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Case 公司新闻
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7月26日,成昆铁路复线四川峨眉至米易段上跨老成昆铁路的安宁河特大桥7号墩历时42分钟转体成功,与老成昆铁路线形成新旧之间的首次“交汇”。项目施工方用65分钟将两条同样重3000吨、长46米的梁段同时逆时针旋转35°,实现精准对接。    转体施工难度大    此次转体桥跨越的老成昆线部分,平均每天约有120多趟客货列车经过,新建罗所关安宁河双线特大桥12号至13号墩梁体底部8.06米处是上万伏的电气接触网,12号、13号墩承台距既有线中心距离仅6.92米,施工安全风险极大。    据了解,成昆铁路峨眉至米易段上跨既有成昆线交叉九处,其中4处采用简支梁结构跨越,5处采用连续梁跨越,连续梁跨越铁路运营线均采用转体设计方案。    昼夜奔流的铁路线停运一小时都会带来巨大的经济损失,设计采用转体施工干扰小、安全性高的转体施工。沙坝安宁河特大桥位于攀枝花市米易县境内,该桥由中铁二院土建三院设计,桥梁全长1738.66米,桥位处地质复杂,环境多样,分别跨越京昆高速、成昆线、安宁河。    7号转体墩从地面到梁面约41米高,球铰设计承载力为80000KN(千牛)。梁高、重心高,既有铁路高填方路基等因素使得转体施工难度大,是四川省内最高的双线铁路转体铁路工程。    运用速度传感器,实时监控和调整转体速度    据该项目施工方介绍,该特大桥属于曲线桥梁,转轴两侧的重量并不平衡,本次采用了平衡转体施工工艺,有效控制了因曲线梁偏心等引发的安全风险,保证了梁体平稳转体,确保了既有成昆铁路的安全运营。    此次桥梁转体的关键构件是两个直径均为2.7米的上球铰、下球铰等主要装置构成的转体球铰。转体时同时启动两个桥墩两侧的两台千斤顶,牵引镶嵌在上转盘里的9根钢绞线,大桥即可以每分钟转动近1°的速率缓缓转动,直至转体完成。    在转体过程中,工程人员还根据转盘上布置刻度、编号,...
发布时间: 2019 - 08 - 02
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光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。    光电传感器组成    光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。    发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。    光电传感器工作原理    光电元件是光电传感器中最重要的组成部分,它的核心工作原理是不同类型的光电效应。根据波粒二象性,光是由光速运动的光子所组成, 当物体受到光线照射时,其内部的电子吸收了光子的能量后改变状态,自身的电性质也会发生改变,这样的现象称为光电效应。    根据电属性状态的不同变化,将光电效应分为以下四种:    1)外光电效应    在光线作用下使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应。基于外光电效应的光电元件有光电管,光电倍增管等    2)光生伏特效应    在光线作用下,物体产生一定方向电动势的现象称为光生伏特效应。基于光生伏特效应的光电元件有光电池和光敏二极管、三极管等    3)热释电现象    热电材料受红外光等照射时,若其表面温度上升或下降,则该表面产生电荷的现象。    4)光电导效应    半导体内的电子吸收光子后不能跃出半导体,使物体的电导率发生变化,或产生光生电动势的现象称为内...
发布时间: 2019 - 08 - 01
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激波管是压力传感器校准的核心设备,用来产生平面激波。所谓激波,是气体某处压力发生突然变化,压力波高速传播。波的速度与压力变化强弱有关,压力变化越大,波速越高。传播过程中,波阵面到达某处,该处气体压力、密度和温度都发生突变;波阵面未到处,气体不受波的扰动;波阵面过后,波阵面后面的气体温度、压力都比波阵面前面的髙,气体粒子向波阵面前进的方向流动,其速度低于波阵面前进速度。    激波波阵面很薄,它与分子平均自由路程处于同一数量级。在试验中,激波的厚度足可以忽略不计。气体压力由波前压力跃升到波后的压力只需要10-8~10-9s。    激波管的结构如下图所示。    激波管结构简图    其基本结构为一个圆形或方形断面的直管,中间用膜片隔分为两段。一段为高压段,一段为低压段。用破膜针刺破膜片,高压段气体就向低压段挤过去,形成向低压段的激波,两气体接触面也向低压段前进,前进速度低于激波。下图示出了激波管各工作阶段示意图。激波管高压和低压段的气体,可以是空气-空气、氮气-空气等。    激波管各工作阶段示意图    图(a)为破膜前的压力状况。(b)为破膜后的压力状况。在低压段,激波以超音速向右推进,其速度为W。激波未到处,压力P1保持不变,激波后面至接触面间的压力为P2(P1﹤P2﹤P3),激波后面的气体也向低压段运动,与接触面等速。接触面与激波的速度差(w-u2)小于该点气体声速。    在高压段,破膜时膜片附近产生稀疏波,以该处声速向左(与激波反向)传播。稀疏波经过的点,压力下降为p4(p4=p2),即稀疏波右段和激波左段气体压力相等,速度相同,但以接触面为分界线。两边气体温度不同,靠近激波一侧,因压力跃升过程气体受压缩导致温度升高,随之,该处声速升高;靠近稀疏波一侧的气体,因气体膨胀导致温度下降,该处声速随之降低。稀疏波到达高压段端部并被反射从左向右传播的过程如图(c)所示。...
发布时间: 2019 - 07 - 29
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近日,Nature杂志上发表了一篇文章,该文章表示,皮肤传感器正在改变医疗保健领域,并详细介绍了皮肤传感器在医疗保健领域的现状、发展趋势以及所面临的挑战。  更小、更少侵入性和更舒适的医疗传感器允许连续监测而不会损伤皮肤    文章表明,可以贴在皮肤上的传感器已经开始改变医疗保健,如目前众多研究团队开发与编码的柔性薄膜、贴片、绷带或纹身传感器等,已经逐渐被数十个试验部署于神经学应用中的计算机和监测设备中。同时,这些传感器的数量正在迅速增长。    传感器将是创建医疗基础设施的关键。在医疗基础设施中,数据一直被传感器收集并输入到机器学习算法中,以监测生命体征、斑点异常、沙子治疗等。这将有助于更早、更快地揭示医疗问题,并使医务人员能够在患者需要时迅速进行干预。    先发制人的监测传感器也将阻止医疗流行病的蔓延,使医院和医疗机构能够调动资源、识别弱势群体,并监测所发布药物的安全性和有效性。    目前的生物整合传感器可以跟踪生物物理信号,例如心律、呼吸、温度和运动。未来的传感器将能够跟踪其他生物标志物,如葡萄糖、以及吞咽和言语等行为。许多公司也正在将生物传感器系统商业化,以持续测量临床数据。    足够柔软的传感器可用于早产婴儿的皮肤,可以监测新生儿重症监护病房的生命体征    更先进的传感器正在开发中,其中包括更小的传感器网络,用于监测心率、呼吸和温度,它们可以无线传输数据,并且足够柔软,可以放在早产儿的胸部而不会损坏脆弱的皮肤。这些传感器无需医务人员或父母在想要抱住孩子时断开电线。    文章最后指出可穿戴传感器虽然在医疗保健领域广泛使用,但仍然面临许多挑战。这将涉及材料、器件和电路设计的进步,需要将软质生物传感器设计的更小、更薄、更轻、耗电更少,并提高传感器的精度和可用性。    除了技术之外,文章呼吁改变法规,以消除设备、数据、软件和治疗之间模糊的界限,应特别注意最需要...
发布时间: 2019 - 07 - 26
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有时候我们需要进行一些牢靠的温度测量,那我们就需要知道一些正确选择温度传感器的方法,帮助我们选择正确的温度传感器。一般检验中常用的温度传感器有热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC等,我们来了解一下:    1、热电偶    热电偶是温度测量中常用的传感器。其主要优点是宽温度规划和习气各大气环境,并且强健、价低,不需供电,格外便宜。热电偶由在一端联接的两条不一样金属线(金属A和金属B)构成,如图2所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。    由于电压和温度对错线性联络,因此需要为参看温度(Tref)作第2次测量,并运用检验设备软件和∕或硬件在仪器内部处理电压—温度转换,以毕竟获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算才干。简而言之,热偶是简略和通用的温度传感器,但热偶并不适宜精度高的运用。    2、热敏电阻    热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降。温度改动会构成大的阻值改动,因此它是活的温度传感器。但热敏电阻的线性度很差,并且与生产工艺有很大联络。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。    热敏电阻体积很小,对温度改动的呼应也快。但热敏电阻需要运用电流源,小标准也使它对自热过失很为活络。    热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵,可测温度规划也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改动构成200Ω的电阻改动。    留心10Ω的引线电阻仅构成可忽略的0.05℃过失。它很适宜需要进行迅速和活络温度测量的电流控制运用。标准小对于有空间恳求的运用是有利的,但要有留心防止自热过失。    3、测量诀窍    热敏电阻体积小是利益,它能很快安稳,不会构成热负载。不过也因此很不强健,大电流会构成自热。由于热敏电...
发布时间: 2019 - 07 - 25
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