物联网技术在桥梁管养过程中的应用

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从桥梁管养的现状以及物联网技术的发展趋势出发,以物联网监测技术在实例工程的应用为背景,通过运营物联网技术得到的监测结果和理论计算结果进行对比,分析了物联网技术在桥梁管养过程中的可行性、准确性以及优势,旨在为目前或即将开展的桥梁管养工作提供借鉴.
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为了提高拉伸试验仪的安全性能和教学性能,通过对其挡板、夹头等部件进行改进和创新,设计了一种智能保护控制罩,并探讨了保护罩对拉伸试验仪工作的影响.研究结果表明:该智能保护控制罩能满足防护的基本要求,并提高教学的质量和效率.拉伸试验仪的安全性能和教学性能得到了很大程度的增强,因此,在实际工作和教学中根据情境需求,对拉伸试验仪进行改造,可保护试验人员安全和提高教学品质.
针对低煤阶煤层的煤层气抽采不均衡、可采性不明导致的选区难问题,为了实现快速、定量化煤层气开发选区,以彬长大佛寺井田为例,采用正交法,结合数值模拟技术,对影响低煤阶煤层气产能的地质因素进行了敏感性分析,最终筛选得到裂隙渗透率、煤层厚度、含气量是影响大佛寺井田煤层气产能的三大主控因素.进而以24口排采直井的实际产气效果为基础,验证了三大主控因素对产能的影响程度.据此,提出了主控因素阶梯式数值模拟方法,并采用该方法,得到了低煤阶不同含气量、不同煤厚组合条件下,具有可采价值的渗透率阈值,从而定量化表征了低煤阶煤层
研究围绕火灾疏散应急管理要点展开,结合高层建筑实例深入探讨应急管理方案编制方法,完成应急管理预案和模式设计、疏散时间计算并结合预案发展过程深入探讨应急管理方法从而保证应急管理有效性.
神南矿区各矿逐步进入煤层群开采,顶板矿压、漏风、突水、地表损害等问题凸显.针对红柳林煤矿4-2号煤层(上煤层)与5-2号煤层浅埋煤层群开采条件,通过现场实测和物理模拟,研究了红柳林煤矿浅埋煤层群覆岩导水裂隙带发育规律.现场施工观测SK1和SK2钻孔,钻孔观测的平均冒采比为5.5.物理相似模拟和数值计算得出,4-2号煤层工作面顶板冒落带高度为14.5~15.8 m,是采高的5.05~5.5倍;覆岩稳定后裂隙带高度91 m,为采高的31.7倍.5-2号煤层工作面顶板冒落带高度为26.4 m,为采高的4.4倍;
为了研究不同充填开采方法对围岩变形和地表沉陷的控制作用,以某矿为工程背景,采用PHASE2D有限元软件建立数值模型,计算并对比了全部充填和部分充填方式下煤体塑性区范围、采场应力分布和覆岩移动规律.结果表明,全部充填采煤法煤体塑性区宽度稳定在1.6 m,部分充填采煤法煤体塑性区宽度稳定在2.5 m;全部充填采煤法的工作面前方支承压力增高系数峰值为2.01,而部分充填采煤法的支承压力增高系数峰值为1.81.工作面前方5 m范围内,直接顶下沉量逐渐减小;工作面后方5m范围内,直接顶下沉量逐渐增大;其中全部充填采
论述了火电厂和变电站消防设计规范体系,通过具体图审案例的解析介绍了《火力发电厂与变电站设计防火标准》与其他消防规范的差异,指出火电厂与变电站等电力工程消防设计应优先执行《火力发电厂与变电站设计防火标准》.
为了评估京沪高速公路某标段料仓大棚施工过程中潜在的风险源,采用LEC评价法,以定性与定量相结合的方式进行了调研和分析.可能的事故类型中,坍塌为高度危险,车辆伤害为显著危险,其余为一般危险.建议对该工程料仓大棚安装、拆除及运行采取有效的风险控制措施及手段,将风险限制在可控范围内.
随着我国高等教育的改革和不断的发展,不同的高校发展有不同的定位,作为应用型本科高校主要是为地方经济发展和社会服务培养应用型人才,应用型人才的培养需要不断的加强教学改革,实践教学的改革对于应用型人才的培养影响很大,要提高应用型本科高校人才培养的实践能力其中一项有效的措施就是校企合作,工程管理专业作为复合型的专业,对于培养学生的实践能力来说至关重要,基于此,以湛江科技学院为例,对应用型本科高校工程管理专业的校外实践基地的建设展开研究,旨在为应用型本科高校工程管理专业的校外实践基地的建设提供参考建议.
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