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维护周期

为了保障机器或者大型智能性设备正常的工作而对机器和设备进行检查和简单的排除故障工作的频率。

维护周期基本信息

维护周期详细解释

可以从两部分来解释该词语:维护和周期。

维护:在外场以及外站有限条件下进行不包括修理工作在内的例行检查、一般勤务和简单的排除故障工作(多用于航空科技和航空器维修工程)。为在规定范围内,使参与建立通信连接的任何部件完成建立和保持连接所需的全部操作。如安装调测、编制维护流程、例行维护测量、对故障进行定位并清除故障(多用于通讯科技运行、管理)。

周期:事物在运动、变化过程中,某些特征多次重复出现,其连续两次出现所经过的时间叫“周期”。

维护周期顾名思义就是为了保证设备正常运作而进行检查和简单的排除故障工作的频率。2100433B

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维护周期造价信息

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增益对数周期天线

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  • HUSHAN/中国
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室外周期对数天线国人

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维护

  • 品种:前维护;型号:DW-46/49-前维护;系列:LCD拼接屏;产品说明:前维护支架-46寸49寸;
  • 东微
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  • 甘肃鑫联通信息技术有限公司
  • 2022-12-07
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维护

  • 品种:前维护;型号:DW-55-前维护;系列:LCD拼接屏;产品说明:前维护支架-55寸;
  • 东微
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  • 甘肃鑫联通信息技术有限公司
  • 2022-12-07
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维护闸阀

  • Z15W-16T DN15
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手持维护终端

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手持维护终端

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室外周期对数天线国人

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人工、安装、维护

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人工、安装、维护

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  • 2项
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对数周期天线

  • IXD-360V03NN(05) V Pol, 360° 670-960/1710-2700MHz 2. 0/4. OdBi
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维护周期词语解释

词目:维护周期

拼音:wéi hù zhōu qī

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维护周期常见问题

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维护周期文献

消防系统维护周期 消防系统维护周期

消防系统维护周期

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页数: 4页

消防系统维护周期 系统名称 项目 要求 周期 消防给水 及消火栓 系统 室外消防水池等 温度 冬季每天 消防水泵房、水箱间、报警 阀间、减压阀间等供水设备 间 检查温度 冬季每天 供水电源 接通状态、电压 每日 稳压泵 启停泵压力、启停次数 每日 柴油机消防水泵 启动电池、储油量 每日 水源控制阀、报警阀组 外观检查 每日 消防水泵 自动巡检记录 每周 消防水池、高位消防水箱 水位 每月 消防水泵 手动启动试运转 每月 气压水罐 检测气压、水位、有效容积 每月 减压阀 放水 每月 雨淋阀的附属电磁阀 检查开启 每月 电动阀或电磁阀 供电、启闭性能检测 每月 系统所有控制阀 检查铅封、锁链完好状况 每月 倒流防止器 压差检测 每月 喷头 完好状况、清除异物、备用量 每月 水泵接合器 检查完好状况 每月 市政给水管网 压力和流量 每季 消防水泵 流量和压力 每季 室外阀门井中的控制阀 检查开启

消防系统维护周期复习过程 消防系统维护周期复习过程

消防系统维护周期复习过程

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自振周期自振周期 - 结构周期关系

按照行业标准《工程抗震术语标准》(JGJ/97)的有关条文, 自振周期:结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。 基本周期:结构按基本振型(第一振型)完成一次自由振动所需 的时间。通常需要考虑两个主轴方向和扭转方向的基本周期。

设计特征周期 :抗震设计用的地震影响系数曲线的下降段起始点所对应的周期值,与地震震级、震中距和场地类别等因素有关。

场地卓越周期:根据场地覆盖层厚度H和土层平均剪切波速 ,按公式T=4H/ 计算的周期,表示场地土最主要的振动特征。 结构在地震作用下的反应与建筑物的动力特性密切相关,建筑物的自振周期是主要的动力特征,与结构的质量和刚度有关,当自振周期、特别是基本周期小于或等于设计特征周期 时,地震影响系数取值为 ,按规范计算的地震作用最大。

国内外的震害经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或相近时,地震时可能发生共振,建筑物的震害比较严重。研究表明,由于土在地震时的应力-应变关系为非线性的,在同一地点,地震时场地的卓越周期并不是不变的,而将因震级大小、震源机制、震中距离的变化而不同。

GB50011规范对结构的基本周期与场地的卓越周期之间的关系不做具体要求,即不要求结构自振周期避开场地卓越周期。事实上,多自由度结构体系具有多个自振周期,不可能完全避开场地卓越周期。2100433B

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自振周期自振周期 - 自振周期折减系数

由于计算模型的简化和非结构因素的作用,导致多层钢筋混凝土框架结构在弹性阶段的计算自振周期(下简称“计算周期”)比真实自振周期(下简称“自振周期”)偏长。因此,无论是采用理论公式计算还是经验公式计算;无论是简化手算还是采用计算机程序计算,结构的计算周期值都应根据具体情况采用自振周期折减系数(下简称“折减系数”)加以修正,经修正后的计算周期即为设计采用的实际周期(下简称“设计周期”),设计周期=计算周期×折减系数。如果折减系数取值不恰当,往往使结构设计不合理,或造成浪费、或甚至产生安全隐患。诚然,折减系数是钢筋混凝土框架结设计所需要解决的一个重要问题。 影响自振周期因素是诸多方面的,加之多层钢筋混凝土框架结构实际工程的复杂性,抗震规范[1]没有、也不可能对折减系数给出一个确切的数值。许多文献中给出,当主要考虑填充墙的刚度影响时,折减系数可取0.6~0.7[4] [7];根据填充墙的多少、填充墙开洞情况,其对结构自振周期影响的不同,可取0.50~0.90[2].这些都是以粘土实心砖为填充墙的经验值,不言而喻,采用不同填充墙体材料的折减系数是不相同的。当采用轻质材料或空心砖作填充墙,当然不应该套用实心砖为填充墙的折减系数。对于粘土实心砖外的其它墙体可根据具体情况确定折减系数。

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地基固有周期卓越周期

地震时,从震源发出的地震波在土层中传播时,经过不同性质地质界面的多次反射,将出现不同周期的地震波。若某一周期的地震波与地基土层固有周期相近,由于共振的作用,这种地震波的振幅将得到放大,此周期称为卓越周期。由多层土组成的厚度很大的沉积层,当深部传来的剪切波通过它向地面传播时就会发生多次反射,由于波的叠加而增强,使长周期的波尤为卓越。卓越周期的实质是波的共振,即当地震波的振动周期与地表岩土体的自振周期相同时,由于共振作用而使地表振动加强。巨厚冲积层上低加速度的远震,可以使自振周期较长的高层建筑物遭受破坏的主要原因就是共振。或是在地震波通过覆盖土层传向地表的过程中,与土层固有周期相一致的一些频率波群将被放大,而另一些频率波群将被衰减甚至被完全过滤掉。这样,地震波通过土层后,由于土层的过滤特性与选择放大作用,地表地震动的卓越周期在很大程度上取决于场地的国有周期。当建筑物的固有周期与地震动的卓越周期相接近时,建筑物的震动会加大,相应地,震害也会加重。

卓越周期按地震记录统计得到,地基土随软硬程度的不同有不同的卓越周期,可划分为四级:一级——稳定基岩,卓越周期是0.1-0.2s,平均为0.15s。二级——一般土层,卓越周期为0.21-0.4s,平均为0.27s。三级为松软土层,卓越周期在二级和四级之间。四级——为异常松软的土层,卓越周期为0.3-0.7s,平均为0.5s。2100433B

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