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完成长柱、支撑等拉压试验。 2100433B
拉压600T。
变频串联谐振交流耐压试验装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。变频串联谐振试验装置...
试验装置就是阀门试压台,有做气压的,有做水压的,一套装置一般都要几万元,就看你们最大的阀是多大口径的,压力范围多大,要是做低压的自己做也行,找便宜的厂家做也行,估计也要万儿八千的。
混凝土密排内框架-纤维石膏板低周往复试验研究
本文提出了在速成墙板的孔腔中隔孔浇注混凝土的方案,通过对4块混凝土密排内框架-纤维石膏板在低周反复荷载作用下的试验研究,探讨了构件的抗剪承载能力、变形能力、破坏特征、构件的延性、恢复力特性、耗能能力等受力特性。试验结果表明,在竖向力和水平往复荷载作用下,混凝土密排柱纤维增强石膏板结构中的混凝土和石膏板作为一个整体共同承受外力作用,芯柱主要承受弯曲作用,最终破坏形式为弯曲破坏;石膏板主要承受剪切作用,破坏形式为剪切和挤压破坏;混凝土密排内框架-纤维石膏板的位移延性系数大于3。试验分析说明混凝土密排内框架-纤维石膏板具有良好的抗震性能。此板可以应用于实际工程。
冷弯薄壁型钢蒙古包结构低周往复荷载试验研究
通过对冷弯薄壁型钢蒙古包空间结构在水平低周往复荷载作用下的试验研究;得到了往复荷载下结构的滞回曲线及各关键部位的受力变形情况;分析了其承载能力、耗能能力、刚度退化、延性、破坏形式等指标;在此基础上;分析冷弯薄壁型钢蒙古包结构的受力特点以及加载平面内与平面外刚架的相互作用;结果表明:该结构具有良好的延性和耗能能力;安全储备较高;半刚性节点传力良好;加载平面内与平面外刚架具有良好的协同作用;完全由热轧钢板和高强螺栓连接的结构;可避免焊接产生的残余变形;该结构为装配式钢结构建筑;大大提高了施工效率;研究结果可为草原地区新型房屋结构和冷弯薄壁型钢房屋结构进一步的工程应用和理论研究提供参考;
卧式五柱塞往复泵选用四极电动机驱动,经一级齿轮减速,带动五曲拐、曲轴旋转,再经连杆、滑块带动柱塞往复运动,使工作液在泵头中经吸排液阀吸入和排出,从而使电能转换成液压能,输出高压液体。
五柱塞泵、电动机、蓄能器、卸载阀等固定于滑橇式底拖上组成五柱塞泵总成 。
用于测试频率继电器、低周减载装置等的动作值、动作时间,以及滑差特性。
界面左上边是参数设置,左下是测试状态显示,而右上边是矢量图及频率表显示,下边依次是接点状态模拟显示及注释。
手动变频,手动测试方式,用于手动模拟变频,也可手动测试频率继电器的动作值返回值。
动作频率,测试频率继电器的动作值,或低周减载装置的动作频率。本项目是自动测试方式,在设定频率范围内,按滑差系数为变化速度,搜索动作频率值。
动作时间,测试低周减载装置的动作时间。本项目是自动测试方式,从频率初始值开始变频到终止频率,从门槛频率时开始计时到保护动作的时间,及所测值。
滑差系数,测试低周减载装置的滑差系数定值。本项目是自动测试方式,按照滑差范围设定(滑差初始值应该大于保护定值,终值应该小于保护定值),变化频率,搜索该滑差是否能是保护动作,以测试该定值。
线路联接:(同U/I测试试验)
测试项目:设置要做的测试项目。提供4个选项:手动变频、动作频率、动作时间、滑差系数。选择的测试项目不同,参数设置页页将不同。
A.手动变频
1.变频选择:选择要变频的模拟量。提供3个选项:电压电流变频、电压变频、电流变频。
2.频率初值:设置试验开始后的初值频率值。
3.频率步长:设置每次变化的频率幅度。
B.动作频率
1.变频选择:选择要变频的模拟量,提供3个选项:电压电流变频、电压变频、电流变频;选择变频的方式,提供2个选择:周波变频、连续变频。
2.频率范围:设置试验过程中搜索的频率范围。
3.频率步长:设置每次变化的频率幅度。
4.滑差系数:设置频率变化的速度,应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值。
5.变化延时:设置每次变化前,送50HZ正常值的时间。
6.故障时间:设置在每个搜索频率等待保护动作的时间。
7.间断时间:设置变化开始前,送零状态的时间。
C.动作时间
1.变频选择:同上(动作频率)
2.频率范围:设置试验过程中搜索的频率范围。
3.滑差系数:同上(滑差系数)
4.门槛频率:设置保护的门槛频率定值,及程序从该频率开始计时。
5.变化延时:设置每次变化前,送50HZ正常值的时间。
6.故障时间:设置在每个搜索频率等待保护动作的时间。
7.间断时间:设置变化开始前,送零状态的时间。
D.滑差系数
1.变频选择:同上(动作频率)
2.滑差范围:设置试验过程中搜索的滑差范围。正确的设置是,滑差初值应大于低周减载装置滑差闭锁定值,滑差终值应小于低周减载装置滑差闭锁定值。
3.滑差步长:设置每次变化的滑差幅度。
4.频率范围:设置试验过程中搜索的频率范围。该范围应该覆盖保护的动作频率定值。
5.变化延时:设置每次变化前,送50HZ正常值的时间。
6.故障时间:设置在每个搜索频率等待保护动作的时间。
7.间断时间:设置变化开始前,送零状态的时间。
钢管混凝土(CFT)结构因能够形成钢和混凝土两种材料的组合效应得到了越来越多的工程应用。但以往的研究显示钢管混凝土柱中的钢管在地震荷载下会受到屈曲和拉直的压缩和拉伸往复作用,最终导致低周疲劳破坏。项目申请者提出的新型钢管混凝土:约束钢管混凝土(CCFT)体系能够有效的推迟或防止钢管局部屈曲,从而进一步改善了其力学性能,尤其是延性。本项目拟通过一系列试验于理论分析,研究约束钢管混凝土柱低周疲劳特性,在申请人已有的有关钢管混凝土低周疲劳损伤模型研究成果的基础上进一步建立考虑横向约束的更加合理和精确的统一损伤模型。最终用于指导钢管混凝土和约束钢管混凝土的工程抗震设计和工程应用。