市政道路施工中路基路面压实技术

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市政道路工程在施工过程中要深入研究施工技术,不断创新施工理念,完善施工工艺,以达到延长市政道路使用寿命的目的.分析市政道路工程施工特点和技术,结合当前存在的施工问题提出几点路基路面压实技术的应用措施.
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相控阵雷达采用多通道工作方式后增加了自由度并提升了系统性能.针对雷达遇到的同步问题,提出一种相控阵雷达多通道同步方法.该方法首先采用同步触发方式对单个时钟芯片进行同步,然后对多个时钟芯片的同步信号进行精确延时调整,最后采用一种自适应采样窗口中心调节方法实现多个高速模数转换器的同步.将其应用于实际雷达产品,实测结果表明,该方法可有效实现相控阵雷达的多通道同步.
抗风能力是决定无人机应用范围和生存能力的关键.以某型旋翼无人机为研究对象,利用风洞试验设备和双目视觉非接触式测量系统,对无人机极限风速下的失稳特性(姿态或速度)以及动力组件的失能特性开展了精细化测量和研究,获得了某型旋翼无人机的临界失稳条件和特性以及易损部组件的失能特性.结果 表明:17 m/s为无人机的临界失稳风速,无人机以40°攻角后退;风速为28 m/s时,无人机动力系统停机;风速达到34 m/s时,旋翼几乎无变形.从利用风场破坏无人机角度,失稳坠落最容易,动力系统失能次之,旋翼破坏最为困难.
主要对弹道目标的跟踪滤波方法进行了综述,对扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter,EKF)、转换测量卡尔曼滤波(conversion measurement Kalman filter,CMKF)、基于弹道运动方程的扩展卡尔曼滤波(ballistic extended Kalman filter,BEKF)、基于弹道运动方程的无敏卡尔曼滤波(ballis-tic unscented Kalman filter,BUKF)4种滤波算法的关键点、优缺点进行了剖析.进一步利用仿真的弹道数据
水泥稳定碎石是路面施工过程中经常使用的材料,水泥稳定碎石具有很多优势,其抗冻能力非常强,此外还具备很强的抗压能力,所以应用范围非常广泛.但是水泥稳定碎石也存在一些劣势,水泥稳定碎石的性质不是很稳定,会因为外界的温度或湿度的变化而产生基层裂缝,进一步影响路面的安全和人们的出行安全.通过对基层裂缝出现的成因进行分析,提出预防水泥稳定碎石基层出现裂缝的对策.
美国及其他军事强国都将导弹武器系统维修保障作为每年国防投入的重点内容之一,维修保障也已成为国外军工企业拓展军品产业链、保障企业持续获得收入的重要业务之一.“爱国者”导弹武器系统作为美军防空的主战装备,研究维修保障主要做法能够揭示美军导弹武器系统维修保障状况.从“爱国者”导弹武器系统的两级维修体制、陆军延寿计划两大方面分析其维修保障的主要做法及未来发展趋势,对于持续提升我军导弹武器系统维修保障水平具有重要参考价值.
随着我国科学技术的不断发展,工程活动越来越频繁,这对于斜坡路基边坡问题也提出了更高的要求,需要其具备足够的稳定性.通过从斜坡路基边坡破坏的主要原因出发,探究边坡的设计原则,并结合工程实例分析了治理措施及稳定性,以期能够为我国工程建设提供理论支持.
城市道路建设事关城市发展和居民出行,因此要切实提高建设水平,科学合理地进行道路设计,从而有效改善交通状况,创造良好的通行环境.通过对城市道路设计中的常见问题进行分析研究,以设计现状为依据,提出了道路设计中的改进措施,以供设计人员参考.
针对交流伺服系统速度环控制器参数自整定及优化的需求,为使工程技术人员避免繁琐的调参过程,提出了一种基于转动惯量辨识的速度环控制器参数自整定及优化方法.首先,采用频率法分析伺服系统速度环控制器参数的设计规则;随后,采用遗忘因子递推最小二乘法,对控制器参数设计所需的系统转动惯量进行辨识;最后,在此基础上利用设计的变步长迭代算法,完成控制器参数寻优过程.仿真结果表明,采用遗忘因子递推最小二乘法,能够有效辨识出电机轴端的转动惯量.提出算法进行整定及优化后,速度环控制器参数能使系统具有良好的动态响应和鲁棒性.
随着侦察监视技术和察打一体技术的快速发展,现代战争中战场的透明度越来越高,军事目标的生存面临严重威胁,伪装防护是保证武器装备战场生存能力的重要前提.回顾了伪装技术萌芽、起步、发展、成熟的应用历程,系统梳理了隐身、遮蔽、迷彩、示假等伪装技术的发展现状,分析认为未来伪装技术将朝着多频谱兼容、智能自适应、一体化设计的方向发展,对军事目标伪装技术的研究发展具有重要的参考和借鉴价值.
通气空泡的非对称介质分布将影响其水动力特性,继而影响空泡稳定控制,目前对其流动特性的认识较为局限.为揭示非对称通气空泡的流动机理,基于循环水洞实验及数值仿真开展了多相流场特性研究.结果 表明:非对称流动导致空泡形成非对称沾湿区,依据流动介质的不同,非对称沾湿区可分为透明气相区、水气混合区及沾湿区.水气混合边界由底端母线向顶端母线发展过程中,滞止高压减小,空泡厚度增加,液体进入空泡内部方式从主要由轴向进入转化为主要由周向进入,同时水气混合物在来流作用下逐渐聚集,水气混合区面积随之增大.随着空泡闭合点逐渐靠近