桥梁Lc代表什么,梁钢筋图中WQYDLLa1Lb1Lc1是什么意思
来源:整理 编辑:汇众招标 2023-04-08 02:49:53
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1,梁钢筋图中WQYDLLa1Lb1Lc1是什么意思
你是不是看错了啊,还是图的问题, 目前在梁钢筋图中还没看到你这种标注,应该是L1、L2、L3也就是代号,括号里面代表的是跨数,1就是1跨,有什么不懂的继续问,望采纳!
2,全桥逆变lc串联滤波电路怎样提高带负载能力负载是并联在电容上的
你好!“宅爷老李”的方案是可行的,前级电路允许不允许主要一个是会不会有启动冲击。其次,全桥电路本身也要考虑开关管的电流应力是否允许,加大负载。如果你的电路是闭环控制的,增加Kp系数貌似也可以的。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。在前级电路允许的情况下多并联一至两个大容量电解电容。
3,急急求梁的符号解释
kla.klb.KLC.KLD.KLE.KLF,表示这是楼层框架梁A.B.C.D.E.F.这是序号XL1.XL2表示悬挑梁1号,2号。。XL表示悬挑梁。。你买一本03G101-1看看就明白了。KL表示楼层框架梁(你说的A、B、C……应该都是序号,但标准应该使用数字,)XL表示悬挑梁,不是liuduzhang说的现浇梁或者次梁,(1.2.3......等是序号)KL7(5A) 表示 第七号楼层框架梁,5跨,且一端有悬挑。KL7(5B) 表示 第七号楼层框架梁,5跨,两端有悬挑。下载一本03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》图集看看,就会全明白的。 百度文库就有。kl表示框架梁(a、b、c……都是序号)xl表示现浇梁或者说是次梁(1、2、3……是序号)悬挑梁的表示方法是kl**(*a)或者kl**(*b)在括号里的*表示跨数,a表示一面悬挑,b表示两面悬挑。你说的梁la 梁lb 梁lc 梁ld 梁lf 梁le 仅仅就是梁的编号,因为可能断面不同,配筋不同。KL表示框架梁(A、B、C……都是序号)XL表示现浇梁或者说是次梁(1、2、3……是序号)悬挑梁的表示方法是KL**(*A)或者KL**(*B)在括号里的*表示跨数,A表示一面悬挑,B表示两面悬挑。楼上的你不要把他教错了
4,数字功放H桥用的LC滤波其中LC滤波器的电阻是不是有要求
首先纠正一下,电感在通过直流电流时,其对电流的阻碍能力才被称之为电阻,由于f=0,所以电感的Rl就=0了,电感只剩下线圈的直流电阻了,所以它等效的直流电阻也就是线圈铜线的直流电阻。在通过交流电流时,其表现不仅仅是由线圈导线本身存在的电阻,还包括随频率增加而增加的一种阻碍特性,这称之为感抗。频率越高,电感值越大,感抗也就越大,因此其通过高频的能力也就越低。 用在功放上的电感,其电阻值本身实际意义不是很大,因为一般不同电感之间电阻值差别都不是很大,甚至很难用欧姆表测量出来。重要的是电感值和负载电流,在相同电感值的情况下,如果负载要求足够大的输出电流,则线圈铜线横截面积也要相应加大,否则大电流通过时可能引起发热或者烧毁。 不管是手工绕制的还是机器绕制的电感,都存在随频率变化感抗发生变化的特性。这是所有电感的物理特性。如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么 XL= 2πfL 感抗的单位是欧。知道了交流的频率f(Hz)和线圈的电感L(H),就可以用上式把感抗计算出来。 另外,还要考虑电感的饱和问题,如果是空心电感,不存在饱和问题,假如是实心电感,就有可能出现饱和。滤波用的。一般电感量较小,防止它饱和。因为里面存在很大的直流成分,如果电感量大了,就容易饱和。饱和之后就没有滤波效果了。多大的电感量不会饱和,不是一个绝对的值。不同的材料、体积、形状的铁心,即使电感量一样,饱和电流也不一样。如果要增加电感量,就要增加圈数,而圈数多了,同样电流下产生的磁场就大,因而铁心就可能会饱和。为了避免铁心饱和,这样的电感一般是在磁导率较小的铁心上,绕比较少的圈数。算值方法:阻抗:zc=1/jwc ;zl=jwl;lc低通、高通滤波器,类似rc低通、高通滤波器;只要将只要将r换成感抗就可以计算了:低通:a=1/((jwc)(z)+1)然后将jw换成fh变形以后取20log 。电容应该可以视为串联,两个容量相等,先等效为一个电容,用f=1/(2*pi*(l*c)^1/2)来计算,然后就是注意l的值和c的值要容易取。这个估计需要详细的说明才弄的了去硬之城看看吧或许有人会。
5,桥梁曲线要素中R A LS LC TL EL是什么意思
R:曲线半径;A:缓和曲线回旋参数;LS:缓和曲线长度;TL:圆弧曲线切线长;EL:圆弧曲线外距.还有L:圆弧曲线长;ZH:从直线终点往缓和曲线起点;HZ:从缓和曲线终点往直线起点;HY:从缓和曲线终点往圆曲线起点;YH:从圆曲线终点到缓和曲线起点。拓展资料:曲线桥一般指的是曲线梁桥,曲线梁桥即平面线形呈某种曲线形状的梁桥。曲线梁桥指的是平面线形呈某种曲线形状的梁桥。从平面形状来看,曲线梁桥大多数位于圆曲线上,有时也会位于缓和曲线上,也有时位于两个同向圆或两个反向圆相接的圆曲线上,根据孔跨布置和地面构筑物的要求,曲线梁桥有时分为扇形曲线梁桥或斜交曲线梁桥,由于斜交曲线梁桥受力更复杂一些,设计者往往尽量采用扇形曲线梁桥。各个字母代表的含义如下:R:曲线半径;A:缓和曲线回旋参数;LS:缓和曲线长度;TL:圆弧曲线切线长;EL:圆弧曲线外距。LC:圆弧曲线长;拓展资料:曲线要素,道路工程术语 ;是曲线的几个技术指标:如半径、缓和曲线、转角、圆曲线长、平曲线长、切线长、外距、切曲差、曲线的主点(变坡点)桩号。曲线要素广泛应用于道路桥梁设计、施工测量中。曲线要素又分为平曲线要素、竖曲线要素。参考资料:搜狗百科-曲线要素R:曲线半径;A:缓和曲线回旋参数;LS:缓和曲线长度;TL:圆弧曲线切线长;EL:圆弧曲线外距。LC:圆弧曲线长;曲线要素,道路工程术语 ;是曲线的几个技术指标:如半径、缓和曲线、转角、圆曲线长、平曲线长、切线长、外距、切曲差、曲线的主点(变坡点)桩号。曲线要素广泛应用于道路桥梁设计、施工测量中。曲线要素又分为平曲线要素、竖曲线要素。拓展资料涵义平曲线平曲线【horizontal curve】指的是在平面线形中路线转向处曲线的总称,包括圆曲线和缓和曲线。连接两直线间的线,使车辆能够从一根直线过渡到另一根直线。竖曲线竖曲线【vertical curve】在线路纵断面上,以变坡点为交点,连接两相邻坡段的曲线称为竖曲线。R:曲线半径;A:缓和曲线回旋参数;LS:缓和曲线长度;TL:圆弧曲线切线长;EL:圆弧曲线外距。还有L:圆弧曲线长;ZH:从直线终点往缓和曲线起点;HZ:从缓和曲线终点往直线起点;HY:从缓和曲线终点往圆曲线起点;YH:从圆曲线终点到缓和曲线起点。
6,大功率三相桥式整流电路的LC如何计算
电感和电容值 都是用伏秒平衡和安秒平衡原则计算,所有的变换器都是这个原则,由纹波电流的斜率关系来计算电容,用纹波电压的斜率关系计算电感.dv=di*T/8c dv是纹波电压,是设计要求给定的di=(1-d)T^2 T是1/50 d是占空比.这个式子可求出电容di=Vg *D*T/2L Vg是输入电压,由此可以求出L来 di 同样是提供的纹波电流.。1 概 述 随着电力电子技术的飞速发展,其应用已经深入到电力、冶金、化工、通讯、铁路电气以及家电等各个领域,在电力电子装置中,整流器作为装置与电网的接口占有相当大的比重,采用电容滤波、二极管构成的三相不可控整流电路随着变频器、开关电源及UPS等装置的广泛应用,其所占比例越来越高。同时这种整流电路对电网的不利影响,如输入电流谐波等,也受到了广泛的重视。虽然目前可以采用PFC装置、有源滤波器等方案解决其带来的各种不利影响,但采用接入电抗器仍为最为简单和常用的一种提高功率因数、抑制谐波的方法。目前对采用电抗器改善整流器输入谐波及功率因数的分析主要采用计算机仿真,文献[1]~[3]对不同结构的整流器进行了分析,得出了一些有价值的数据及图表,但采用仿真的方法难以建立各项指标与电路参数间的理论公式。文献[4]提出了采用整流器开关函数、基于频域的分析方法,对同时含有直流侧及交流侧滤波元件的情况得到了很好求解公式,但公式形式十分复杂,很难被读者所使用。由于在整流电路的直流侧或交流侧接入电抗器均可以起到改善整流器输入谐波及功率因数的作用,而在直流侧接入电抗器效果更为明显。本文将对直流侧采用LC滤波的三相桥式不可控整流电路网侧特性与滤波器参数的关系进行分析。在一定程度近似的基础上获得了各项输入指标与滤波参数的计算公式,仿真及实验表明,公式具有较高的精度。2 理论分析 采用LC滤波的三相桥式不可控整流电路的等效结构如图1所示。其中R为直流侧负载等效电阻。本文将在以下条件下对电路特性进行分析:图1 采用LC滤波的三相不可控整流电路 1) 三相电源为对称正弦。2) 忽略三相进线阻抗及二极管压降。3) 滤波电容C对6次及以上频率谐波的阻抗远小于R。在通常情况下,上述假设条件对于整流器都是可以满足的。下面将对直流侧电压、电流及交流侧电流进行分别讨论。2.1 直流侧电压及电流分析 在假设条件2情况下,即不考虑换相重叠角时,及直流电流连续情况下,不可控整流电路输出的直流电压波形ud如图2所示,采用傅立叶级数形式可表示为:(1)其中U2l为交流侧线电压有效值。 直流侧电流id可采用直流电压表达式与LCR电路的阻抗计算获得:式中Zn为LCR电路的n次谐波阻抗,考虑假设条件3时,Zn仅与LC的阻抗相关,即Zn=j(XLn-XCn),则: (2)图2 直流侧电压及电流波形 由式(1)、(2)可以看出整流电压ud中的谐波电压Un随着频率的增加而迅速减小,而滤波电路的阻抗Zn迅速增加,因而id 中的主要谐波成份为6次谐波,12次谐波仅为6次谐波的12%以下,18次谐波仅为6次谐波的3.6%。因此12次及以上的谐波分量可以忽略,同时令 ,这样式(2)可简化为:由此可得电感电流峰值为1:输出电压波形为脉动的直流. 2:L是平波电抗器,L=0.693E/I-Ld,该电路应该是直流电机驱动电路.式中: L:电抗器电感量, E:变压器付边电压 I:最小负载电流 Ld:电机电枢电感量 3:因图纸看不清,电阻电容酌情选择吧,其作用是阻容吸收.应该称三相半波整流和三相桥式全波整流电路输出电压的计算公式是不一样的,前者比后者电压减半。这个问题在高等教育出版社 张立著作 的 现代电力电子技术基础这本书的P110 有详细解答,波形很复杂,因为是三相的,不会是直流.电感和电容值 都是用伏秒平衡和安秒平衡原则计算,所有的变换器都是这个原则,由纹波电流的斜率关系来计算电容,用纹波电压的斜率关系计算电感.dv=di*T/8c dv是纹波电压,是设计要求给定的di=(1-d)T^2 T是1/50 d是占空比.这个式子可求出电容di=Vg *D*T/2L Vg是输入电压,由此可以求出L来 di 同样是提供的纹波电流.电阻就要看你需要的增益是多大来选取了.图中是典型的隔离型三相桥试整流器这个上面写公式太老火,你可能看不懂,我建议你去翻下那本书,很容易就搞明白了.所有变换器的参数都是用电容的安秒平衡和电感的伏秒平衡这两个原则求出来的!
7,sh2040 风扇转按键正常不加热而且还有报警声出现 请问是
不加热,检不到锅,有报警声故障分析:造成此故障的原因有很多,包括同步电路,浪涌保护电路,检锅电路,驱动电路,IGBT高压保护电路以及PWM信号电路,下面介绍其维修方法。(一)、同步电路故障 检查步骤: ①在待机接线圈盘的情况下,用万用表测量U1—LM339的8脚与9脚的工作电压,(8脚为1.75V,9脚为1.9V),如果电压不正常,请检查R18、R1、R4、R239、C214、C209、D213,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果以上2个引脚的电压正常,那我们再测量U1--LM339的第14脚的电压是否为高电平,电压值为1.23V。如是低电平,就表示U1已经损坏(在这里排除PWM信号电路的故障)。②如果是高电平,请用一条导线把9脚接地,再测量14脚的电压是否为低电平,如果还是高电平,就表示U1--LM339已经损坏,换上同型号同规格的U201--LM339,上电试机正常,故障排除。(二)、浪涌保护电路故障 故障分析:出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。检查步骤:①首先测量U2--LM339的13脚是否为高电平,如果是高电平,就表示浪涌保护电路没有动作。如果是低电平,就表示浪涌保护电路已经动作(这个引脚与IGBT高压保护电路的输出脚相接通,在这里是排除IGBT高压保护电路的故障所作的分析)。我们再测量U2的11脚电压是否为3V,10脚的电压是否比11脚的电压低(10脚的电压为2.51V),如果是,就表示U2—LM339已经损坏,更换后故障可排除。如果U202的6,7脚电压不正常,请检查R5,C22,R6,D206,D207,C206,C207,C217,R218,R223是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。②如果测量到U2的14脚电压只有0.3V,第11脚的电压又大于10脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。(三)、检锅电路故障 检查步骤:①当出现检不到锅时,首先我们测量主IC的19脚是否有5V的电压,如果电压为0V,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果电压正常,请测量U2—LM339的2脚是否有0.8V的电压,如果没有,请按第2步的方法检查。如果有,请检查Q202,R42,是否正常。把损坏的元器件更换,故障可排除。如果以上的元器件没有损坏,我们就要判断是主IC的问题,还是U2—LM339的问题了。用一条导线把U2的4脚与5V电源接通,如果测量到的电压为低电平,就表示主IC已坏,如果测量到的电压还是为高电平,就表示U2- LM339已经损坏,把以上有损坏的元器件更换,上电试机正常,故障排除。②如果在上一步没有短接U2的4脚之前测量到U2的2脚是低电平,那我们就测量U2的4脚和5脚的电压是否正常(4脚为低电平,5脚的电压为3V),如果电压不正常,那就要断电检查R218,R217的阻值是否正常,把不正常的元器件更换。如果测量到的电压正常,而2脚输出的还是低电平,就表示U2已经损坏,更换上同型号的LM339,上电试机正常,故障排除。(四)、驱动电路故障检查步骤:①首先拆下线圈盘上电测量U1的2脚是否为高电平,再测量5脚与7脚的电压,这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,(第5脚1.7V,第7脚比5脚高0.4V左右的电压)它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较后的结果分别送给Q2与Q1两个三极管的基极作驱动信号。如果这两个脚的电压不正常,请检查R253,R252,Z203是否存有问题,把有问题的元器件更换,试机正常,故障排除。②(注意:这一步中一定要把线圈盘拆下来,否则会引起烧IGBT)。如果U1的5,7脚的电压正常,断电把U1的6脚与5V电源接通,用万用表测量U1的1脚和2脚的电压是否为低电平,如果这两个脚有任何一个为高电平,就表示U1已损坏,换上新的LM339,故障可排除。③如果这两个脚的输出电压都正常,而故障没有排除,我们就要对Q1、Q2、R234、R235、R237、R238、R7、R8,Z1,D212,进行检查,把存在问题的元器件柝下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。(五)、IGBT高压保护电路故障 故障分析:当IGBT的C极电压高于1135V时,保护电路会动作。此时IGBT输出功率会关闭。检测步骤:①首先为了判断故障是不是由IGBT高压保护电路引起,我们先测量U2的14脚电压是否为高电平(这个脚与浪涌保护电路的输出脚相接通,此处是排除浪涌保护电路的故障而作的分析)。如果是,就表示保护电路没有动作。如果是低电平,就表示保护电路已经动作。我们就要测量U2的8脚与9脚的电压(8脚0.49V,9脚3.85V)。如果这两个脚的电压正常,而14脚输出的是低电平,我们就可以确定是U2—LM339已经损坏。更换后故障可排除。②如果4脚和5脚的电压不正常,我们就要对R220、R221、C225、R241,R240进行检查,把损坏的元器件更换。上电试机正常,故障排除。③如果测量到U2的14脚的高电平只有0.3V,第9脚的电压又大于8脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。PWM信号电路故障 故障分析:如果PWM信号没有输出,IGBT就没有驱动信号从而不工作,检锅电路因为检测不到正确的脉冲信号而出现报警。检查步骤:在待机的情况下测量主IC的13脚的电压,正常值为2.25V(有效值),如果电压值不正常,请检查R211,R212,R213,EC12,Q202,C208是否有问题,把有问题的元器件更换.如果以上的元器件都没问题,表示主IC已损坏,请更换。烧不开水 故障分析:造成此故障的主要原因有电流检则电路,锅具温度检测电路出问题或使用的锅具不对。下面介绍其维修方法。(一)、电流检测电路故障检查步骤:①上电在待机的情况下测量主IC的17脚电压,正常值为0.46V,如果测量到的电压正常,而故障没有排除.请测量互感器CT1是否正常,如果正常,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。②在上一步中如果测量到的电压不正常,我们就要对D201—D205,D207,R207,R208,R222,C223,C215,VR1,CT1进行检查,把损坏的元器件进行更换,故障可排除。如果以上的元器件都是完好的,而故障依然存在,这时我们也可以把故障定位在主IC上,换上新的同型号的IC,上电试机正常,故障排除。③在这个故障里,当互感器CT1损坏时,在待机的情况下测量主IC的16脚电压是否正常是不能确定它的好坏,所以我们要先确定它的好坏才能更换主IC。(二)、锅具温度检测电路故障故障分析:当锅具温度检测电路出故障影响烧不开水的原因,主要是锅具温度检测电路中的元器件出现了参数变化。当水的温度还没有达到100度时,主IC检测到的温度已经达到的100度,从而调节PWM信号的输出,从而出现烧不开水的现象。具体的检修流程请参考——锅具温度电路检修流程。(三)、用的锅具不对因为电磁炉对不同材料锅具的加热功率是不同的,我们只要换上美的的专用锅后,故障可排除。另外,在检测电路故障时可以参考附页的电磁炉测试数据大全中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行测量。给出美的c20-sh2040电磁灶两个履烧功率管的相关修理的例子,希望对你有帮助:1、故障现象:更换功率管后,通电试机就烧功率管。故障检修:根据故障现象检查高低压供电电路、驱动放大电路、lc振荡电路及单片机。打开机壳,用万用表rx100挡对驱动放大电路和lc振荡电路中的元器件进行逐一检测,最后发现限幅稳压二极管dw1(18v/0.5w)已漏电损坏。更新dw1后,通电试机,电磁炉工作正常,故障排除。2、故障现象:美的c20-sh2040不定时烧功率管,第一次为全桥、功率管烧,18v稳压管击穿,换新,同时把推动管8550换掉,电压正常,用了一天后又坏,这次18v稳压管、推动管正常,换后又正常,两次16a保险都没烧断。0.3u、5u换了。是不是还有其他故障?主板上mcu为s01a-v4,没有lm339。可能的原因:一,igbt高压保护电路异常二,同步,浪涌保护电路异常三,igbt的g极端末限幅稳压管漏电,驱动对管不良,四,305高压偏低。五,18v偏低。六,谐振电容变小。七,不要轻易代换功率管,代换有风险!推动管8550损坏最好连8050一起换掉,最好用一个品牌的。以上原因都可引起不定时爆管。
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