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关键词:放线、后置埋板、立柱、横梁、背块、开槽、干挂件、正确用胶、连接做法、吊挂安装。
中图分类号:F253文献标识码: A
确保内墙干挂石材施工质量,预防石材脱落严重质量问题(甚至造成质量事故)的发生,应注意把控以下技术保证与质量控制措施。
1、 完整、精确放线
(1)根据墙面石材排版图,依据室内墙面水平基准线(+1.000m线)和地面“十”字平面基准线,进行完整精确放线:
①施工控制线(可按现场条件采用平行与石材完成面、间距100mm~500mm的线):依据此控制线量测、校准墙面各层完成面线。
② 槽钢立柱完成面线及石材完成面线:分别放到两侧墙面上,作为立柱安装和石材安装的施工用线。
③ 后置埋件的位置线(包括埋板四周边线和埋件安装螺栓孔位线)和立柱中心线:放在固定埋件的地面或墙体上,作为埋件安装和立柱安装的施工用线。
④ 角钢横梁的标高线:放在立柱上,作为角钢横梁安装的定位线。
(2)应注意的问题
① 应根据骨架安装节点图,准确确定石材完成面至立柱外表面之间的距离:
一是角钢横梁的宽度尺寸,通常为40mm或50mm;
二是角钢横梁与立柱的安装方式是嵌入式安装还是外挂式安装。当角钢横梁安装为嵌入式安装时,石材背面与角钢横梁外缘线之间的距离,通常控制在10~15mm;当角钢横梁安装为外挂式安装时,石材背面与角钢横梁外缘线之间的距离控制在15~20mm。
② 根据排版图和施工方案,准确控制每一墙面石材与相邻两侧墙面、墙面石材与顶面材料做法的交接、收口尺寸,准确确定两端边立柱位置(中心线)和横梁位置线。
③ 角钢横梁的标高线:当采用“T”型挂件时,角钢横梁上表面+干挂件挑臂厚度与石板底边线平。
2、后置埋板的安装及试验
(1)后置埋板安装根据现场条件情况,可安装在墙柱面上、或底面与结构楼板、顶面与结构楼板底固定。轻质隔墙中高度大于150mm的砼水平系梁可作为埋板的安装基体。在轻质砌块墙上安装时,可采用穿透螺栓的安装方法。
(2)为增强型钢立柱的侧向稳定性,可在立柱中间适当部位加设支撑点,轻质隔墙上高度大于100mm的砼封闭圈梁(或水平系梁)可作为支撑点。
(3)后置埋板安装的位置及水平偏差均不应大于20mm。
(4)后置埋板的现场拉拔试验值,应符合设计要求,通常为设计拉力标准值的2倍。
3、槽钢立柱的安装
(1)槽钢立柱的布置间距,通常立柱与石材墙面竖向分缝位置相一致,即立柱中距为石材宽度+缝宽。立柱边距根据其与相邻两侧墙面材料做法交接节点分别确定。
(2)立柱安装的高度,当为附墙不到顶安装时,通常高于吊顶标高不少于200mm~300mm.
(3)严格控制立柱安装的垂直度,其前后、左右垂直度全高偏差均不应大于10mm。
(4)应注意的问题:
① 立柱布置间距与墙面石材竖向分缝位置不一致,造成挂点距横梁与立柱连接节点的距离不一致。
② 未按立柱完成面线严格控制立柱与结构墙体的距离,而是以原结构墙面为基准控制立柱平面度,造成石材墙面不规方,或石材与横梁之间的间距差大,挂件外挑尺寸过大或有的挂件挑臂长度不能适应间距要求。
③ 立柱垂直度未双向控制,造成立柱上部向里或向外倾斜。
4、横梁的加工制作与安装
(1)角钢横梁上安装挂件的螺栓孔,应按石材排版与开槽位置尺寸预先用台钻钻孔。
(2)角钢横梁与立柱的连接,应挂垂线控制横梁上两个相邻螺栓孔与立柱中线的距离,其基本相等。
(3)应注意的问题:
① 横梁上安装挂件的螺栓孔,不得在现场用电焊烧孔。
② 横梁上安装挂件的螺栓孔,应与石材排版与开槽位置相一致,定位钻出,防止采用只按一定间距模数尺寸(如200mm或300mm)在横梁上钻孔,不定位安装造成横梁安装后较多孔位与石材开槽位置不一致。或石材不能预先统一开槽,只能待横梁安装后再一个一个对孔位开槽,挂点距石板边的距离不能准确控制。同时,也不能模数化组织施工。
(4)严格控制焊接质量:
连接角码与埋板、与立柱的焊接,横梁与立柱的焊接均为单边角焊缝,应选择小电流施焊,焊缝应连续、满焊。防止咬边、漏焊现象,夹渣应及时清除,孔洞应补焊平。补刷防锈漆前应清除药皮。
5、石材偏薄时背块的粘接
(1)石材背块,应选用与石材密度、主色调相近的石材加工制作,石材背块的宽度,应不小于50mm,分块粘接时每块石材背块的长度,应不小于160mm,即开槽后背块与石材各个粘接面的有效粘接宽度均不小于30mm,以确保粘接的宽度和粘接强度。
(2)由工厂粘贴背块并开槽时,通常为开通槽(也可按石材加工图开短槽)。
(3)石材背块的粘接,必须在开槽施工72h前作为一道专门工序进行。
(4)石材背块的粘接,必须使用环氧树脂结构胶。
(5)应注意的问题:
① 背块的密度与石材基材差异过大,或宽度、长度厚度不足。
② 背块与石材粘接面清理不干净。
③ 背块与石材粘接不使用环氧树脂结构胶,而使用云石胶或不合格的快干石材干挂胶。
④ 石材背块未预先粘接,待粘接达到一定强度后再进行开槽和安装作业,而是在现场随粘接背块随开槽和安装石材。
6、正确开槽
(1)石材开槽应按排版深化图统一划线,包括槽口的中心线、长度边线和宽度线。槽口距石材侧边的距离为石材宽度的1/6,通常采用150mm。开槽深度为15~20mm,短槽的长度为100mm。槽口宽度为6~7mm,开切槽口后槽边净厚度:花岗石不小于6mm、大理石不小于7mm.(如图一、图二)
图一 石材开槽位置示意图
图二 石材开槽尺寸示意图
(2)石材开槽应压卡在工作台侧边支放平稳,专人进行。
(3)开槽后应用压缩空气吹净槽内粉尘。
(4)需做防水防污处理的,开槽后应对切削面补刷防水防污剂。
(5)应注意的问题:
① 做好工序安排,避免由石材安装工人将石材依靠在人身上随时进行开槽作业的施工方法,造成槽口尺寸偏差过大。
② 严禁为了方便不提起石材使挂件入槽,采用不开槽,而是将槽口内面切通切透,开成口子,将石材平推就位的做法。
7、合理选用干挂件(采用“T”型挂件时)
(1)根据施工方案“材料表”配备“T”型、“L”型和“”型等干挂件,保证合理使用。
(2)根据骨架安装后石材背面与横梁外缘之间预留间隙尺寸,选择挂件挑臂长度。
(3) 应注意的问题:
① 底边、顶边不使用“L”型挂件(或顶端不使用“”型干挂件),而一律使用“T”型挂件,尤其顶端挂件不入槽,用“T”型挂件贴挂的做法。
② 挑壁长度不合适,采用现场焊接接长或电焊切割等。
8、正确用胶
安装石材时,干挂件翼缘与槽口缝隙间,应使用环氧树脂结构胶(AB胶),即石材就位安装前,槽口内先注满胶,将挂件插入槽口胶中,在石材调整找平后,在挂件挑臂周围用云石快干胶定位固定。
应注意的问题:
(1)环氧树脂结构胶(AB胶),应使用1:1胶,以保证配合比的准确控制。
(2)环氧树脂结构胶的拌制,应由专人在专用桶中按使用量拌制,不应采用由石材安装工人个人随拌随用的做法。云石胶的拌制,也宜采用专人拌制分散供应使用的编组作业方法。
(3)根据环境温度及胶的凝固时间,正确确定和控制上、下层石材安装间隔时间和每日安装高度。
9、墙面最上一层石材与吊顶的连接做法
(1)墙面最上一层石材与吊顶的连接通常有以下几种做法:
① 墙面石材伸入吊顶内;(如图三)
当石材墙面与吊顶密缝连接时,石材可伸入吊顶内100mm高。
当吊顶高度大于6m时,吊顶与石材墙面拉缝10~20mm宽连接时,石材墙面伸入吊顶面内200~300mm。
② 墙面石材在吊顶面下安装:(如图四)
图三 墙面石材伸入吊顶内安装示意图
图四 墙面石材在吊顶面下安装示意图
(2)应注意的问题:
无论采用墙面石材伸入吊顶内安装还是采用墙面石材在吊顶面下安装,均应先完成墙面石材施工后,再进行吊顶收边的施工,防止先完成吊顶施工,再进行墙面最上一层石材安装,造成最上一层石材干挂件不能正确有效使用,从而产生石材脱落严重质量问题(甚至造成质量事故)的发生。
10、梁底面石材的吊挂安装
梁底面石材的吊挂安装必须采取挂件吊挂+铜丝吊挂双保险的吊挂方法,即:干挂件吊挂及开槽部位,采取附加石材背块,确保开槽后槽口上面吊挂受力石材的厚度不小于20mm;铜丝采用附加石材背块压埋的固定方法进行吊挂。(如图十)
图五 梁底面石材的吊挂安装示意图
11、结束语
本文针对内墙面石材干挂施工中常出现的质量问题,提出了在该工艺全流程中不同施工阶段的技术保证措施和质量控制的要点,有效的杜绝施工质量问题的发生。
参考文献
【关键词】水稻;MODIS;LSWI;种植区域
水稻作为我国主要的农作物,其种植区域对于保证我国粮食产量有着重要的意义。国内外许多专家学者对如何利用遥感数据分辨水稻的种植和产出区域进行了研究。现在主要有两个研究方向:一是根据水稻田在育苗期、移栽期和成熟期的对地表覆盖特性不同的特点,通过比对不同时间点的低空间分辨率的遥感数据从而得出水稻田的区域;另一个是利用目视解译法等算法筛选分辨率更高的水稻抽穗时间段的遥感数据,从而得到水稻田的种植区域。两种方法各有利弊,目前常用的方法为第一种。
江苏省既是我国改革前沿阵地之一,也是我国水稻生产大省,特别是苏北地区,水稻种植密度和区域在全国是微距前列,堪称鱼米之乡。本文采用低空间分辨率遥感数据分析法,利用2001-2010年150M的MODIS数据资源,分析江苏省水稻种植区域。
1 地表植被表征参数选择与判定
1.1 植被表征参数的选择
由于植被与其他地表物的光谱不相同,可以利用红外和可见光的光谱数据判断是否是植被覆盖区域。
1.2 去云算法
本文所采用的数据是有NASA的MODIS数据,其已经经过了一定的图像处理,图像的质量较高,不过仍然存在云层的干扰。若直接计算,难免会对结算结果产生影响,不利于提取结果的准确性,所以,去云处理尤其关键。
本文利用MODIS数据相关的产品中QA(质量评估)波段提取数据中的云层信息。QA算法主要原理是根据多帧图像的信息进行比对,如果选取的多帧图像都收到云层干扰,则删除该段时间;如果仅仅有一部分数据帧受到影,则保留有用信息;如都未受到影响,则将多帧的平均作为一定时期的元帧。
利用QA算子,计算2010年5月3日的云层信息,结果如1所示。
2 水稻种植区域的提取
江苏的地理环境决定了其种植的多样性,不容易将水稻和其它农作物区分开来。本文采用的提取方法是基于时间序列的,根据育苗期、移栽期和成熟期的对地表覆盖特性不同的特点进行提取的,如育苗期、移栽期稻田会被水所覆盖,而成熟期则基本上被水稻全部覆盖。根据这个特性,基于时间序列,能够很方便的提取出水稻的区域。
根据江苏省的水稻种植历史实际情况,结合遥感数据,经过模拟计算,判定水体覆盖期的提取算法为LSWI,EVK0.26,(LSWI+0.065)>EVI;判定成熟期的提取算法为(1)时间为水体覆盖期之后的64天(2)从水体覆盖期之后每8天为一个探测时间点,要求探测区域在一个时间点的EVI>0.35(3)根据江苏省的水稻种植习惯,划定全第146、154、162、170天为水稻的移栽时期。
如果符合以上提取条件,则可判定该区域为水稻种植区域。
3江苏省水稻种植区域提取结果
根据前文所陈述的计算方法,本文提取了2001-2010年级江苏省的水稻种植分布图,2004、2009和2010年计算结果如图2所示。
从图2可以发现,苏北是江苏水稻种植的主要地区,尤其是扬州、泰州、连玄港、盐城、宿迁、淮安等地区。从图中可以看出,江苏省的六个大型农场都被提取出来了,这表明提取的结果有较大的准确性。
但是,2009年和2004年的计算结果有较大的出入,这是因为不同的年份的气候条件不相同,水稻种植的区域也是变化的。2010年得出的数据并不理想,剖析原因,不难看出有以下两个原因:一是本文提出的算法是居于时间序列的,不同的气象条件,水稻的插苗时期和成熟时期就不一样;二是倘若数据含云量大,被剔除出去的帧数过多,那么势必会影响计算的结果。
4 结论
本文在充分的文献分析的基础上,提出了一种水稻种植区域判定的方法,并结合江苏省近几年的遥感数据进行了运算,验证了该方法的可行性。不过该算法仍不能实现保留数据的前提下去除云层数据的功能,而且本文算法是基于时间序列的,受提取数据的时间节点的影响较大。这些不足之处有待于在今后的工作中进一步研究解决。
【参考文献】
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[3]陈劲松,黄健熙,林辉,等.基于遥感信息和作物生长模型同化的水稻估产方法研究[J].中国科学:信息科学,2014 40:173-183.
关键词:自动控制技术;农业机械;特点;应用
农业机械中应用自动控制技术,主要体现在农业机械中应用遥感装备及技术、信息处理技术、自动控制技术、GPS技术等。然而,受到传统农业生产模式的制约,国内农业机械化程度还比较低,本文就自动控制技术在农业机械中的应用做了以下探究。
1农业机械的自动控制技术特点
1.1稳定性
对于农业机械控制而言,以光电隔离所有的I/O信号,将滤波器安装于一系列输入端,且将有关参数设置好,就能够对一系列模块予以屏蔽,使其在复杂的运行环境中也能够正常工作。
1.2配置灵活和简单
世界各国都生产I/O卡件,其具备多样化类别,发达国家生产的自主控制元件越来越先进,应用也越来越简单、组合日益灵活。当今自动化农业机械中能够根据实际环境自动组合系统模块,选用适宜的规模和功能。
1.3控制实时性
电气控制的优势是传输信号时间短、速度快,鉴于此,往往在农业机械控制设备的安全防护中应用自动控制技术,这样能够实时地控制多类别或多个农业机械。
1.4故障诊断自主性
将不同的传感器应用于自动化农业机械中,如果复杂环境下的自动化农业机械存在故障问题,能够组织人员进行维修,还可以结合发达的故障自主处理系统实现远程维修。
2自动控制技术在农业机械中的应用
2.1部分自动控制在农业机械中的应用
就现代化农业机械而言,在拖拉机运行的情况下,因为受到长时间抖动性的影响作用,会促使其他零部件发生摩擦,从而使拖拉机机体形成热量,可能导致火灾的出现。而应用自动化设备的新式拖拉机在感知拖拉机温度太高的时候,其会自主控制拖拉机,使其暂停运行,从而使拖拉机的机械事故出现率大大降低。
2.2自动控制技术在灌溉系统中的应用
在发展现代化农业中,工作者能够应用灌溉的自动化控制技术。具体而言,首先,工作者能够规划农业耕地区域,且科学地划分区域,然后将自动化灌溉装置定量地设计在相应的区域,工作者能够设置自动化设备的工作时间,可以每间隔相应的时间进行灌溉,以及设置灌溉设备的灌溉时间段,从而实现灌溉的自主开始与结束,这样的灌溉模式不但可以使工作者的劳动负担大大减轻,而且能够减少水资源的浪费。
2.3自动控制技术在精细化农业中的应用
精细化管理模式应用于农业管理中,温室是生产精细化农业的基地,在精细化农业生产中,技术工作者重点应用渠系或泵站等。鉴于此,技术工作者不但需要分析和管理农产品的生长现状,而且需要维护和管理设备,面临非常繁重的任务。除此之外,我国引进和发展精细化农业生产方式的时间较短,缺少大量的技术工作者,并且能够切实在工作实践中参与的技术工作者更是缺少。这样一来,我国发展精细化农业会受到一定程度的阻碍。基于自动化控制技术被广泛应用的背景,技术工作者能够在精细化农业生产过程中应用自动控制技术,从而在减小自身工作负担的过程中提高农业生产效率。
【关键词】电气自动化控制技术;电力系统;应用
最近几年,工业化进程的加快带动了计算机技术、网络通信技术、现代信息技术等的发展,也使得电力系统的控制和管理呈现出数字化、自动化、智能化的特征。电气自动化控制技术集成了计算机网络技术以及微机控制技术等,将其应用到电力系统中,能够提升系统运行的稳定性和高效性,也因此受到了电力技术人员的重视。
1电气自动化控制技术的发展
电气自动化控制技术最早产生于上世纪五十年代,在发展初期,主要是以机械控制为主,并没有能够实现电气自动化控制,不过也为后续研究工作提供了一种正确的思路和方向。上世纪八十年代,计算机网络技术呈现出了飞速发展的趋势,在极短的时间内,计算机网络的覆盖范围呈现出了令人惊叹的增长,也因此形成了以计算机管理为主的局部电气自动化控制,虽然这种控制方式在实际应用中有着较为严格的局限性,要求系统本身具备一定的条件,而且应用范围小,系统的复杂性导致了故障率的增大,但是无论如何必须承认,电气自动化控制技术的基础机构和基本体系正是在这个阶段形成的。进入21世纪后,计算机系统的处理能力以及网络的传输效率持续提升,人工智能等高端技术也开始趋于成熟,电气自动化控制技术真正成熟,形成了以集成控制、远程监控以及远程遥感等为主的技术基础,并且在技术发展的带动下,使得电力系统逐渐呈现出了智能化、网络化、自动化的发展趋势。
2电气自动化控制技术的优势
电气自动化控制技术具有几个非常显著的优势,一是信息技术先进,在现代电力系统中运行维护中,对于信息技术的依赖性较高,因此需要对电力系统进行信息化处理,结合电气自动化控制技术,提升系统的运行效率,有助于电力企业的可持续发展;二是可控性高,电气自动化控制技术以集成控制远程监控以及远程遥感等为核心,具备较高的可控性,能够实现对于电力系统休息的统一收集和集中处理,形成完善的信息管理系统,从而强化对于电力系统的管理和控制能力;三是维护方便,良好的维护工作是确保电力系统稳定可靠运行的关键,结合电气自动化控制技术,搭配网络信息技术,可以进一步加强对电力系统的信息处理,为系统维护检修工作提供必要的数据支持,结合远程监控,更能够保证电力系统维护的灵活性和可靠性。近年来,随着我国经济的高速发展,社会对于电力的需求也在持续增加,电网规模的扩大不仅使得电力设备的数量迅速增长,也使得电网结构变得越发复杂,给电力系统的运行管理提供了许多新的要求。在这种情况下,应用电气自动化控制技术可以是从电网本身的复杂性、功能性和广泛性出发,利用技术自身的功能性和系统性,保障电力系统的可靠运行。不仅如此,在电力系统中应用电气自动化控制技术,能够对电力企业的职能进行强化,有助于电力企业经营管理目标的实现。
3电气自动化控制技术在电力系统中的应用
3.1变电站自动化
变电站自动化的基本原理,是结合计算机技术、电力电子技术、现代通信技术以及信息处理技术等,实现对于变电站设备、系统以及配套设施的全方位全过程管控,同时还可以结合电气自动化控制技术,实现对变电站运行过程中各类数据信息的集中处理,实现对变电站设备的远程监测和控制,及时发现变电站运行过程中存在的故障和隐患,实现自动报警以及故障的自动切除。通过这样的方式,变电站运行的可靠性和稳定性得到了保证,故障检修时间大大缩短,传统的人工操作和监管也被系统自动监管所取代,对于实现变电站无人值守的目标有着良好的推动作用。变电站自动化完成了常规电磁式设备向全微机化装置的转变,电力电缆被光线取代,二次设备也完成了数字化、网络化和集成化的目标,在提升整个电力系统运行水平方面发挥着积极作用。可以预见,伴随着电气自动化控制技术的发展,变电站自动化的程度将会越来越高,并且逐渐向着标准化、数字化和智能化的方向持续迈。
3.2电网调度自动化
调度自动化实现的基础是计算机技术和通信技术,能够完成信息采集、命令、命令执行以及调度控制等功能。在电气自动化控制技术的支持下,电网调度自动化系统越发完善,包括了计算机网络系统、服务器、工作站、显示器等。就目前来看,我国的电网调度被划分为五个不同的层级,依次为国家调度控制中心、大区电网调度控制中心、省电网调度控制中心、地市电网调度控制中心以及县级电网调度控制中心。电网调度的自动化可以完成对电力生产及传输过程的数据实时采集,也可以对电网的实际运行状态进行在线监控,更能够对配网电力负荷的变化情况、系统状态波动等进行预测和评估,能够为电力调度人员的调度工作提供充足的数据参考,使得其可以更加及时的发现电力系统运行中存在的隐患和问题,避免配网事故的发生,保障电网的稳定运行。
3.3DCS系统
DCS系统即发电厂分散测控系统,属于多级计算机系统,可以通过电气自动化控制技术、计算机通讯技术等,实现对于发电厂的分级管理、集中操作以及分散测控。在电力产业飞速发展的背景下,DCS系统在电力系统中得到了越发广泛的应用,在完善发电厂自动化管理方面发挥着较大的推动作用。通常来讲,DCS系统采用的是分层分布式结构,包括了四个主要部分,分别是过程控制单元PCU、运行员工作站OS、工程师工作站ES以及以太网。其中,PCU可以分为主控模件MCU以及智能I/O模件,直接面向生产过程进行数据信号的接收和处理,然后对设备的运行状态、运行参数等进行实时显示,完成对于电力生产过程的监测与控制,以保证生产的顺利进行,减少安全问题。OS和ES的主要作用,相当于“人机接口”,OS可以对PCU发送的信息进行接收和分析,并且结合实际情况向PCU发送控制指令,实现对于发电机组的远程监测和控制;ES可以对DCS系统应用软件组态、系统维护、系统监视等设备进行控制,结合相应的数据信息,方便维护工程师对系统运行情况进行分析,做好系统的管理和维护工作。
3.4电力一次设备智能化
根据以往的标准,在对一次以及二次设备进行安装时,必须要有足够的距离,并且它们都是通过大电流以及电力电缆来进行控制。但电力一次设备智能化的实现,则在设计一次设备结构时就将二次设备的部分功能或是全部功能都考虑进去,这样一次设备就自带测量和保护功能,有效的降低了电缆的成本.
4结语
总而言之,在现代社会,电力产业发挥着至关重要的作用,对于人们的日常生活以及社会经济的发展有着不容忽视的深远影响,因此,必须保障电力系统的稳定可靠运行,减少其在运行过程中存在的各种问题和隐患。将电气自动化控制技术应用到电力系统中,能够有效提升电力系统的自动化和智能化水平,推动电力产业的长远稳定发展。对此,相关技术人员应该加强研究工作,促进电气自动化控制技术的全面应用,提升电力系统的运行效率,继而为我国国民经济的可持续发展提供良好保障。
参考文献:
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