中文名 | 土和沥青闭环试验系统 | 产 地 | 美国 |
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学科领域 | 材料科学 | 启用日期 | 1990年05月12日 |
所属类别 | 物理性能测试仪器 |
能够实现应力、位移及温度控制的加载;同时能够进行沥青、沥青混合料、基层、土的力学性能试验。 2100433B
1.应力控制应能实现:0~20KN、0~50KN、0~100KN;2、位移控制应能实现:10mm、±2.5mm、±1.5mm。
沥青砼路面施工过程中存在的问题及解决方法 随着现代高等级公路迅速发展,沥青砼路面已被广泛推广,并形成了以路面结构、材 料、施工和检测为核心的成套技术,施工技术水平有了很大的...
FNYSHLQ01305 沥青 粘度测定法 布如克菲尔德旋转粘度仪法F-NY-SH-LQ-01305沥青—粘度测定法—布如克菲尔德旋转粘度仪法1 范围1.1 本方法规定了用 Brookfield粘度仪...
1.要测量芯样的后度。2.要试验芯样的密度,一般是蜡封法,算出压实度。主要是这两个试验。
T0604——2000 沥青针入度试验 1 目的与适用范围 本方法适用于测定道路石油沥青、改性沥青针入度以及液体石油沥青蒸馏或乳化沥青 蒸发后残留物都针入度。其标准试验条件为温度 25℃,荷重 100g,贯入时间 5s,以 0.1mm 计。用本方法评定聚合物改性沥青的改性效果时,仅适用于融混均匀都样品。 针入度指数 PI 用以描述沥青的温度敏感性,宜在 15℃、25℃、30℃等 3 个或 3 个以上 温度条件下测定针入度后按规定都方法计算得到, 若 30℃时的针入度值过大, 可采用 5℃代 替。当量软化点是相当于沥青针入度为 800 时的温度, 用以评价沥青的高温稳定性。 当量脆 点 T1.2 是相当于沥青针入度为 1.2 时的温度,用以评价沥青的低温抗裂性能。 2 仪器与材料 2.1 针入度仪: 凡能保证针和针连杆在无明显摩擦下垂直运动, 并能指示针贯入深度准 确至 0.1mm都仪器均可
一、沥青针入度试验操作方法 (1)将沥青试样注入盛样皿中, 试样高度应超过预计针入度值 10mm。 盛样皿在室温中冷却 1~2.5h(据盛样皿大小定)后移入保持规定试 验温度± 0.1℃的恒温水槽中 1~2.5h。 (2)调整针人度仪使之水平。检查针连杆和导轨,并清洗、擦干标 准针。将标准针插入针连杆,固紧。按试验条件,加上附加砝码。 (3)将玻璃皿置于针人度仪平台上,慢慢放下针连杆,用反光镜或 灯光反射观察,使针尖恰好与试样表面接触。 拉下刻度盘拉杆, 使之 与针连杆顶端轻轻接触,调节指针指零。 (4)开动秒表,当秒表指针正指向 5s的瞬间,用手紧压针人度仪 按钮,使标准针自动下落贯人试样,经规定时间,停压按钮使针停止 移动。 (5)压下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触,读取刻度盘指针读数,准 确至 0.5(0.1mm)。 (6)同一试样平行试验至少 3次,各测试点之间及与盛样皿边缘的 距离不
基于反馈原理建立的自动控制系统。所谓反馈原理,就是根据系统输出变化的信息来进行控制,即通过比较系统行为(输出)与期望行为之间的偏差,并消除偏差以获得预期的系统性能。在反馈控制系统中,既存在由输入到输出的信号前向通路,也包含从输出端到输入端的信号反馈通路,两者组成一个闭合的回路。因此,反馈控制系统又称为闭环控制系统。反馈控制是自动控制的主要形式。自动控制系统多数是反馈控制系统。在工程上常把在运行中使输出量和期望值保持一致的反馈控制系统称为自动调节系统,而把用来精确地跟随或复现某种过程的反馈控制系统称为伺服系统或随动系统。 反馈控制系统由控制器、受控对象和反馈通路组成(见图)。图中带叉号的圆圈为比较环节,用来将输入与输出相减,给出偏差信号。这一环节在具体系统中可能与控制器一起统称为调节器。以炉温控制为例,受控对象为炉子;输出变量为实际的炉子温度;输入变量为给定常值温度,一般用电压表示。炉温用热电偶测量,代表炉温的热电动势与给定电压相比较,两者的差值电压经过功率放大后用来驱动相应的执行机构进行控制。
控制端与被控端之间有双向信息流传输的遥控系统(见图)。闭环遥控系统的主要特点是利用遥测系统或目视系统作为自动控制回路中的反馈环节。遥控指令的形式与控制质量有密切关系。在进行遥控时,控制端发出遥控指令后,由遥测系统测量被控对象的状态参量值,取得遥控指令执行效果的反馈信息,并将其与期望值比较,如有差异就发出对应于误差信号的新的遥控指令,继续进行测量、比较和控制,直到被控对象的状态参量值与其期望值相一致,才停止发出遥控指令。用目视方式控制航空模型飞机的航向,坦克上配备的战术导弹的光学瞄准系统等,都是目视系统的例子。
闭环遥控系统
同开环控制系统相比,闭环控制具有一系列优点。在反馈控制系统中,不管出于什么原因(外部扰动或系统内部变化),只要被控制量偏离规定值,就会产生相应的控制作用去消除偏差。因此,它具有抑制干扰的能力,对元件特性变化不敏感,并能改善系统的响应特性。但反馈回路的引入增加了系统的复杂性,而且增益选择不当时会引起系统的不稳定。为提高控制精度,在扰动变量可以测量时,也常同时采用按扰动的控制(即前馈控制)作为反馈控制的补充而构成复合控制系统。