设置凝汽器水位控制器参数时,由于水位响应迟延较大,超调量较大, 再由于对象惯性较大, 积分调整时间长, 反映到实际过程中,凝汽器补水调节阀开度变化幅度大,水位的调整波峰多,衰减稳定周期长。为解决此问题,机械打井价格, 根据凝汽器补水调节阀阀门开度对水位的扰动试验,富民打井, 阀门开度增量与水位纯延迟时间和上升速度的乘积之间存在线性定量关系,即水位偏差与阀位偏差的定量关系,框图中K 值根据此计算所得。控制器比例增益设置为1,积分参数按照常态设置,该方案的控制结果将阀门衰减振荡波峰缩减为1 ~2个,凝汽器补水调节阀的动作频率大幅度减少,有效缩短了水位的调整振荡过程,同时改善了被控变量和控制变量的品质。由于实际定值里包含了阀位的初始位置值,该方案的水位实时参数与定值之间会存在一个恒差, 适用于被控变量可长期有差, 控制准确度要求不大的系统。此恒差经验证不大于3 mm,***打井价格,可以满足系统控制精度要求。
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保持冻住管在施工全过程的完好,关系到工程的成败,它主要取决于冻住壁的变形和所使用的冻住管对此变形的适应能力。前者的影响因素有冻住壁的厚度及其平均温度、地压值大小、施工段高和段高暴露时间等,需要通过采用合理的设计理论和方法来解决。后者可采取改善钢材的低温性能、降低冷脆温度转化点,提高管材强度和韧性来防止断管发生,也可采用提高对变形的适应能力来选择材料和合理的接头形式以达到防止断管的目的。这些研究成果已分别在深井工程上应用,取得了良好的效果 [3] 。
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1. 潜水的流向:
潜水是在重力作用下,由潜水位高处向低处作下降运动的,所以潜水的流向就是与潜水等水位线垂直且由潜水位数值大的指向潜水位数值小的短线,如图2中的箭头指向。
2. 潜水的埋藏深度:
埋藏深度=某点地面标高-潜水位,即某点对应的等高线的数值(地表高度)与其潜水水位数值的差。一般来说,地势越高,潜水的埋藏越深,如图2中P点潜水的埋藏深度为5米,点潜水的埋藏深度为10米。
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