稳压器的输出电压不是绝对不变的,只是变化很小。从稳压电路的原理分析,最主要的引起输出电压变化的因素有两个:一是输入电压的变化引起输出电压的变化;另一个是输出电流的变化(由于负载变化)引起输出电压的变化。输出电压的变化很微小,但正是这个微小的变化经放大后才能反馈去抵消原有的大部分变化。一般地说,稳压电路的设计首先要考虑这两个因素;或者说,首先要“抵制”的是这两个因素引起的输出电压变化;也就是稳压器稳定电压的能力首先要看输入电压的变化和负载变化引起的输出电压变化被限制到多么小的程度。同理亦可推及稳流。当人为地保持输入电压和负载不变时,输出电压仍有变化。引起这种变化的因素
经济发展和环境保护,这两者是一对矛盾体。由于经济发展导致环境污染的例子很多,教训很惨痛,有一些地方,只要一建化工厂,老百姓就本能的反对,环境污染已成为影响社会公平、导致社会不稳定的新因素。怎么把已经污染的环境治理好,任重道远。有的污染还在加重,难点就在于有的地方的干部为了出政绩,对项目来者不拒,有的是东部发达地区淘汰的项目,有一些中西部地区拿来就上。要想解决这些问题,一方面要通过宣传教育,让越来越多的人有环境保护的意识;另外,把环保、生态文明、科学发展等作为对领导干部政绩考核的参考内容。老百姓,特别是各级人大代表,也要在环境保护方面发挥对政府监督的作用。
经勘查分析后,我们认为,造成电气运行环境不稳定的原因主要是: (1).地形。我国电力系统中的变电站大多建在山区林区盆地等地,由于蒸腾作用以及此类地理位置的自然因素造成变电站整个的外部环境非常潮湿,从而影响电气环境的运行。 (2).天气。风、霜、雨、雪等自然气候现象造成变电站内的积水,受热后蒸发上升,遇冷形成凝露从而影响电气运行的环境; (3).变电站中电缆地沟的积水,预热蒸发,通过电缆缝隙进入电气室,遇冷凝结成凝露,从而影响电气室的运行。 (4).母线室中与水蒸气通过缝隙进入,在母线架桥周围遇冷形成凝露,从而导致母线桥架电气短路。
导语:随着我国风电装机量的增加,大规模风电并网也成为影响电力系统的一个重要因素,风电并网对电网的稳定性到底有何影响,通过本文,你可以得到很好的认识。 随着能源问题和环境问题的日益凸现,世界各国都重新调整各自的能源策略,大力开发新能源。风能是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源,风力发电因为技术比较成熟,可形成规模开发,近年来得到迅速发展。 目前,我国风电发展进入一个快速发展时期,2006年是我国实施《可再生能源法》的第一年,风电建设步伐明显加快,到2006年底,装机总容量达到约230万kW。由于风力发电机组常采用不同于传统同步发电机组的发电技术,其稳态和暂态特性都与传统同步发电机组不同;大规模风电并网后,电网的电压稳定性、暂态稳定性和频率稳定性都会发生变化。 不同类型的风电机组,由于其结构不同,对电网的影响也不一样。恒速恒频风电机组主要采用风力机驱动异步感应电
前几天刚刚看到新的地基规范中有关边坡稳定的计算方法改动较大,我X!按理说规范修订不但应该越来越符合实际,而且还要方便计算,是吧。也不知道这波修改规范的人是怎么想的,把现在的公式搞得如此复杂,居然连导数都弄上去了,怎么不在整一堆微分积分在里面!!有必要算的如此精确吗?我找了半天也不知道这个公式的出处在哪?哪位高手知道,望能告知,谢谢了?另外谁比较过前后两个公式计算结果差别有多大啊?
浅谈高边坡稳定性影响因素与设计原则*
有一个工程次梁截面是H450*6-260/12-200*8,现在不知道宽翼缘的放在下面还是窄翼缘放在下面对次梁的整体稳定作用的,望高手指点
对于水闸设计中我遇到了很多问题,不知道从何下手,越往下文帝就越多,真的不知道怎么办了。对于岸箱的结构计算,我就遇到了地下水的问题,稳定的地下水位在基础一下,但是上下游水头差的作用下,形成侧向渗流,这个水压力我应该如何考虑呢?应该考虑多少这个不是完全的清楚;如果考虑水压力的作用,那么作用在岸箱侧墙上就有土压力和水压力两种荷载的作用,但是他们的作用位置不在同一个高程(顶部高程)上,荷载叠加的话,就是一个不规则的多边形,那么按照挡土墙规范上的双向板计算的话,不好直接查表计算的,可能只能代替等效荷载法计算了,但是如果我把荷载分开算,由于荷载作用的顶高程不在一个高程,用双向板计算的话,截取的Ly/Lx的比值大小不一样,这样的话内力不好叠加的,还有就是有水后,土压力也不在是三角形荷载了,这样查表,不知是否可否的……还有就是墙后填土的问题的。感觉还杯具的呢
随着国民经济的蓬勃发展,在交通、工民建、采矿以及国防建设中常常遇到边坡稳定的问题,它关系到工程建设的安全和经济效益的高低。如何合理有效地防治滑坡灾害的发生是工程师经常面对的课题。抗滑桩作为有效的边坡加固措施,在世界各国滑坡治理中占有重要的地位。 桩对边坡的稳定起到决定性的作用,因此本文通过变动桩体相关参数,对比计算桩的锚固深度、桩径、桩体抗弯刚度等因素对边坡稳定性的影响,以满足抗滑桩加固边坡的工程应用提供参考。 2抗滑桩加固边坡模型建立 2.1计算参数的选取
边坡稳定性的主要影响因素和失稳模式边坡是指地面的倾斜边缘,其稳定性受到多种因素的影响。由于边坡直接或间接地与人们的生命和财产安全有关,因此,对边坡稳定性的研究和控制至关重要。
经勘查分析后,我们认为,造成电气运行环境不稳定的原因主要是:(1).地形。我国电力系统中的变电站大多建在山区林区盆地等地,由于蒸腾作用以及此类地理位置的自然因素造成变电站整个的外部环境非常潮湿,从而影响电气环境的运行。(2).天气。风、霜、雨、雪等自然气候现象造成变电站内的积水,受热后蒸发上升,遇冷形成凝露从而影响电气运行的环境;(3).变电站中电缆地沟的积水,预热蒸发,通过电缆缝隙进
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影响曝气池稳定运行的因素
图纸简介: 道路护坡图各种护坡图,主要包括详细的设计总说明,具体的边坡做法,节点也较为详细。主要适用于路基边坡自身稳定的城镇各类新建、扩建和改建的快速路、主干路、次干路以及之路的边坡防护。 投稿网友: konglingshow 上传时间:
关键词:公路路基 边坡病害 前言 路基边坡的滑塌是最常见的路基病害之一,根据边坡土质类别、破坏原因和规模不同,主要破坏形式为溜方、滑坡、剥落和碎落崩塌四种。溜方是由于少量土体沿土质边坡向下移动所形成,即边坡上薄的表层土下溜,通常是由于降水、降雨等流动水冲刷边坡或施工不当而引起的。滑坡是指一部分土体在重力作用下沿边坡的某一滑动面滑动,主要是因土体的稳定性不足引起的。路堤边坡发生滑坡的主要原因是边坡坡度过陡或坡脚被挖空,或填土层次安排不合适等;路堑边坡发生滑坡的主要原因是边坡高度和坡度与天然岩土层次的性质不相适应。剥落和碎落是指边坡风化岩层表面,在各种外界环境的影响下使表层岩石从坡而上剥落下来
现如今,边坡稳定监测已成为一个烧脑的难题。针对这个问题,那在做边坡稳定监测时,应根据不同的地质不同的边坡破坏形式采取相应的预防措施,然而受各种因素影响边坡破坏形式有很多种,今天岩联小编着重分析影响边坡稳定性的因素。 自然因素 1、岩性 它包括了岩石的化学性质和物理力学性质,如岩土的硬度、抗风化的能力、抗软化的能力及其的强度、组成和透水性等等;这类影响在节理裂隙的发育程度、其分布的规律、结构面胶结的情况、软弱面、破碎带的分布及其与边坡的关系、下伏岩土界面所展现出来的形态、坡角、
浸润线过高导致尾矿库边坡失去稳定的处理方案 来源:网络 尾矿库是一种比较特殊的建筑物,用来储存尾矿废渣废水等,服务期从施工开始一直到堆积完成并保持最终稳定。由于其库内存放的为废渣和废水,与水坝有明显的不同,其内部结构更复杂,随着时代的发展,人口增长和工业发展,尾矿库下游很多都有居民区,一旦失事会严重危及到下游居民的生命财产的安危。 我国尾矿坝现状 根据国家安监局的数据统计,我国尾矿库约有6 261座,其中库容最大的已超过8亿m3。由于我国尾矿库技术发展比较晚,早期建库时无规范遵从,加上一些矿山老板追逐暴利,很多尾矿库修建之初并未做地质勘查,设计也是参照水坝进行设计。此外,缺乏足够的重视和管理,必然会导致潜在的安全隐患。 通过调查的 2 233 座尾矿坝中,有正常库 599 座,占26.8%,存在隐患的有406座,占18.2%,剩余的1 228座还有待深一步进行安全度调查验证
影响边坡稳定的因素
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