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降水智能控制系统成功运用地铁施工领域

为解决地铁施工建设过程中临江单侧悬挂式止水帷幕基坑降水难题,近日,由中铁十五局集团城轨公司研发的降水智能控制系统,在南京地铁9号线滨江公园站成功运用。 项目结合车站地质水文情况,通过降水模拟计算,设计优化降水井布置,运用数字科技,建立单侧悬挂式止水帷幕降水智能控制系统。 据介绍,该系统主要功能包括:通过降水信息自动化控制中心,自动采集降水施工参数,实现基坑按需降水,使地下水位始终保持在开挖面以下1~2m,实现基坑降水安全可视化管理,通过现场显示终端、手持终端,及时反馈降水信息;实现双电源自动切换功能,现场突发停电情况时,现场声音报警系统启动,自动切换并启动备用发电机。系统有效克服了基坑降水偏压造成围护结构倾斜的风险,保证整个降水过程安全可控。 据悉,运用该系统的滨江公园站为地下两层车站,位于长江夹江河畔,距离夹江直线距离不足300米,属河西长江漫滩不良地质,地层软弱、砂层较厚,具有软塑、流动、不稳定的特点。基坑开挖范围......阅读全文

降水智能控制系统成功运用地铁施工领域

为解决地铁施工建设过程中临江单侧悬挂式止水帷幕基坑降水难题,近日,由中铁十五局集团城轨公司研发的降水智能控制系统,在南京地铁9号线滨江公园站成功运用。 项目结合车站地质水文情况,通过降水模拟计算,设计优化降水井布置,运用数字科技,建立单侧悬挂式止水帷幕降水智能控制系统。 据介绍,该系统主要功

降水智能控制系统成功运用地铁施工领域

  为解决地铁施工建设过程中临江单侧悬挂式止水帷幕基坑降水难题,近日,由中铁十五局集团城轨公司研发的降水智能控制系统,在南京地铁9号线滨江公园站成功运用。  项目结合车站地质水文情况,通过降水模拟计算,设计优化降水井布置,运用数字科技,建立单侧悬挂式止水帷幕降水智能控制系统。  据介绍,该系统主要功

STM 控制系统

      STM 控制系统的功能框图如图 1 所示。STM控制系统通常包括数字部分和模拟部分,数字部分包括DAC 和ADC 功能,可以直接采用PC机扩展AD 和 DA 采集卡的方式。模拟部分通常实现为单独的模块,主要功能就是完成反馈控制。探针样品偏置电压的大小由操作者决定,通过PC机的DA 输出来

降水监测--降水采样点位的设置原则

降水监测点位设置原则是:一般50万人口以上的城市,在郊区设一个采样点,在城区设两个采样点;50万人口以下的城市,在郊区和城区各设一个采样点;一般的县城可只设一个采样点。郊区点应设置在该城市的主导风上风向位置,且受到本城市污染影响较小的地点。一般应离开城市中心区20km以上,如受条件限制,无法满足此要

降水排水管网在线监测系统解决应对方案

排水管网在线监测系统利用低功耗远程测控终端等设备对雨量、水位、水量、流速、水质、有毒有害气体等信息进行实时的采集,通过无线网络进行传输汇集,通过信息化管理、城市排水应急管理、大型泵站综合自动化控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。一、系统概述排水管

降水监测--降水采样点监测点位环境要求

①采样点应位于开阔、平坦的地区,测点周围的下垫面无裸露上壤,以免风沙扬尘的影响。②采样点应避开局地污染排放源,包括排放酸碱物质的烟尘、粉尘和生活排放源、废物堆积场、停车场以及交通T线等。③采样点周应无遮挡雨、雪的障碍物,其中包括房屋、桥梁、高大树木等。障碍物与采样器之间的水平距离不得小于该障碍物高度

浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统

度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统;CO2浓度均一性和温度的均一性。两种控制系统:红外传感器(IR)和热导传感器(TCD)两种传感器都是准确的,但都各有优缺点:热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生

低温箱控制系统

温度控制采用日本RKC数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 冷冻系

烘箱的控制系统

  温控器:温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、P.I.D智能控制仪表  显示分辨率:温度:0.1℃(显示范围)  时间:0.1min  感温传感器:PT100铂金电阻测温体  控制方式:热平衡调温方式  温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制  具有自动演算的功能,可将温度变

液氮罐控制监控系统

液氮罐控制监控系统液氮罐补液控制系统由液氮补液罐、低温智能化控制系统、阀门组件控制电磁阀和真空比例阀箱、PLC编程器、智能化控制人机交互控制终端、不间断电源、温度及压力传感器监控探头系统及反馈电路系统组成,功能可根据客户需求,定制相关罐体自动增压-出液-排气的压力及流量控制程序。 液氮罐补液控制系统