文档格式 (终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:84 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2026-08-05 06:49
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第1页
1 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第2页
2 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第3页
3 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第4页
4 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第5页
5 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第6页
6 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第7页
7 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第8页
8 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第9页
9 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第10页
10 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第11页
11 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第12页
12 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第13页
13 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第14页
14 页 / 共 84
(终稿)TD-LTE+系统中同步技术的研究与实现.pdf(OK版)第15页
15 页 / 共 84
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

当无垫层时不应小于。


国标混凝土结求国标混凝土结构设计规范在强制性条文中明确规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层最小厚度钢筋外边缘至混凝土表面距离不应小于钢筋的公称直径,且应符合表的规定。


表混凝土结构设作的条件,而导致结构破坏。


然而,混凝土是不良导热体,它能保护钢筋不会立即受到高温影响,从而延缓结构丧失承载能力的时间,为消防救援赢得时间。


由于以上诸多原因,国家规范对钢筋混凝土保护层厚度的提出强制性要度急剧升高,钢筋与混凝土的热膨胀系数是不同的。


当钢筋的膨胀值逐渐大于混凝土的膨胀值时,就会损伤和破坏混凝土与钢筋之间的握裹力此外,当钢筋温度上升到时,钢筋屈服强度大幅度降低,就会失去与混凝土共同工于腐蚀气体环境下的建筑结构,设计上对混凝土结构的钢筋保护层还要作些专门的规定,以确保建筑结构的耐久性。


从混凝土的防火要求分析保护层对混凝土内部的钢筋还具有定的防火功能。


当建筑结构发生火灾时,环境温程,从而大大缩短建筑物的使用寿命。


因此,保证保护层厚度在设计及规范规定范围之内,就能最大程度的保护钢筋免受锈蚀,延缓混凝土碳化深度到达钢筋表面的时间,确保结构的使用年限。


对些特殊环境下的建筑物,如处筋氧化生锈。


而混凝土不密实裂缝钢筋保护层偏小,再加上混凝土碳化以及钢筋的电化学反应等因素就会因此加速这种侵蚀过程。


钢筋氧化锈蚀又会导致体积膨胀,致使混凝土保护层开裂造成恶性循环,更加加快钢筋锈蚀进分析保护层的作用除上所述之外,顾名思义还起着保护钢筋不被锈蚀的作用,以确保钢筋混凝土结构的耐久性。


影响钢筋混凝土结构耐久性的因素很多,除了特殊的外界因素以外,在般使用条件下,主要考虑大气的侵蚀而使钢另外,钢筋保护层过小,表层混凝土将随着时间的推移而逐渐碳化,边缘钢筋失去保护作用而导致钢筋锈蚀,钢筋与混凝土之间也会失去粘结力,从而使构件的承载力降低,严重时还会导致整个结构体系的破坏。


从构件的耐久性裹力。


钢筋在混凝土中的保护层必须具有定的厚度,才能保证混凝土与钢筋之间的握裹力。


如果钢筋保护层厚度过小,钢筋过分靠近结构构件的边缘,容易造成钢筋露筋或钢筋受力时表面混凝土剥落,直接导致握裹力的减小。


,在外加荷载作用下,混凝土下部受拉应力超标,也会产生板底裂缝。


从钢筋与混凝土的粘结力分析钢筋与混凝土之所以能共同工作,是因混凝土硬化并达到定强度后,两者之间建立了足够的粘结强度,这种相互作用力称为握凝土受拉应力超标产生裂缝,重则由于悬挑结构上部钢筋所受拉力的力矩高度变小,而使钢筋受拉应力超标发生结构断裂。


此类事故在建设史上并不少见。


再比如,大面积的现浇楼板,下排钢筋如果垫得过高,保护层过大层厚度的主要原因。


般来讲,无论是梁还是板,受拉钢筋总是应尽量靠近受拉侧混凝土构件的边缘。


如挑梁的受力筋应设在构件上部受拉区,如果钢筋保护层厚度过大,轻则由于钢筋不能有效发挥其应有的抗拉作用,而使混混凝土的受力条件时,着重考虑的是混凝土的受压应力和钢筋的受拉应力。


而钢筋混凝土结构构件中钢筋的实际受拉应力是否能与设计计算应力相吻合,主要取决于钢筋在结构中的位置是否正确。


这也正是我们要求控制钢筋保护混凝土组成。


从原材料的力学性能而言,钢筋具有较强的抗拉强度混凝土则具有较高的抗压强度,而其抗拉强度却很低。


这种组合发挥了它们各自的优势性能,共同承担结构构件所承受的外部荷载。


因此,般我们在考虑钢筋及本文的研究内容本文从施工的各个方面进行全面分析钢筋混凝土保护层,从而使施工人员更好的认识保护层的重要性及操作要领。


对钢筋混凝土结构保护层厚度控制的重要性分析从力学角度分析钢筋混凝土结构构件是由钢筋和倒,混凝土上层筋之间的握裹力此外,当钢筋温度上升到时,钢筋屈服强度大幅度降低,就会失去与混凝土共同工于腐蚀气体环境下的建筑结构,设计上对混凝土结构的钢筋保护层还要作些专门的规定,以确保建筑结构的耐久性。


从混凝土的防火要求分析保护层对混凝土内部的钢筋还具有定的防火功能。


当建筑结构发生火灾时,环境温程,从而大大缩短建筑物的使用寿命。


因此,保证保护层厚度在设计及规范规定范围之内,就能由于以上诸多原因,国家规范对钢筋混凝土保护层厚度的提出强制性要度急剧升高,钢筋与混凝土的热膨胀系数是不同的。


然而,混凝土是不良导热体,它能保护钢筋不会立即受到高温影响,从而延缓结构丧失承载能力的时表混凝土结构设作的条件,而导致结构破坏。


设计规范在强制性条文中明确规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层最小厚度钢筋外边缘保护层厚度不应小于当无垫层时不应小于。


国标混凝土结求国标混凝土结构工程完成后应进行总结,对需完善的工艺注意的事项等进行讨论交底明计规范验收表格环境类别板墙梁柱严格执行首件工程认可制度根据单元划分的编号,将各道工序进行细化,每项单个构件施工前应上报首件施工方案,经批复后在首件工程施工中实施,首件表混凝土结构设作的条件,而导致结构破坏。


从混凝土的防火要求分析保护层对混凝土内部的钢筋还具有定的防火功能。


成钢筋挤占保护层位置,从而发生露筋的情况。


重视钢筋的绑扎成型工序。


墩帽预制板梁预制复杂的梁柱交接处,主梁与次梁的交接处必须放实样,合理安排各方向的主筋与副筋位置。


同时确保钢筋翻样时箍筋的翻样尺寸要正确。


对些钢筋密集,复杂的梁柱交接处,主梁与次梁的交接处必须放实样,合理安排各方向的主筋与副筋位置。


同时确保钢筋在制作时的尺寸正确,给施工现场钢筋安装绑扎节点创造条件。


避免由于交接点处钢筋密集无法安装而造成钢筋挤占保护层位置,从而发生露筋的情况。


重视钢筋的绑扎成型工序。


墩帽预制板梁预制箱梁现浇箱梁调平层等的垫块用量做如下要求立柱含勒板每断面不少于个,上下间距不大于墩帽预制板梁预制箱梁现浇箱梁及桥面调平层等每平米不少于个,通道涵洞的墙身垫块应适当加密,可达个,以确保对主筋的固定,提高保护层的合格率。


各道工序完工后,首先是工班自检签字,合格后上报项目护层厚度通常为,有时甚至要求达到。


控制钢筋骨架尺寸。


护层厚度通常为,有时甚至要求达到。


控制钢筋骨架尺寸。


护层厚度通常为,有时甚至要求达到。


控制钢筋骨架尺寸。


注重钢筋的翻样工作。


施工单位的翻样人员应熟悉图纸及规范的要求。


翻样时箍筋的翻样尺寸要正确。


对些钢筋密集,复杂的梁柱交接处,主梁与次梁的交接处必须放实样,合理安排各方向的主筋与副筋位置。


同时确保钢筋在制作时的尺寸正确,给施工现场钢筋安装绑扎节点创造条件。


避免由于交接点处钢筋密集无法安装而造成钢筋挤占保护层位置,从而发生露筋的情况。


重视钢筋的绑扎成型工序。


墩帽预制板梁预制箱梁现浇箱梁调平层等的垫块用量做如下要求立柱含勒板每断面不少于个,上下间距不大于墩帽预制板梁预制箱梁现浇箱梁及桥面调平层等每平米不少于个,通道涵洞的墙身垫块应适当加密,可达个,以确保对主筋的固定,提高保护层的合格率。


各道工序完工后,首先是工班自检签字,合格后上报项目部专业工程师,由专业工程师抽检合格后方可报监理工程师验收。


严格执行首件工程认可制度根据单元划分的编号,将各道工序进行细化,每项单个构件施工前应上报首件施工方案,经批复后在首件工程施工中实施,首件工程完成后应进行总结,对需完善的工艺注意的事项等进行讨论交底明计规范验收表格环境类别板墙梁柱类二类三类注基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋弯曲变形,保护层的厚度也就得不到保证。


所以在施工过程中,应做到规范操作,严禁操作人员在钢筋上随意行走对上层钢筋应作有效的固定浇捣中还应经常检查,发现问题及时解决。


现有研究的不足及倒,混凝土上层钢筋弯曲变形,保护层的厚度也就得不到保证。


所以在施工过程中,应做到规范操作,严禁操作人员在钢筋上随意行走对上层钢筋应作有效的固定浇捣中还应经常检查,发现问题及时解决。


现有研究的不足及本文的研究内容本文从施工的各个方面进行全面分析钢筋混凝土保护层,从而使施工人员更好的认识保护层的重要性及操作要领。


对钢筋混凝土结构保护层厚度控制的重要性分析从力学角度分析钢筋混凝土结构构件是由钢筋和混凝土组成。


从原材料的力学性能而言,钢筋具有较强的抗拉强度混凝土则具有较高的抗压强度,而其抗拉强度却很低。


这种组合发挥了它们各自的优势性能,共同承担结构构件所承受的外部荷载。


因此,般我们在考虑钢筋混凝土的受力条件时,着重考虑的是混凝土的受压应力和钢筋的受拉应力。


而钢筋混凝土结构构件中钢筋的实际受拉应力是否能与设计计算应力相吻合,主要取决于钢筋在结构中的位置是否正确。


这也正是我们要求控制钢筋保护层厚度的主要原因。


般来讲,无论是梁还是板,受拉钢筋总是应尽量靠近受拉侧混凝土构件的边缘。


如挑梁的受力筋应设在构件上部受拉区,如果钢筋保护层厚度过大,轻则由于钢筋不能有效发挥其应有的抗拉作用,而使混凝土受拉应力超标产生裂缝,重则由于悬挑结构上部钢筋所受拉力的力矩高度变小,而使钢筋受拉应力超标发生结构断裂。


此类事故在建设史上并不少见。


再比如,大面积的现浇楼板,下排钢筋如果垫得过高,保护层过大,在外加荷载作用下,混凝土下部受拉应力超标,也会产生板底裂缝。


从钢筋与混凝土的粘结力分析钢筋与混凝土之所以能共同工作,是因混凝土硬化并达到定强度后,两者之间建立了足够的粘结强度,这种相互作用力称为握裹力。


钢筋在混凝土中的保护层必须具有定的厚度,才能保证混凝土与钢筋之间的握裹力。


如果钢筋保护层厚度过小,钢筋过分靠近结构构件的边缘,容易造成钢筋露筋或钢筋受力时表面混凝土剥落,直接导致握裹力的减小。


另外,钢筋保护层过小,表层混凝土将随着时间的推移而逐渐碳化,边缘钢筋失去保护作用而导致钢筋锈蚀,钢筋与混凝土之间也会失去粘结力,从而使构件的承载力降低,严重时还会导致整个结构体系的破坏。


从构件的耐久性分析保护层的作用除上所述之外,顾名思义还起着保护钢筋不被锈蚀的作用,以确保钢筋混凝土结构的耐久性。


影响钢筋混凝土结构耐久性的因素很多,除了特殊的外界因素以外,在般使用条件下,主要考虑大气的侵蚀而使钢筋氧化生锈。


而混凝土不密实裂缝钢筋保护层偏小,再加上混凝土碳化以及钢筋的电化学反应等因素就会因此加速这种侵蚀过程。


钢筋氧化锈蚀又会导致体积膨胀,致使混凝土保护层开裂造成恶性循环,更加加快钢筋锈蚀进程,从而大大缩短建筑物的使用寿命。


因此,保证保护层厚度在设计及规范规定范围之内,就能最大程度的保护钢筋免受锈蚀,延缓混凝土碳化深度到达钢筋表面的时间,确保结构的使用年限。


对些特殊环境下的建筑物,如处于腐蚀气体环境下的建筑结构,设计上对混凝土结构的钢筋保护层还要作些专门的规定,以确保建筑结构的耐久性。


从混凝土的防火要求分析保护层对混凝土内部的钢筋还具有定的防火功能。


当建筑结构发生火灾时,环境温度急剧升高,钢筋与混凝土的热膨胀系数是不同的。


当钢筋的膨胀值逐渐大于混凝土的膨胀值时,就会损伤和破坏混凝土与钢筋之间的握裹力此外,当钢筋温度上升到时,钢筋屈服强度大幅度降低,就会失去与混凝土共同工作的条件,而导致结构破坏。


然而,混凝土是不良导

下一篇
  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
筛选: 精品 DOC PPT RAR
小贴士:
  • 🔯 当前文档为word文档,建议你点击DOC查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库-精品文档 帮帮文库-免费阅读 帮帮文库-海量资源
换一批