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电枢中磁场发生变化,从而产生相应电磁力矩的传递,齿转速则作相应的变化,带动负载机械动作,即达到调速的目的。励磁绕组。励磁绕组由高强度聚酯漆包线绕制而成,或级绝缘,固定在导磁体上。通过改变通入励磁绕组中的电流,可实现无级调速。测速发电机。测速发电机为永磁式三相交流同步发电机,定子绕组为级绝缘,当转速在时输出电压高于,低于机械特性自然机械特性。涡流离合器具有较软的机械特性。以及破坏时的限应变值,是曲线的三个特征值,钳压式声测管是反映混凝土特点的主要指标,它与混凝土的强度等级加载方式及加荷速度等有关。我国《混凝土结构设计规范》一所采用的应力应变设计曲线。强度有所提高,但表的材料强度设计值未计入冷作效应的影响。钢材的物理性能指标按表采用。焊接连接的优点是构造简单加工方便不削弱焊件截面节约钢材易于采用自动化操作等,
但灌注桩成桩质量受地质条件、成桩工艺、机械设备、施工人员、管理水平等诸多因素的影响,较易产生夹泥、断裂、缩颈、混凝土离析、桩底沉渣较厚及桩顶混凝土密实度较差等质量缺陷,危及主体结构的正常使用与,甚至引发工程质量事故。由于钻孔灌注桩施工属隐蔽工程施工,无法从外观对其质量进行检查,其质量直接影响构筑物上部结构的。因此,桩基检测工作是整个桩基工程中不可缺少的环节,只有提高桩基检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正地确保桩基工程的质量与。1 超声波检测原理常用的基桩动测方法包括低应变反射波法、高应变动测法、超声波法、动测法等。超声波法检测基桩由于检测精度高、不受桩长、桩径条件限制、测试无盲区等优点,在混凝土基桩检测中应用越来越普及。其检测原理是对计划采用超声波法检测桩身质量的基桩,施工时在桩身中埋入声测管,检测时发射换能器和接收换能器分别置于两根管道中,由声测管底部开始,发射探头在某一个声测管中边上升边发射高频信号,该高频信号穿过混凝土被另一个声测管中同步移动的接收换能器所探测。随着探头沿整个桩长,依次测取各测点超声脉冲穿过两管道之间的混凝土,通过实测超声波在混凝土介质中传播的声时、波幅和频率等参数的相对变化来检测声测管之间混凝土的缺陷位置及影响程度,判定桩身完整性类别。混凝土是由多种材料组成的多相非匀质体。对于正常的混凝土,声波在其中传播的速度是有一定范围的,当传播路径遇到混凝土有缺陷时,如断裂、裂缝、夹泥和密实度差等,声波要绕过缺陷或在传播速度较慢的介质中通过,声波将发生衰减,造成传播时间延长,使.声时增大,计算声速降低,波幅减小,波形畸变,利用超声波在混凝土中传播的这些声学参数的变化,来分析判断桩身混凝土质量。该检测法在桥梁基桩完整性评价中是比较准确可靠的,其检测结果,可对有缺陷的部位实施处理措施时进行指导。
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声测管由于各种原因引起偏位,但桩身没有被破坏的,都可以根据各自的偏位程度,考虑采用推顶法和锚杆补桩法。两种方法均具有施工设备简单,加固机理直观可靠,施工工期短,施工质量容易控制,有推广应用的价值。方法1:推顶法(即桩顶施加水平推力)使桩复位。施工时先桩前侧的土,幅度减少所需的水平推力,再采用小于Rh的水平推 力使偏位的桩复位,就能保证桩的。方法2:锚杆静压桩补桩。借助于锚杆桩来弥补桩偏位所丧失的部分承载力,并可根据工程桩的实际偏位情况,灵活进行处理。在浇筑 承台时预留好锚杆桩桩孔,其余按原设计进行施工,不会影响施工工期和工程质量。一般推顶法用于处理偏位小于50cm的声测管,锚杆桩补桩法用于处理偏位大于50cm的声测管。锚杆静压桩补桩法,施工技术比较成熟,不再赘述。某工程采用推顶法,施工设备采用XU-100型地质钻机2台,注浆泵2台,100kN千斤 顶4台,高压油泵1台,反力钢架若干米。施工步骤如下: