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强地震动震动强度观测系统。 2100433B
强地震动观测。
冷却液的作用把点火产生的高温通过水道传递到散热器,再由风扇强制通风散热,把水温温度始终控制在110度以内!
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
一、 LED 的结构及发光原理50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于 1960 年。 LED 是英文 light emitting diode (发光二极管)的缩...
道闸主要功能
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
智能配电柜主要功能
智能配电柜主要功能 摘要 : 对于智能配电柜稍微接触比较多的人,应该能感觉到智能配电柜 的很多性能相对于传统配电柜是具有很多优势的。但对于具体有哪些优势并 不怎幺清楚。同时,对于智能配电柜功能有哪些也不怎幺清楚。 对于智能配电柜稍微接触比较多的人,应该能感觉到智能配电柜的很多性 能相对于传统配电柜是具有很多优势的。但对于具体有哪些优势并不怎幺清 楚。同时,对于智能配电柜功能有哪些也不怎幺清楚。 因此,本文将对智能配电柜较传统配电柜优势进行分析: 1、对于传统的配电柜只具备配电管理的功能,将电源分配到负载机柜之 上;而智能配电柜,除了配电管理之外,还具有运行管理和安全管理的功 能,有效的提高整个配电系统可靠性,降低风险。 2、传统配电柜使用的指针式仪表或数显式仪表,只能有限的监测配电柜 的参数,满足基本的需要,智能配电柜采用高集成度,高可靠性的计算机主 板,全面的监测系统的各项运行参数,并通
但是仅仅过了几年,一场意外的火灾,不但烧毁了米尼的家和实验室。而且烧毁了米尼所收集十余年的地震数据,但是他并没有因此而气馁。在他返回了家乡———英国以后,米尼继续从事有关地震的研究工作。到十九世纪初,米尼已经有了一套完整的研究地震的方法。米尼在当时的大不列颠王国内的许多地方共设立了27个测量地震的测量仪器网。直到1913年米尼逝世,全世界已经建立了40个用来监测地震发生的观测站。
防灾科技学院强震观测实验室累计投入230万元,主要服务于地质工程专业本科生和研究生的强震观测、工程物探、工程地震等专业课程相关的实践教学,并用于教师科研项目、大学生创新项目和地震应急现场流动观测等工作。
防灾科技学院强震观测实验室现有实验室负责教师和实验教师都具有强震观测相关专业博士学位,且全都曾在中国地震局国家(北京)强震动观测中心开展日常工作和相关科研工作经验;实验室设备每年服务学生人数达130人次以上;强震观测实验室设备价值共计近400万元,强震观测实验室主要专业设备包括:Basalt 4通道数字式强震仪7台;Granite 12通道、24通道、36通道数字式强震仪各2台;Etna 三分向数字式强震仪2台;ES-T 三分向力平衡加速度计9台;SBEPI 三分向浅井型加速度计2台;SLJ-100/200三分向加速度计共22台,主要存(安)放于强震观测实验室以及学院南北校区的专用台阵。
防灾科技学院强震观测实验室已完成“防灾科技学院强震观测综合台阵”的建设,该台阵由1个场地差动台阵模块、1个结构台阵模块、1个竖井台阵模块和1个地下结构台阵模块组成。该综合台阵建设完成后能成为国内高校甚至科研院所具有示范意义的综合性强震观测台阵,为首都圈的安全以及工程抗震工作的开展提供和积累研究资料。 2100433B
强震动观测利用仪器测量和记录地震现象和效应,即地球地表和近地表介质的地震运动以及工程结构反应,其目的是借助于观测记录资料研究地震地面运动及工程结构的反应和破损特点与规律,为认识地震过程及进行工程抗震设防与减灾提供依据。
1932年美国研制出世界上第1台强震动观测仪,即USCGS型加速度仪。1933年在美国南加州地区布设第1批USCGS型加速度仪,同年3月在加州长滩地震中取得世界上第1条地震动加速度记录,开启了世界强震动观测历史。目前,美国拥有超过2600个地面强震动观测台站和约180个结构反应观测台阵(超过3200个通道)。日本于1952年研制成SMAC型强震动观测仪,从1953年开始强震动观测,现在拥有超过5000套观测仪的场地和结构强震动观测台网,主要是遍布日本的K-NET和KiK-net强震动观测台网,其观测台站平均间距约25km,K-NET由超过1000个地面观测台站组成,KiK-net由约700个包括地面和对应井下观测点的台站组成。伊朗、墨西哥、新西兰和澳大利亚等国家也建设了较大规模的强震动观测台网。
1956年,中国地震工程奠基人刘恢先院士倡议开展强震动观测工作,1962年在新丰江大坝建设第一个强震动观测台站,开启中国强震动观测历史。1966年邢台地震和1976年唐山大地震后,中国强震动观测台网有了一定程度发展,但是至20世纪90年代中期,仅拥有约300个固定台站(包括结构台阵)和数十台强震动仪用于流动观测。“九五”期间,中国强震动观测有了较大程度的发展,增设400多个数字强震动观测台站,包括固定和流动场地地面台站、结构观测台阵和首都圈地区的地震动强度(烈度)速报台阵,初步形成数字强震动观测台网。而大规模强震动观测台网建设是在21世纪初“十五”期间,建设形成覆盖大陆地区的国家数字强震动台网,主要包括:在地震活动较强区域布设的1154个固定自由场台站,北京、天津、兰州、乌鲁木齐、昆明5个城市地震动强度(烈度)速报台阵的310个观测子台,12个强震动观测专用台阵(活断层影响、地震动衰减、场地和地形影响及典型工程结构等)的319个观测子台。2014年国家强震动台网又建设完成240个观测台站,包括首都圈地区和兰州地区地震预警台网的240个子台。近20年来,地方政府和企业也投入资金建设了近1000个强震动观测台站(台阵子台),特别是桥梁、水电站、核电站等结构反应观测台,充实了国家强震动观测台网。
目前,中国大陆强震动观测台网的观测台站主要集中于24个局部区域和5个大中城市,区域台站间距25-50km,城市台站间距5-10km,设有1个国家、4个区域和各省市强震动台网中心、分中心和省级中心,以实施全国强震动观测运行和管理。中国强震动台网在汶川地震时获得主震记录约为1400条、余震记录超过2万条,此次大范围台站记录丰富了世界强震动记录资料库,填补了特大地震近断层强震动记录的空白,引起世界关注。另外,中国台湾地区,1972年开始强震动观测台网建设,目前拥有超过1500台强震动仪组成的自由场地、井下和结构观测台站(台阵),其中SMART-1(1980)台阵是世界上最早布设的场地地震动观测台阵,在1999年集集7.6级地震及余震时,获得1万多条记录,是国际上首次对同一地震(主余震)获得如此巨量的强震动记录。
中国强震动观测由早期地震地面运动和工程结构反应的观测与应用,发展到进一步利用强震动台网开展地震灾害速报和地震预警工作,该工作始于20世纪90年代末,现形成近10个城市的地震烈度速报系统、2个国家层面的区域地震预警系统以及多个针对高速铁路和输气管道的工程地震报警系统、多个针对社会公众服务的局域性地震预警试验系统。中国地震局目前正在开展“国家地震烈度速报与预警工程”这一覆盖全国的重大建设项目的规划和立项工作,提出了初步建设方案。该项目的建设将进一步推进中国强震动观测的发展,使得强震动观测能无空白高密度覆盖中国大陆地区。