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优点:布莱法反应了一定的实践经验,计算简便,在20世纪初叶中小型圬工挡水建筑物建设中曾发挥过一定的作用。
缺点:依据资料较少,不加区别地认为沿渗径的渗透阻力最小,认为水平渗径与垂直渗径阻力相同,以平均比降代替渗径上各点的比降,所建议的渗径系数相当保守,在20世纪30年代后逐渐为加权爬路法替。
1910年,布莱(W.G.Bray)工程师对一系列土基上圬工挡水建筑物地下渗流观测资料分析后提出,当圬工挡水建筑物地下轮廓中相邻两排板桩(截水墙)间隔大于其长度之和时渗流沿地下轮廓同地基的接触线(爬路)流动的阻力最小。为了防止发生管涌、流土等渗流破坏,安全渗径的长度为渗透水头和布莱渗径系数的乘积。
LED 路灯定向发光、功率消耗低、驱特性、响应速度快、抗震能力高、使用寿命、绿色环保等优势逐渐走入视野、目前世界具替代传统光源优势新代节能光源LED路灯道路照明节能改造佳选择LED路灯即半导体照明灯发...
首先要无异味,然后表面柔软且无破损和锐利边角。最好自己买些棉布铺在泡沫或其他材质的铺垫上面。
SCR技术对锅炉烟气NOx的控制效果十分显著,它具有占地面积小,技术成熟可靠,易于操作,脱硝效率高等优点,是目前世界唯一大规模投入商业应用并能满足日益严峻环保要求的控制措施,可作为我国燃煤电厂控制NO...
LED路灯的优缺点 (2)
LED路灯的优缺点 LED 路灯以定向发光、 功率消耗低、 驱动特性好、 响应速度快、 抗震能力高、 使用寿命长、 绿色环保等优势逐渐走入人们的视野、 成为目前世界上最具有替代传统光源优势的新一代节 能光源,因此, LED路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择。 LED路灯即半导体照明灯, 以发光二极管作为光源,因其是一种固态冷光源,具有环保无污染、耗电少、光效高、寿命 长等特点。 一、 LED路灯特点 LED 路灯与常规高压钠灯路灯不同的是,大功率 LED 灯的光源采用低压直流供电、由 GaN基功率型蓝光 LED与黄色荧光粉合成的高效白光二极管, 具有高效、安全、节能、环保、 寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,可广泛应用于城市道路照明。外罩可用 PC 管制作,耐高温达 135 度,耐低温达 -45度。 发光二极管 (LightEmittingDiode ,简写为 LED)是基于半导
多联机优缺点 (2)
中央空调空气调节系统的选择 系统分类 中央空调通常按承担室内热湿负荷所用的介质不同,可分为全空气系统、全 水系统、空气——水系统和制冷剂系统; 按空气处理设备的集中程度可分为集中 式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统; 按热量传递的原理来分, 可 分为对流方式空调和辐射方式空调; 按被处理空气的来源来分, 又可分为封闭式 系统、直流式系统和混合式系统。 多联机空调系统 近年来多联机系统在商业用中央空调系统中应用的越来越广泛。 由于多联机 系统不需要冷冻水而直接依靠制冷剂流量变化来进行冷量调节, 所以多联机空调 系统也往往被称为变制冷剂流量空调系统。 多联机空调系统在南方地区特别受用 户青睐,是广泛用于商业用中央空调和家用中央空调的一种方式, 特别是变制冷 剂流量多联分体式空调系统的应用越来越广泛。 变制冷剂流量多联分体式空调系统(简称多联机系统) ,是一台室外空气源 制冷或热泵机组
线路防爬设备(track ancher apparatus)是指用以提高轨道纵向阻力,防止线路爬行的附属设备,由防爬器和防爬撑组成。线路爬行是破坏线路的最基本原因之一,因此,除使用防爬设备外,还应采用防爬型钢轨扣件以及切实有效的道床夯拍措施。目的是锁定线路,防止爬行,巩固和提高线路质量。适用于所有线路、道岔 。
1.站线线路和站线道岔,根据实际爬行情况,比照正线线路和正线道岔,适当安装防爬设备。
2.混凝土枕(含混凝土岔枕)地段,使用弹条扣件,可不安装防爬设备,使用其它扣件:线路坡度不大于6‰地段,制动地段,驼峰线路,主要道岔,绝缘接头,桥梁前后各75米地段,可根据需要安装防爬设备,安装数量可比照木枕地段适当减少。
3.防爬设备安装:无缺少、损坏、无松动失效,防爬器销子打紧后.不得顶住铁垫板。
4.防爬支撑断面不小于120平方厘米,支撑顶面应低于轨枕面2厘米,木枕地段装在轨底下,混凝土枕地段的防爬支撑装在轨底下,支撑两端的承力板应紧靠轨底及轨枕侧面。石撑与枕木或承力板离缝不超过2毫米:
5.穿销式防爬器与轨枕之间,应有木制或橡胶制承力板 。
6.线路每0.5km应设置防爬观测桩1对。每段无缝线路应设置位移观测桩5-7对,固定区较长时,可适当增加对数。无缝道岔设三对观测桩,在间隔铁或限位器处设一对,在岔头岔尾处各设1对,每月定期检测一次,并做好记录。经常保持爬行量不超过±20毫米。
爬电比距的定义
电力设备外绝缘的爬电距离与设备最高工作电压有效值之比,单位为mm/kV。
现行的有关行业标准规定了高压开关设备外绝缘公称爬电比距应用系数,其中相间爬电比距应用系数为(√3).
爬电比距地分类
外绝缘按公称爬电比距分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ五级。
0级适用于无明显污秽地区,不需进行人工污秽试验。0级的公称爬电比距为线路14.5,电站设备15.5;
Ⅰ级的公称爬电比距为线路16,电站设备16;
Ⅱ级的公称爬电比距为线路20,电站设备20;
Ⅲ级的公称爬电比距为线路25,电站设备25;
Ⅳ级的公称爬电比距为线路31,电站设备31。
用于中性点绝缘和经消弧线圈接地的系统的3~63kV级电力设备,其外绝缘的污秽等级一般可按Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级选取。
各污秽等级下的爬电比距分级数值
污秽等级爬电比距(cm/kV)线路发电厂、变电所220kV及以下330kV及以上220kV及以下330kV及以上01.391.45——Ⅰ1.39~1.741.45~1.821.601.60Ⅱ1.74~2.171.82~2.272.002.00Ⅲ2.17~2.782.27~2.912.502.50Ⅳ2.78~3.302.91~3.453.103.10
注:线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压。
注
重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏.
举例:本公司生产的126KV断路器,绝缘瓷瓶总长3150,爬距既3150/126等于25mm/KV2100433B