光端机 2711P-RDT10C
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光端机 2711P-RDT10C
光端机 2711P-RDT10C
​Telemecanique XBT H021010 V2.1 Modicion Squre D XBT-HPEHM V2.1
Honeywell 208416l
Mitutoyo 7010SN Magnetic Stand with Mitutoyo 2416S
MTN649315 KNX Schneider Electric KNX UNIV Dimmer REG-K/4x230/150W
Tolomatic 45120012 SK8 Pneumatic Actuator SK8 Linear 8IN Stroke 45120012#517559
Panasonic MUDS043A1A
Allen-Bradley 1794-IT8 Ser A P/N 96164275 Rev B01 F/W
Natural Microsystems TX3000 31261
Intermec Technologies Corporation 700C 761B
Sunx SL-GU1-C SLGU1C S-Link Gateway Controller N8Q07
​地铁的主体结构监测的必要性 1. 1 地铁结构随地层的隆沉引起变化 城轨建设过程中主体结构的变化主要随地层隆沉而变化。比如天津市地处冲积平原地区,局部有软土层和地震液化层,整体沉降量较大。天津地铁1号线工程新建地下段采用明挖或盾构法施工,存在围护结构施工、因降水引起地下水位变化及基坑开挖过程会产生基底土卸载,造成坑底隆沉;主体构筑、覆土回填会重新给基底土施加荷载,造成地基的隆沉;而主体结构竣工后地下水位的变化会对结构产生浮力,减少结构沉降的趋势,浮力过大时会造成结构上浮。 城轨工程结构本身由于地基的变形及内部应力、外部荷载的变化而产生结构变形和沉降。如结构变形和沉降超过允许值,将会对城轨的运营造成影响,甚至会造成运营中断。对结构进行监测,了解变形情况,分析变形原因并采取有效措施,对于预防事故、保证城轨的正常运营是非常重要的。 施工期间除在基坑开挖、主体结构构筑过程中需对地面进行监测外,还要对周边建筑物、地下水位变化进行监测,实践证明这些监测项目都在发生不均匀的沉降变化。如天津市从1923年开始,随着地下水的开发,地面沉降一直在发展,初期年沉降仅几个毫米。解放后随着工农业的发展,地下水开采量逐渐增加,地面沉降越来越严重, 1959—2000年最大累计沉降值已达2. 85m。天津地铁沿线途径河北区小王庄京津桥累计沉降量2. 0~2. 5 m的面积已达37 km2。
产品名称:光端机 2711P-RDT10C
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