PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類技術文章/ Technical Articles
GB/T51028-2015大體積混凝土溫度測控技術規范——附錄附錄A測溫報告格式A.0.1測溫報告應包括下列內容:1項目簡介;2測溫設備;3測試結果;4附件等。A.0.2項目簡介應包括下列內容:1工程概況;2混凝土強度等級、配合比、混凝土總量、澆筑厚度;3施工氣候條件,混凝土澆筑時間,溫度監測實施的時間范圍等。A.0.3測溫儀器設備應包括下列內容:1測溫儀器系統組成、功能、結果表達方式;2測溫儀器及傳感器測量范圍、精度;3溫度傳感器布置方式。A.0.4測溫結果應包括下列內容...
GB/T51028-2015大體積混凝土溫度測控技術規范---大體積混凝土溫度控制6大體積混凝土溫度控制6.1一般規定6.1.1大體積混凝土溫度控制應符合現行國家標準《大體積混凝土施工規范》GB50496有關規定。6.1.2當出現下列情況之一時,宜采用水冷卻方式控制大體積混凝土溫度:1經計算或實測混凝土試樣的中心溫度大于80℃;2混凝土的厚度大于2500mm、強度等級大于C50,且混凝土入模溫度大于30℃;3當其他需要控制混凝土的中心溫度時。6.1.3采用預埋冷卻水管進行冷卻...
GB/T51028-2015大體積混凝土溫度測控技術規范TechnicalcodefortemperaturemeasurementandcontrolofmassconcreteGB/T51028-2015主編部門:中華人民共和國住房和城鄉建設部批準部門:中華人民共和國住房和城鄉建設部施行日期:2016年8月1日中華人民共和國住房和城鄉建設部公告第996號住房城鄉建設部關于發布國家標準《大體積混凝土溫度測控技術規范》的公告現批準《大體積混凝土溫度測控技術規范》為國家標準,編...
GB/T51028-2015大體積混凝土溫度測控技術規范----大體積混凝土溫度的監測5大體積混凝土溫度的監測5.1儀器要求5.1.1大體積混凝土溫度監測儀器應由溫度傳感器、數據采集系統、數據傳輸系統組成;系統應具有溫度、時間參數的顯示、儲存、處理功能,可實時繪制測點溫度變化曲線,溫度測點數量不宜少于50個。5.1.2溫度監測儀器可采用有線或無線信號傳輸。采用無線傳輸時,其傳輸距離應能滿足現場測試的要求,無線發射的頻率和功率不應影響其他通信和導航等設施的正常使用;采用有線傳輸...
HT-1現場圍護結構傳熱系數檢測儀1.熱流計法1.1現場溫度熱流的布置使用熱流計法做墻體保溫性能檢測試驗時按下表布置溫度傳感器和熱流計:試件熱側試件冷側室內外溫差傳感器數量2支溫度傳感器1支熱流計1支溫度傳感器2支溫度傳感器注:要求溫度傳感器和熱流計片要與試件接觸良好。1.2計算公式使用算術平均值計算熱阻和傳熱系數,公式如下:R=△t/q=(Ti-Te)/(C×E)K=1/(R+Ri+Re)R—試件本身熱阻;m2*k/w△t—試件冷熱表面溫差;℃q—熱流C—熱流計標定系數;w...
NB窄帶物聯網相對于傳統儀器的優勢首先引述NB窄帶物聯網的介紹:基于蜂窩的窄帶物聯網(NarrowBandInternetofThings,NB-IoT)成為萬物互聯網絡的一個重要分支。NB-IoT構建于蜂窩網絡,只消耗大約180KHz的帶寬,可直接部署于GSM網絡、UMTS網絡或LTE網絡,以降低部署成本、實現平滑升級。NB-IoT是IoT領域一個新興的,支持低功耗設備在廣域網的蜂窩數據連接,也被叫作低功耗廣域網(LPWA)。NB-IoT支持待機時間長、對網絡連接要求較高設...
TD-12混凝土無線測溫儀/大體積混凝土測溫儀應用領域客運專線、高速鐵路工程中大體積混凝土箱梁養護測溫公路、鐵路建筑施工中橋梁及橋墩澆筑時的溫度監測高層建筑大體積混凝土低基承臺、框架澆筑時的溫度監控水利施工中大體積混凝土大壩壩體溫度監控等符合標準GB50496-2009《大體積混凝土施工規范》GB/T51028-2014《大體積混凝土溫度測控技術規范》關鍵詞無線測溫儀/大體積混凝土測溫儀/無線多點測溫儀/大體積測溫儀/無線傳輸式測溫系統/無線傳輸式測溫儀/測溫儀/混凝土測溫儀...
一、主要地層分布1、第四紀沖積層,上部為腐殖土,厚度為1.0-4.0米,下部為沖積卵礫石層45-120m,呈黃褐色、密實,充填少量粘性土。卵礫石粒徑2-25cm,成分為石英巖,磨圓度好,卵礫石含量大于70%。2、基巖為灰巖,巖石可鉆性級別為5-6級,巖石呈中-厚層狀構造,傾角為35-40°,巖石基本質量等級為Ⅳ級,破碎巖溶現象中等發育,溶洞溶蝕嚴重,巖體溶洞多為黏土充填。二、供水井參數要求1、出水量50m3/h;2、井深240m;3、開孔直徑Φ550mm,終孔直徑21...
1引言20世紀60年代以來,隨著對海洋石油資源勘探開發程度的不斷深入,越來越多的海洋地質災害事件給海洋工程帶來了巨大危害和損失[1]。特別是近年來,深水油氣勘探開發投資快速增長,從2003年的127億美元增至2007年的約215億美元。2007年深水油氣產量約占海上油氣總產量的15%,預計未來幾年這一比例將提高到20%[2]。伴隨深水油氣勘探開發逐漸深入的同時,危及深水鉆井安全的海洋地質災害問題也日益突出,1999年在德克薩斯州里格市召開的高壓淺水流鉆探會議上,工業部門報告深...
一般規定地下水換熱系統應根據水文地質勘查資料進行設計。必須采取可靠回灌措施,確保置換冷量或熱量后的地下水全部回灌到同一含水層,并不得對地下水資源造成浪費及污染。系統投入運行后,應對抽水量、回灌量及其水質進行定期檢測。地下水的持續出水量應滿足地源熱泵系統吸熱量或釋熱量的要求。地下水供水管、回灌管不得與市政管道連接。地下水換熱系統設計熱源井的設計單位應具有水文地質勘查資質。熱源井設計應符合現行國家標準《供水管井技術規范》(GB50296)的相關規定,并應包括下列內容:(1)熱源井...