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从海河干流区段的暴雨特征、汇水区域下垫面状况、汇流及排涝特性着手,提出了研究区段设计暴雨计算成果。对系列资料的统计分析可以看出,1987年和1990年是平水年,1988年属丰水年,1989年为枯水年,因此可以认为研究时段1987年~1990年有较好的代表性。
滇池船闸、节制闸座落在第4系湖相沉积物上,地基为淤泥、淤泥质粘土、粉土及泥炭土互层,属超软不良地基。地基加固处理是工程的关键,本工程采用振冲碎石桩加固超软地基取得了成功,并且用30 kW振冲器进行20 m深的碎石桩大面积施工在国内尚属首例。
因中频熔炼炉系统中晶闸管的过压、过电流耐力差,必须采取适当的保护措施。对晶闸管的保护应用过电压及过电流保护电路,同时还要抑制电压和电流的上升率。
该项目组系统地研究了变电站倒闸操作的一般原理,建立了其数学模型,提出了基于数据库的递归防误判断算法,采用流行的三层体系结构,基丁ActiveX、ODBC等工业标准技术和面向对象技术研制开发了变电站倒闸操作可靠性控制管理平台。该平台与电力设备鉴控系统通信,对电网设备信息,电网运行实时数据,设备操作规程,电网运行规程,异常案例及处理方法进行综合管理,为运行人员提供一个计算机多媒体操作半台。系统在线使用...
试验用功率MOSFET驱动氢闸流管,做成幅度可达15kV、前沿小于10ns、抖动低于1ns的高压纳秒级前沿脉冲源。简要介绍了脉冲源的电路结构,着重从氢闸流管储氢器加热电压、阴极加热电压、触发脉冲幅度、前沿和延迟几方面测量分析了其对脉冲源输出特性的影响。
氢闸流管放电猝熄实验现象     氢闸流管  猝熄  闪络       2009/2/13
氢闸流管脉内放电猝熄给高功率氢闸流管的放电脉冲宽度和峰值电流或峰值功率能力设置了一定限制,造成工作不稳定。还观察到另一种不同的脉间猝熄现象。随着运行时间增加,由于氢吸除损失,点火延迟及跳动均逐渐增加,板耗明显上升。在正失配下,脉冲形成网络上的剩余正电压将增加,且往往不稳定。当氢压减小超过一定限度,脉冲漏失现象出现,这种脉间猝熄很不稳定。
氢闸流管的导通速度与触发信号有关,常用触发电路中使用快速晶闸管,触发信号并不是很理想。在研制硫双原子分子激光器脉冲电源时,采用了开通速度更快的功率MOSFET替代了快速晶闸管。实验证明,该触发系统可以明显改善HY3202的导通特性。
通过对松下晶闸管模式氩弧焊机的主控线路板(以模拟线路为主)进行了单片机的数字化改进,同时分析和改进了原有的电流反馈、引弧判断线路。提高了焊机的性能,降低了生产成本,使焊机控制线路更加简便和科学,电流检测信号更加可靠、完善。
经分析论证,选择了两处有代表性的平原水闸,一是冲洪积平原地下河上的泊头小元闸;二是滨海平原和冲洪积平原过渡地段半地上河上的东关闸。在两处水闸岸边布设测孔,取得了大量的水位、水质、土壤化验资料,在这些资料基础上,分析研究了河水位与地下水位的变化规律、河水矿化度与地下水矿化度之间的规律、降雨对河道两岸地下水的影响等。
依据淤积情况和试验要求,1990年以节制闸排水冲淤情况观测及效果分析为主,1991年上半年以船闸冲淤试验和回淤状况观测为主,并制备冲淤机具。1991年7月~10月以冲淤机具为主。在冲淤方式上亦可分为排水对闸下减淤和清淤机具减淤试验两大内容。
高压直流输电用晶闸管换流器的阀臂由多个晶闸管串联构成,长期以来这种换流阀的故 障诊断问题一直没有得到很好地解决.本文应用系统辨识的思想提出了一种全新的办法,较 好地解决了这一难题,并对文中提出的故障诊断方法,讨论了诊断系统的实现问题.
裕溪闸水利枢纽位于安徽省和县与无为县交界的裕溪河上,为长江无为大堤组成部分,由节制闸、船闸及鱼道等组成。由于闸基软弱,原工程施工质量较差,节制闸和船闸均产生了较大的沉陷和较严重的裂缝,需全面进行加固改建。加固改建工程项目多数位于水下,要求在旱地条件下施工,并要确保施工期建筑物的安全。
在水闸设计中,必须先决定水闸的地下轮廓线,以确保水闸地基不发生渗透变形(包括管涌、流土、接触冲刷、接触流土等)。而确定地下轮廓线的依据则是增加渗径长度,减小渗流扬压力,从而减小渗流水平坡降及垂直向上出逸坡降,所以说地下轮廓线的设计核心问题是计算不同形状地下轮廓线的渗流扬压力。但渗流扬压力的计算是一个相当复杂的问题,这是因为闸坝地下轮廓线的形状复杂且带有板桩、防渗墙、齿槽等垂直防渗体之故。国内外迄今...
1、工程内容及项目背景:为了治理北京水系环境、美化首都,实施市政府编制的“北京市区河湖水系综合治理规划”,2001年,北京市以“京计基础字[2001-1643号]”批准了北环水系综合治理工程,是迎奥运重大环境治理工程。工程总投资约20亿元,分3年实施。北环水系位于北京市区,穿越海淀、西城、东城、朝阳四区,连接16处公园湖泊,具有排洪、输水、维持生态环境、景观旅游等重要功能,是京城市区非常重要的水系...
该排污阀主要用于锅炉定期排放水垢杂质。在设计和制造上采用了优化结构参数和特殊加工工艺等技术措施。阀体的密封面经热处理后,其硬度达到900HV10,因而具有良好的抗蚀性、耐磨性和抗擦伤性,能有效地防止排污的水垢杂质对密封造成的破坏,延长阀门的使用寿命,保障锅炉安全运行。该排污阀结构设计紧凑,体积小,运行性能稳定,可靠,是国内排污阀的更新换代产品。

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