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消防支队培训基地建设新建项目实施计划方案 消防支队培训基地建设新建项目实施计划方案

格式:word 上传:2026-01-01 14:59:35
,它使系统维护更加容易,并且适应生产需要。从属监测和控制模块连接到主机上,然后根据需要通过总线控制温室中分区或块可以实现。中文字本科毕业设计外文翻译题目姓名专业自动化学号指导教师二四年五月外文翻译,外文翻译外文翻译中文字本科毕业设计外文翻译题目姓名专业自动化学号指导教师二四年五月外文翻译电器。土壤水分测量和控制模块水是种极性介质,土壤介电常数包含水,主要是由水决定,当水含量是不同,波阻抗不同。在这个系统中,土壤水分测量是通过驻波无线电方法。基于工程电磁场理论,有损介质,如下电磁波阻抗εε其中,是介质渗透性,土壤和是是真空磁导率ε是介质介电常数,是介质电导率是电磁波频。在非常低音频,损耗角正切干土介质是ε。,如果你选择信号源频率高于兆赫兹。然后,εε∞,虚部土壤波阻抗忽视,只有真正部分,这相当于个纯电阻。土壤水分传感器由信号源,同轴传输线和插件不锈钢探针组成。电磁波信号沿着线传输到探头。由于探针阻抗和线路阻抗不同,入射波和反射波叠加形成驻波。以同轴传输线作为无损耗均匀线,波阻抗为,是负载阻抗。然后,在探针电压波反射系数是选择传输线长度为时,该行两端最大和最小和时,然后驻波无线电行中,可以表示为按照这种方式,土壤水分无线电可以通过测量传输线驻波率得到。如图所示。土壤水分模块包括传感器和控制器,传感器服从控制器,控制器可以被省略,而不需要灌溉温室。外文翻译在这个系统中,分区节点为了简化控制灌溉技术,采用控制土壤水分技术。在定程度上,这个参数上部和下部地面可采用该技术解耦。控制系统编程该软甲开发由北京组态王控制。这个配置软件具有可靠性高,开发周期短,完美图形界面生成能力,以及友好人机交互,可以按照创建动态图像和图表可以直观地显示设备布局场景中参数,控制状态变化,并能发出报警信号,当超过额定值,可以实现模糊控制温室参数使用特定数据库中存储历史环境参数曲线并采用农业专家系统。软件配置管理是由单片机实现实时解答收集处理上传参数和接受模糊控制指令从主机计算机和完整局部控制装置。控制模块程序设计子机软件土壤湿度模块主要功能包括数据采集和处理子程序,中断处理和通信等,通过并行数据接口获得驻波电压数值并且由函数计算获得土壤含水量。软件子机主要与下位机完成对土壤水分检测和控制数据通信,测量数据和电流控制上传状态到主机电脑,接受模糊控制指令从主机计算机输出执行指令。子机温度湿度和二氧化碳硬件模块主要是完成读取浓度二氧化碳浓度温度和湿度,测量数据和电流控制上传状态到主机电脑,接受模糊外文翻译控制指令从主机输出执行指令。串行中断模式采用所有从机与主机通信,传输数字化采集和接收指令。和模糊控制系统程序设计组态王通讯设置为了确保通信正确性,上下必须遵循相同通信协议,通信参数。通常在通信,采用主从方式在风格和应答器是采用过程。换言之,首先主发命令给子机,然后等子机接到指令后给出答案,通信建立。在组态王,个预定轮询方法被用来做阅读和写作低机器电脑之间。在项目浏览器中,第,单击设备在设备配置向导中,选择智能模块单片机串行端口,然后服务主机通信参数。组态王和数据库连接数据库核心是软件,不仅包含了定义变量,实时参数和历史参数,但是还需要在参数报警模糊计算报告和显示。桌面数据库是用来记录数据库系统,并通过使用,由组态王通过开放式数据库连接性实现。这个过程是在型。后来,和开发了种代表剪力墙在弯曲作用控制下非弹性地震反应元素以及种滞回反应中剪坏作用模型。这项研究中开发模型已经被用于计算机程序中。该剪力墙模型已经被改进到能够允许墙在其横向剪切强度小于产生弯曲失效强度时,形成剪切破坏模型。这种剪切模型特征,是从剪力墙和梁柱循环测试实验结果中获得,如下所述。是个标准钢筋混凝土建筑非弹性分析软件,像或者其他些可用软件都是由在年前开发出来。然而,那些可用软件没有认识到在结构元件中开发剪切模型失败可能性,这类模型,忽略了了这些元件剪力极限或者剪切失效。剪切和弯曲非关联滞回模型定义允许任何墙式构件弯曲和剪切切线刚度作步步整体化程序更新。如图所示墙式构件,分层描述,按高度分成几个子构件,每个子构件在起点处和终点处都拥有在横向和纵向自由度。通过沿墙高度假设个恒定底层剪力和个弯矩线变率,每个子构件中心剪力和弯矩便是可以计算。因此,切向抗弯刚度和剪切刚度可以从弯矩曲率关系图中获得,而且该剪力墙剪力形变关系正如图和图描述那样。每个子构件切向刚度矩阵可以被计算整合到剪力墙整体刚度矩阵中。通过对剪力墙子构件内部自由度进行静力分析,切向刚度矩阵与外部自由度关系便是可以计算得知。这样,只有水平位移和垂直位移以及墙两端部转角可以被用来将这个子构件整合到结构模型中。本文论述了这种分析模型开发和执行。这种模型被认可,是通过评估两个在年智利地震中产生严重剪切裂缝建筑物模型预测结果。以被标记在相似位置和相似土壤条件水平加速部件作为该建筑计算模型输入条件。弯曲失效模型滞回模型在计算机程序图中执行在这项研究中也被用来为剪力墙构件非线性弯曲反应和弯矩曲率滞回关系建模。如图所示,挤压作用和收缩作用以及强度减少由于同变形程度循环周期没有在弯曲变化模型中体现出来。该模型运行在个由四个线性部分有利和不利弯曲组成主要包络曲线吗,如图所示。主曲线要关于原点不对称,但在弯矩低于临界弯矩时,弯矩值在两个方向都是条精确直线。图中直线点和点点和点对应时刻分别是第个屈服点和应变为时混凝土抗压强度值。水平线下点是根据可能最大曲率ϕ假设和定义,这与混凝土ϵ时压应力有关。在混凝土开裂之前,加载和卸载都这样,弯曲破坏或剪切破坏可以发生在每片墙体中,在地震过程中强烈地面运动中。程序预测实效模型是基于弯曲效应在墙体单元中有弯曲滞后事实曲线,如图所示,同样,剪切效应来自于剪力墙剪切滞后曲线曲线,如图所示。因此,在每步拟合中,曲率ϕ和剪切位移都和和曲率值有关,后者可以从滞回曲线中直接得到,这使得弯曲失效或剪切失效发展成为可能。由于剪切模型参数取决于剪跨比,剪跨比般认为近似等于,也就是墙体总高度除以截面长度。模型分析目前是按照二维进行,但是三维分析理论已经在最近被提出。该模型通过对年震响应。鸣谢本研究是智利高科技开发局作为科技项目而资助建立。在此鸣谢该机构赞助。同时,作者于此并感谢教授提出宝贵意见以及初稿撰写感谢来自大学教授提供在地震中损坏实际建筑设计资料和破坏资料。参考文献,˜,˜找到。弯矩和曲率定义来自钢筋混凝土构件标准理论。对于墙构件,边界加固和竖向分布都被考虑到用来解释−ϕ曲线。另外,轴向荷载来自于墙重力,假定在地震作用中是个常量,在主曲线中和点弯矩和曲率计算中,应该考虑到。这就是由连梁连接剪力墙近似计算。由于连梁产生主要地震作用剪切力,这就降低了墙体轴向可变地震作用。但是,轴向荷载减小导致了连接构件弯曲强度降低结果。破坏点弯矩估计值是根据ϕ定义,假设和点有相同压力在混凝土中。这很明显是个近似值因为它总是产生在ϕϕ处在图中。这个假设已经被证实,通过些混凝土墙体拉压曲线。在所有情况中,可以通过更加精确地方法获得ϕ较大值。然而,当这种模型在这篇研究中被用来预测实际建筑非弹性地震反应时,最大曲率从未超过ϕ值。剪切破坏模型剪力支配作用正如图中滞回模型描述那样。收缩作用和强度减小由于在同变形程度重复循环现在个预测钢筋混凝土剪力墙非弹性地震响应分析模型摘要开发钢筋混凝土剪力墙建筑非弹性地震响应分析模型,包括提出弯曲失效和剪切失效模型。由于剪力墙在以往发生地震中具有良好弹性反应而被很多处于地震带国家广泛地应用于建筑中。这篇研究目,就是开发种可以预测剪力墙结构建筑抗震性能计算机模型。这种模型将使我们获得对建筑物在严重地壳运动中基本侧向强度和非弹性形变更好评估。这个信息可以用于性能化设计程序执行,并且能够提高程序代码优化。为了实现这个目标,基于实验结果剪切破坏形式模型已经被添加到计算机程序中。本文讨论了最相关问题,并制定了开发这种模型解决方案。验证该模型被推荐用于预测剪力墙在非弹性地震反应中结果与年月日智利地震中建筑物两个实际反应结果相比较。尽管该模型是二维,因此它忽略了扭转反应后取得成果是令人满意。年相关学院版权所有关键词剪力墙建筑钢筋混凝土建筑物非弹性反应,剪切破坏模式引言设计合理多层钢筋混凝土剪力墙建筑在剧烈地震从主曲线。在达到开裂弯矩值之前,卸载规律是在另方向上连接卸载点和开裂点条直线图中直。如果屈服弯矩极大,而且卸载点发生在点处,那么卸载曲线曲率就被定义为ϕϕ其中,ϕ是加载过程中最大曲率,是加载过程中屈服点和开裂点在相反方向连线斜率,指数控制着卸载曲线在屈服点后曲率,根据和建议,般取。滞回规律详细说明可以从其他地方找到。弯矩和曲率定义来自钢筋混凝土构件标准理论。对于墙构件,边界加固和竖向分布都被考虑到用来解释−ϕ曲线。另外,轴向荷载来自于墙重力,假定在地震作用中是个常量,在主曲线中和点弯矩和曲率计算中,应该考虑到。这就是由连梁连接剪力墙近似计算。由于连梁产生主要地震作用剪切力,这就降低了墙体等参数。第页本文为种电力系统模型自动增益控制方案介绍了仿真结果。正如仿真结果中描述那样,当实际偏差因素和最优控制时期在方案中已经运用时,频率设置时间振荡特性和输出功率响应单元相对于其他不准确频率偏差因子和执行时期用方案均有所提高。最佳执行时期是由决定。,第页附录英文原文,第页,第页附录英文原文,第页,第页其中时刻频率,第个机组在时刻功率输出偏差发电机组数量恢复频率所用时间中实际频率偏差因子可以在如发电机损失或大载荷干扰这些事件发生是发生时得以更新。因此,这是可能代表现状控制区域。控制执行时期控制执行时期是重要因素。如果。该模型最初是为剪跨比为或者更小矮墙而开发,其中,是剪力墙底部弯矩,是剪力值,是墙体长度。对于截面宽度更窄剪力墙,这个比
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