧长条 钢材。 等边角钢的规格以边宽 *边宽 *边厚的毫米数表示。如: 30*30*3,即表示边宽为 30mm、 边厚为 3mm的等边角钢。 也可用型号 (号数 )表示,型号是边宽的厘米数 。 角钢型号前面可加符号“∠”,型号后边右上角可加符号“ #”,如:∠ 30#。 热轧等边角钢的规格范围为 2#-20#。 标记示例 碳素结构钢 Q235号 B级镇静钢,尺寸为 160mm*160mm*16mm的热轧等边角钢标记 如下: 热轧等边角钢 160*160*16-GB9787-88 Q235-B-GB700-88 (十)热轧不等边角钢 热轧不等边角钢是 横截面如字母 L,两边互相垂直成角形且宽度不等的热轧长条 钢材。 其规格以长边宽 *短边宽 *边厚的毫米数表示,如“ L30*20*3”,即表示 长边宽 30mm、

H钢表示方法 H钢表示方法

H钢表示方法

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H300×300×16×8表示为高 300mm宽300mm腹板厚度 16mm,翼板厚度 8mm的宽翼缘 H型钢; H—高度; B—宽度; t1 —腹板厚度; t2 —翼缘厚度。

气体放电管技术参数

(一)直流放电电压

在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放电管开始放电的平均电压值称为其直流放电电压。由于放电具有分散性,围绕着这个平均值还需要同时给出允许的偏差上限和下限值。

(二)冲击放电电压

在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作用下,放电管开始放电的电压值称为其冲击放电电压。由于放电管的响应时间或动作时延与电压脉冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不相同的。

(三)工频耐受电流

放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的最大电流称为其工频耐受电流。当应用于一些交流供电线路或易于受到供电线路感应作用的通讯线路上时,应注意放电管的工频耐受问题。经验表明,感应工频电流较小,一般不大于5A,但其持续时间却很长;供电线路上的过电流很大,可高达数百安培,但由于继电保护装置的动作,其持续时间却很短,一般不超过5s。

(四)冲击耐受电流

将放电管通过规定波形和规定次数的脉冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不会发生明显变化的最大值电流峰值称为管子的冲击耐受电流。这一参数总是在一定波形和一定通流次数下给出的,制造厂常给出在8/20μs波形下通流10次的冲击耐受电流,也有给出在10/1000μs波形下通流300次的冲击耐受电流。

(五)绝缘电阻和极间电容

放电管的绝缘电阻很大,制造厂给出的该参数值一般为绝缘电阻的初始值,约为数千兆欧。在放电管的不断使用过程中,绝缘电阻值将会降低。阻值的降低会造成在被保护系统正常运行时管子中泄漏电流的增大,也有可能产生噪音干扰。

放电管的极间寄生电容很小,两极放电管的极间电容一般在1~5pF范围,极间电容值可以在很宽的频度范围内保持近似不变,且同型号放电管的极间电容值分散性很小。

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二极放电管主要参数

1.直流放电电压:在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放电管开始放电的电压值称为其直流放电电压。由于放电具有分散性,围绕着这个平均值还需要同时给出允许的偏差上限和下限值。

2.冲击放电电压:在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作用下,放电管开始放电的电压值称为其冲击放电电压。由于放电管的响应时间或动作时延与电压脉冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不相同的。一些制造厂通常是给出在上升陡度为1KV/μs的冲击放电电压值,实际上,出于一般应用的考虑,还应给出放电管在100V/μs、500V/μs、1KV/μs、5KV/μs和10KV/μs等不同上升陡度下的冲击放电电压,以尽量包括在各种保护应用环境中可能遇到的暂态过电压上升陡度范围。

3.工频耐受电流:放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的最大电流称为其工频耐受电流。当应用于一些交流供电线路或易于受到供电线路感应作用的通讯线路时,应注意放电管的工频耐受问题。经验表明,感应工频电流较小,一般不大于5A,但其持续时间却很长;供电线路上的过电流很大,可高达数百安培,但由于继电保护装置的动作,其持续时间却很短,一般不超过5s。

4.冲击耐受电流:将放电管通过规定波形和规定次数的脉冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不会发生明显变化的最大值电流峰值称为管子的冲击耐受电流。这一参数总是在一定波形和一定通流次数下给出的,制造厂常给出在8/20μs波形下通流10次的冲击耐受电流,也有给出在10/1000μs波形下通流300次的冲击耐受电流。

5.绝缘电阻和极间电容:放电管的绝缘电阻很大,制造厂给出的该参数值一般为绝缘电阻的初始值,约为数千兆欧,在放电管的不断使用过程中,绝缘电阻值将会降低。阻值的降低会造成在被保护系统正常运行时管子中泄漏电流的增大,也有可能产生噪音干扰。放电管的极间寄生电容很小,两极放电管的极间电容一般在1pF~5pF范围,极间电容值可以在很宽的频率范围内保持近似不变,且同型号放电管的极间电容值分散性很小。

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气体放电管优缺点

优点: 绝缘电阻很大,寄生电容很小,

缺点:在于放电时延(即响应时间)较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制。

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