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水工测量

水工测量shuǐ ɡōnɡ cè liáng,是测量的一个细分,全称是水利工程前期地形测量

水工测量基本信息

水工测量简介

水工测量,是测量的一个细分,全称是水利工程前期地形测量2100433B

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水工测量造价信息

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水工

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钢筋

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水工

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水工

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水工

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水工

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水工

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水工保护毯

  • 水工保护毯
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  • 2018-11-14
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水工

  • (彩色)350×400×60 Cc=35MPa
  • 4568m²
  • 2
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  • 2015-05-31
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水工通信电缆(4芯)

  • 水工通信电缆(4芯)
  • 100m
  • 1
  • 中高档
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  • 2022-04-20
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水工

  • MU30.0 390×300×80(灰色)
  • 4694m²
  • 4
  • 中档
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  • 2015-05-07
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水工

  • 400×500×100 Cc=40MPa
  • 343m²
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-04-19
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水工测量常见问题

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水工测量文献

水工隧洞测量施工规范 水工隧洞测量施工规范

水工隧洞测量施工规范

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页数: 5页

第 1 页 共 13 页 竭诚为您提供优质文档 /双击可除 水工隧洞测量施工规范 篇一:水工隧洞工程施工实施细则 水工隧洞工程施工实施细则 1总则 (1)本细则编制依据: 1)dl/t5099-1999 《水工建筑物地下开挖工程施工技术 规范》。 2)gb50086-20xx 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 。 2)gb6722-20xx《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 。 4)sl52 —93《水利水电工程施工测量规范》 。 5)dl/t5135-20xx 《水利水电工程爆破施工技术规范》 。 6)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 (2)本细则适用于 xxx 引水隧洞及洞室工程的开挖、 支护、灌浆等工程项目。水工隧洞永久混泥土衬砌工程及灌 浆工程,还应依据其他相关规定执行。 2施工准备工作 (1)施工单位应在现场施工测量施测 14天前,将有关 施工测量技术方案报监理部批准,其内容应

网络RTK技术在水工测量中的应用 网络RTK技术在水工测量中的应用

网络RTK技术在水工测量中的应用

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页数: 2页

随着全球卫星定位系统(GPS)技术的发展以及我国自行研发的北斗卫星导航系统2012年完成对亚太地区的全面覆盖,GPS技术特别是实时动态测量系统(RTK)在测量中的应用越来越广泛。与传统测量技术相比,GPS RTK技术因其定位精度高和测量的实时性、高效性与全天候性,将逐步取代传统测量成为大地测量、工程测量、城市规划测量、变形监测、水利工程测量等工作领域的主要测量

长距离调水工程测量服务系统关键技术研究与实践内容简介

本书首先针对长距离调水工程测量现状进行调研和分析,总结面临的共性问题和亟待解决的技术难题,包括满足高原长距离引水工程建设需求的独立坐标系统,满足南水北调膨胀土及高填方监测要求的仪器设备以及技术方案,以及满足长距离调水工程测量服务综合需求的可视化分析平台。在此基础上,针对各项关键技术,通过理论分析、数值模拟、虚拟仿真和现场试验等方法进行科技攻关,提出解决面临的问题和技术难题的创新技术。最后,将各项创新技术应用于南水北调等工程实践,通过试运行检验研究成果的先进性和正确性。

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滩坑引水工程出水口段完成分界测量工作

7月4日,丽水市滩坑引水工程出水口段完成分界测量工作,工程计划于8月底开工。

该工程取水口位于滩坑库区,出口位于丽水市经济开发区胡村水库。丽水市滩坑引水工程是2018年市本级亿元以上政府性投资项目,引水线路总长约32.04km,输水隧洞沿线共设2个分水口、7个支洞。工程估算总投资约70541万元,项目总占地约168.31亩。

项目建成后取水规模为42万立方米/天,年取水量10790万m3,可形成滩坑引水、玉溪引水、黄村引水多源供水、互为备用的供水格局,可保障丽水市中心城区、水阁、富岭、经济开发区区块供水,后期供水范围还将延伸至青田腊口、海口、祯埠等地,可保证城乡79万居民饮用水需求,同时承担着南城生态用水的功能。

信息报送单位:市水利局

责任编辑:孙蓓蓓 编辑:施会强

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噪声测量测量

噪声测量包括两个内容:对噪声统计特性的测量和利用噪声作为测试信号的测量。

统计特性的测量

噪声统计特性的测量属于幅度域测量,包括数学期望(平均值),方差(均方值),功率谱密度、概率密度分布以及自相关和互相关函数的测量。通信线路噪声的测量,就是在规定带宽内,噪声均方值(功率)或均方根值(有效值)的测量。随机信号电压的测量与确知信号电压的测量不同:①必须注意电压表的检波特性,有效值电压表是测量噪声电压比较理想的仪表,这种电压表的读数与被测电压的均方根值成正比,与被测电压的波形无关,故若该电压表以正弦有效值刻度,则可方便地直接读出噪声电压的有效值。否则,需要对读数进行修正。例如,采用均值电压表测量高斯白噪声,必须将读数乘上修正因数1.13。②带宽准则。噪声功率正比于系统的带宽,选用的电压表其带宽应远大于被测系统的噪声带宽,否则,将会损失噪声功率,使测量结果偏低。一般要求电压表的3dB带宽△f3db大于8~10倍的噪声带宽。③满度波峰因数和测量时间的影响。波峰因数是交流电压的峰值与有效值之比,如正弦波的波峰因数为。以测量确知信号正弦波为例,当有效值电压表指示满度时,其宽带放大器所承受的最大瞬时电压(峰值)为有效值的倍,若放大器的动态范围足够,不会产生测量误差。所以,对电压表中使用的放大器,可用其满度波峰因数间接反映放大器的动态范围般测量正弦波的电压表来说,要求电压表具有的满度波峰因数就可胜任。由于噪声电压的峰值是随机的,即其波峰因数也是随机的,所以,只能用统计学方法来定量描述峰值大于有效值的概率,以高斯白噪声为例,其峰值是波峰因数大于4.4出现的概率为0.001%。所以,若电压表的满度波峰因数大于4.4,那么,用来测量高斯白噪声是足够的,因为,这时电压表只对出现概率小于0.001%的那些高峰值不予计及(被放大器削波),分析指出,由此产生的测量误差为-0.05%。④电话电路的噪声测量,宜加衡重(加权)网络,以模拟人耳的接收状况,衡重网络对各个频率的衡重(加权)系数应符合CCITT的有关建议。最后,要考虑测量时间的影响,噪声电压测量实质上是求平均值的过程,求平均应在无限的时间内进行,在有限时间内测量噪声只能得到平均值的估计值,这种误差本身是一个随机变量,会使表针产生抖动。在电路上可增大RC电路的时间常数来使抖动平滑掉,故测量时需要一定时间。

作为测试信号的测量

噪声作为测试信号的测量是用噪声作为测试信号可实现系统的广谱和动态测量。一般采用高斯白噪声作为测试信号,其概率密度函数是高斯型的(服从正态分布),其功率密度谱是平直的(在远宽于所研究的频带内)。例如在多路载波复用系统中,进行噪声负载测试,以估计出系统内由交调失真和因其它信道中通活而引起的寄生背景噪声。通过在系统中加白噪声来模拟所有信道中的实际通活,并通过一个带阻滤波器使被测信道保持在空闲状态。然后,在接收端用一个带通滤波器来测量空闲信道的背景噪声,以模拟系统的实际工作状态。

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