地震工程

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地震工程相关的资讯

  • 中外高校在沪共建地震工程国际合作联合实验室
    上海拥有了世界一流的地震工程实验室,上海高校也将拥有地震工程学科。6月6日,同济大学携手美国伯克利加州大学、日本东京工业大学、意大利欧洲地震工程研究中心等共建的"地震工程国际合作联合实验室",在同济校园成立。这一联合实验室将致力于建设具有时代特色的地震工程学科,联合开展国际前沿的重大抗震科学问题研究,培养具国际视野且勇于创新的科学家及高水平的卓越工程师。   地震工程国际合作联合实验室"的研究方向包括震后可恢复功能的土木和基础设施工程、可恢复功能抗震结构、远程协同大型混合结构试验、重大建筑工程抗震防灾、长大桥梁结构抗震防灾、生命线工程抗震防灾、复杂隧道结构与深水基础抗震防灾、大型能源设施抗震防灾等。   地震工程国际合作联合实验室的建立,不仅为国内外的地震学术研究交流提供了条件,更对减少地震对人类带来的损害具有实际意义。
  • 天津大学牵头建设世界最大地震工程模拟研究设施
    p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/3b43fd2d-1e29-415a-897c-2f97db925cbf.jpg" title=" 1.jpg" / & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 近日,我国地震工程领域首个国家重大科技基础设施——大型地震工程模拟研究设施由国家发改委批复立项。该大科学装置建成后,将成为目前世界最大、功能最强的重大工程抗震模拟研究设施,这对于保障土木、水利、海洋、交通等重大工程的安全具有重要意义。有利于从减少地震灾害损失向减轻地震灾害风险转变,全面提升抵御自然灾害的综合防范能力。该设施由天津大学牵头在天津建设,总投资预计超过15亿元人民币,也是迄今为止在天津建设的首个国家重大科技基础设施。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 大型地震工程模拟研究设施的建设可望对我国工程科技进步做出重要贡献,为确保重大工程安全发挥重要作用。伴随着人类科技进步和日益增长的社会需求,高层建筑、跨海大桥、大型水利水电工程、超长隧道、海底管线、海上风电、海上平台、大型核电等重大工程越来越多。这些重大工程的抗震安全对大型地震工程模拟研究设施提出了迫切需求。中国工程院院士、中国地震局工程力学研究所名誉所长谢礼立研究员指出,工程结构的失效和倒塌是造成地震中人员伤亡、财产损失和发展受阻的最重要的原因,搞清工程结构的抗震薄弱环节,提升其抵御地震破坏的能力是最根本措施。 /p p /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/f9c1fea7-d5a8-4482-bf5e-f93e36ef6799.jpg" title=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " 大跨桥梁水下振动台台阵波流耦合试验现场效果图 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 地震模拟振动台是开展抗震模拟研究的有效试验平台。目前国内外已有的地震模拟振动台由于规模较小或实验功能单一(不能同时模拟地震与其它多种灾害荷载的作用),已经不能满足一旦地震时确保工程安全和正常服役的需要。天津大学牵头建设的大型地震工程模拟研究设施将建设尺寸和载重量更大的地震模拟振动台、能同时模拟地震与水下波流耦合作用的振动台台阵试验装置。该设施建成后,可大幅提升我国工程技术领域的创新能力和水平。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 该装置将建设在崭新的天津大学北洋园校区内,总建筑面积7.7万平方米,建设周期为5年。据项目首席科学家、天津大学校长钟登华院士介绍,该设施建设内容主要包括三大系统:地震工程模拟试验系统、高性能计算与智能仿真系统、试验配套与共享系统;该系统的建设涉及众多领域和多学科交叉,如:水利工程、土木工程、船舶与海洋工程、力学、控制科学与工程、机械工程、精密仪器科学、计算机科学、材料科学与工程、防灾安全等多个学科领域。天津大学具有悠久的办学历史和深厚的学术底蕴,学科门类齐全,科研实力雄厚,拥有4个国家重点实验室,具有丰富的科研设施建设管理经验,可为大型地震工程模拟研究设施建设与运行管理提供有力保障。 /p p /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2974ac49-8534-4365-b78b-33cbd7da5860.jpg" title=" 3.png" / /p p style=" text-align: center " 大型水坝-库水-岩体大型振动台试验效果图 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 大科学装置从一个侧面折射出一个国家的创新潜力。大型地震工程模拟研究设施是党的十八大以来,继贵州天眼(FAST)、广东散裂中子源、上海光源线站等之后的又一“国之重器”,建成后将对全世界开放,实行设施、数据、成果共享,可以吸引世界上更多的科学家和工程技术专家来这里共同工作,为科学技术发展做出贡献。 /p p br/ /p
  • 我国自主研发“地震感知报警系统” 提前10秒感知地震
    4月28日,由河北省科技厅组织的“地震感知报警系统”科技成果鉴定会在秦皇岛市经济技术开发区举行。来自中国地震、建筑、电力电子与工程控制领域的专家一致认为,该系统可以提前10秒感知地震信息,为震前逃生和自救赢得宝贵时间。   据悉,该系统由中国民企前景光电技术有限公司自主研发,鉴定委员会由中国地震局全国地震灾害评估委员会委员、国家自然科学基金委“重大工程动力灾变”重大科学计划指导专家组副组长杜修力等7位专家组成,并认定:该项目对于减灾防灾具有积极的作用,具有良好的社会经济效益和应用前景,技术达到国际先进水平。经河北省科技厅科技信息情报所科技查新认定,在国内外文献中未见报道。   据介绍,该系统由地震感知工作站、地震应急救生器和城市地震信息收集统计分析中心三部分构成。根据不同地区的地壳厚度及震源深浅不同,可提前10—30秒感知地震信息,并自动报警提醒逃生。按照覆盖面的需要,地震感知工作站可区别家庭、小区、城市等各种范围进行装备。   在随后举行的新闻发布会上,秦皇岛前景光电技术有限公司总经理陈忠林回答中外记者提问时透露,该企业研发的家用地震感知报警仪、地震应急救生器即将投放市场。地震应急救生器是集手机充电、广播、切割安全带等多功能为一体的救生器。一个家庭配备一个地震应急救生器,只需要人民币400到500元。   此外,该公司自主研发的“电梯地震监测系统”同时通过专家鉴定。此系统基于第三代移动通讯技术研发,由电梯地震监测仪和电梯地震监测网两部分构成,采用角度自动智能判断技术及同城网络式地震信息综合分析技术,具有地震信息快速网络自动播报功能。经河北省科技厅科技信息情报所科技认定,在国内外也属首创。

地震工程相关的方案

地震工程相关的论坛

  • 【讨论】人类大型工程活动成为频繁地震重要诱因

    日本东北9.0级大地震引发了严重的海啸,并夺走了上万人的生命。在这个地震愈发频繁的年代,人类活动是否也是诱发地震的原因?美国地球物理学家克里斯蒂安。克劳斯告诉《周末画报》记者:“人类在全球进行着许许多多大型的工程活动,例如采矿、水库蓄水等,对地球的影响浅至地表,深及地壳。”  进入21世纪第二个10年,全球地震频发。去年以来,海地、智利、中国青海、日本东北,全球发生了多次7级以上的强震。尤其是这次日本东北大地震,堪称百年不遇的9.0级超级强震。甚至有人认为,人类行为引发地震的可能性在增加。究竟是何原因引发了那么多大规模的地震?人类活动和行为在地震中又占据多大的因素?

  • 【分享】日本地震对我国精密测量和计量产生影响

    中国计量科学研究院专家接受本报记者采访时表示:日本地震对我国精密测量和计量产生影响  3月11日,日本东北地区发生9.0级强烈地震。中国计量科学研究院力学与声学研究所振动冲击研究室的副研究员蔡晨光在接受本报记者采访时表示,如此强度的大地震,对我国精密测量和计量将带来一些影响。  蔡晨光所在的振动冲击研究室是从事振动、冲击、转速3个计量专业的实验室。振动冲击转速计量是涉及多学科的动态测量技术,它广泛应用于机械制造、车辆船舶、航空航天地球物理、地质物探等众多科研和工程领域,在国民经济建设中发挥着十分重要的作用。蔡晨光说,日本地震对精密测量和计量的影响,从时间上可以分为两个阶段:第一个阶段是地震和余震持续发生时;第二个阶段是震后地质稳定周期。  这次日本地震的震级达到了9.0级,释放的能量较大,其低频振动分量传递较远,对我国高精密计量仪器有显著的影响。

  • 日开发出万米深海地震仪

    新华社东京3月14日电 (记者蓝建中)日本海洋研究开发机构14日宣布,该机构开发出能在水深超过1万米的深海使用的海底地震仪,并用它在宫城县近海的日本海沟获得了观测数据。 该机构介绍说,日本原有的海底地震仪由于耐压性能有限,无法在深度超过6000米的海底进行观测。这种新型地震仪采用直径约44厘米的陶瓷制球形耐压容器,能够承受深度达1.1万米的水压。 日本海洋研究开发机构说,从理论上讲,利用这种新型地震仪可对全球所有海域的海底进行观测。地球上最深的水域是太平洋马里亚纳海沟,深度约1.1万米。 去年12月至今年1月,日本“海岭”号深海调查船在日本海沟水深6000米至9000米的7个地点设置了这种海底地震仪,获得了用于研究地震和地壳结构的数据。 为了解2011年东日本大地震的发生机制,需对震源地区进行详细观测。但日本东北地区近海海沟附近海域水深多超过6000米,用此前的地震仪无法观测,因此需要开发新仪器。

地震工程相关的资料

地震工程相关的仪器

  • 功能:SSP地震散射剖面系统是为地形地质条件复杂的山区、场地而设计。具有分辨率高、图像直观的特点。它以非均匀地质模型为基础,适合各种复杂条件下的精细地质结构勘探。适于采空区、岩溶、孤石、软弱结构面的勘探。原理:SSP是一种地震波散射成像技术。通过使用多点激发和多点接收的散射记录,反演重建地下介质的散射体与波速分布的方法。散射波法勘探可以获得两种结果,一个是反应散射强度即波阻抗差异界面的的偏移图像,另一个是反应局部地力学特性的波速图像。低波速对应松散层、风化层、疏松区、岩溶、空洞、断层带等地质对象;高波速对应完整基岩、孤石、注浆体等地质与工程对象。技术指标:200m探测深度24位 A/D数模转换移动式数据线便于倒排列400s采样时间TDIS系列震源人工拖拉上山典型案例索引1.桥基岩溶探测2.露天矿采空区探测3.防空洞探测工程案例:1.桥基岩溶探测2.露天矿采空区探测防空洞在波速剖面图里应为低速区,在偏移图像中上界面波阻抗变低,蓝色界面,下界面波阻抗变高,红色界面,所以防空洞位置应为图中圆圈标注位置。经实际验证,与实际防空洞位置相符。3.防空洞探测图像中蓝色代表低速区,红色表示高速区。横坐标为里程,纵坐标为埋深。勘测结果表明,区内存在三个低速层,对应三个煤系地层,埋深从10m到80m。受构造影响,煤层横向连续性差,断续分布。这一结果与前期的地质勘查结果一致。区内共发现13个采空区,其中有5个采空区与隧道相交,可能对施工和安全产生影响,导致坍塌、涌水和瓦斯突出等地质灾害。建议改线。
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  • 功能:TST隧道地质超前预报系统属于地震波探测法。用于公路铁路隧道、水电隧洞、地铁、采矿巷道等地下工程的地质灾害超前探测。适用于钻爆、敞开式或双护盾TBM以及盾构隧道。TST开发了散射+反射双模型,不但能预报岩性与构造等大型地质界面,也不会漏掉岩溶、孤石等孤立地质异常体。TST配置有TDIS1800隧道可控震源,配套完整,可以不使用炸药,提高了安全性和方便性。TST可靠性好,准确率高。自动化处理,减小对技术人员经验的依赖。预报距离大于100m,分辨率1m。经过广泛的实践,创建了优良的品牌形象。TST解释原理:TST是一种地震法超前探测技术。通过对地震反射波走时的测量来确定围岩的波速与反射面位置的。目前国内外的隧道超前预报的数据采集方式还不统一。有的将观测系统布置在隧道一侧,这样地震射线的路径相互重叠,不能通过走时数据确定前方围岩的波速及反射面的位置。有的激发与接收排列很短,获得的数据不能进行波场分离。TST的观测有足够的排列长度和采集密度,其数据可通过专业软件对三维波场进行分离,取出前方的反射波用于超前预报,避免了虚报误报;TST采用独到的双侧激发和接收的阵列式观测方式,结合专业的二维速度扫描软件,能有效地确定不同里程围岩的波速分布。这不但可以准确地确定围岩界面的位置,同时也为岩体工程分类提供了可靠的波速依据。TST利用地质界面图像和波速分布,综合解释,使预报的可靠性和准确率大大提高。隧道超前预报专用震源:TDIS1800手持可控冲击震源技术指标:预报距离:大于100m ,分辨率1m;A/D动态:24位仪器通道:24/260.5-7000hz频带宽度最最高采样频率:156kHz/ch1m最小地质体预报尺度400s采样时间推荐配套震源:TDIS1800(可选)背包电火花震源 TD-SparkerBKPK(可选)典型案例索引1.大盾构穿河隧道地质灾害三维探测及开挖验证2.岩性变化带探测3.破碎带探测4.断层探测5.岩溶隧道探测6.采空区探测7.黄土隧道探测8.敞开式TBM隧道9.管片式隧道地震波超前预报10.金属矿巷道
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  • 地震数据采集系统 400-860-5168转2390
    地震数据采集系统,浅剖地震地震数据采集系统 地震采集系统 地震数据采集系统资料下载声纳系统, 浅地层剖面仪,海底浅层剖面, ,浅地层剖面系统..,声纳地层探测,, 芬兰Meridata公司MD DSS地震数据采集系统 用于地震数据采集,海底浅层剖面和侧扫声呐探测 MD DSS地震数据采集系统主要应用于地震数据采集,浅地层剖面测量,侧扫声纳调查。 Meridata公司可为地质学家,地球物理学家,环境科学家,工程师和水文师提供其所需产品。 l 河流,湖泊,港口和近海岸的地球物理调查 l 沉积,泥沙沉积及侵蚀的研究 l 沉积物性质和底部结构的调查 l 结合地震和测深调查 多模式,宽带操作 MD DSS地震数据采集系统是一个真正的多模式声纳系统,不局限于单频率,预定声源及声学方式操作,它还能支持多种声纳应用: l 地震反射剖面(air gun, sleeve gun, sparker or boomer) l 线性调频浅地层剖面(带有可选择频率,带宽及脉冲窗口的软件) l 侧扫调查(频率从100 khz到1250 khz) 事实上,该系统很具有灵活性,只要你通过合适的湿端组件,就能制造或产生光谱在10 khz到40 khz内的所有声学现象。因此,新型的声纳技术可以轻松的嵌入在你的MD DSS系统中。 描绘海底特征和浅地层结构 MD DSS地震数据采集系统先进的信号处理和图像增强技术能够很好的展示底部结构的细节。强大的演示功能使浅地层结构更直观,无论在实时还是在任务后处理时,都能生成一个清晰的剖面图。 数字数据储存于你的电脑 不需要纸张记录人员。MD DSS 浅剖地震声纳系统的' black box' 硬件可以连接到你的计算机或者工作台,允许对声纳作业的全程控制,同时还可以硬拷贝或者数字的形式将所有数据储存在你所选择的媒介中。 其所具有数字化存储能力可以很好的存储浅地层调查数据,这些数据对于以后需要对材料的进一步处理及对各种研究的信息提取起着很大的作用。 这些存储的数据可以方便地用于处理,可视化及分析。 相同的测深数据可以灵活地应用于地质,淡水,工程和水文调查。 每个测深观测分配一个位置 Meridata在海洋定位调查有着丰富的经验。MD DSS系统可以为所有的商业导航系统提供支持,如GPS 定位,同时也能对船舶运动和姿态补偿船载传感器提供支持。 所有的被观测物和岩层都能自动的与它们所在的位置信息相联系,使得地层数据的访问、处理和可视化可完全的图表化。 与GIS全面整合 事实上,存储在MD DSS的数据可以虚拟地传递给地理信息系统(GIS),且能够广泛的应用于你根据地理参照信息所作出的任何安排。 浅剖地震声纳系统系统配置 (适用高分辨率海底浅层剖面和高穿透地震反射调查) 1.电子发射机 2.电脑及工作台(配有通用的声学信号处理器) 3.船载式线性调频声源(传感器) 4..拖曳震源(C-Boom低电荷boomer) 另外,GPS可提供定位数据。其它传感器如运动和姿态基准单位很容易在系统集成,这样可以提高精度。 独立的水听器阵列(streamer流)用于低频反射接收. 可提供各种型号声源 高分辨率线性调频剖面图 Boomer剖面图 海底和浅海底成像 地震反射剖面 通过使用低频率震源(air gun, sleeve gun, sparker or boomer),可以获得准确,全波采集和数字信号处理信息。 应用: l 基岩剖面 l 钻井工地调查 l 疏通能力评估 频率范围:10 Hz.-40 Hz 1.5 khz boomer 地震反射剖面图 Chirp浅地层剖面 利用宽带调频波形获得较高的信噪比及通过脉冲压缩和相匹配的滤波器的相关处理获得高分辨率的岩层。 应用: l 管道和电缆路线调查 l 前后疏通情况调查 l 地表沉积调查 频率范围:500 Hz.-40 Hz 3 Hz- 8 Hz Chirp 侧扫声纳调查 利用侧扫声纳获得海底图像 应用: l 水下搜索调查 l 海底地表容貌绘图 l 人造水下结构绘图 频率范围:100 Hz.-1250 Hz 后处理和结果 以图表形式记录浅地数据 MD DSS 地震数据采集系统所配带的MDPS后处理软件包可以允许以图表为基础的的形式进行调查数据管理和声纳数据分析。 自动和互动的数据处理工具可形成一个比较稳定的环境,以便于从各种调查数据源中提取相关信息。 把调查线路和侧扫声纳马赛克镶嵌在后处理图表描绘窗口, 通过点击图表上提供的标志来获取声学分析数据。 声学数据处理和地质分析 特别是在调查操作时,声波反射数据取决于后端信号处理,包括滤波,域值和增益功能。 半自动解释探查工具可以灵活地对材料,层及其属性进行定义。 通过用已存储声学反射数据来分析地质层 描述 可利用合成的三维信息进行广泛的地质构造和沉积分析. MD DSS浅剖地震声纳系统生成的数据可以很方便的传递到表面建模包来获得数据的三维可视化效果. 它还提供了与GIS接通的简单接口,因此很适合反复的应用。 以三维视图的方式来分析基岩下面松散沉积物, 而其顶部以一个网状覆盖形式显示出来 地震数据采集系统参数 硬件 控制与数据收集 工业 电脑(奔腾级处理器) UASP 声纳数据主动采集单元 声波辅助系统 地震剖析辅助系统(电源,声源,水听器) 线性调频剖面辅助系统(反射放大器,换能器) 侧扫声纳辅助系统(表层电子,拖鱼) 操作电荷 24 VDC- 230 VAC 声纳通道数 1-8 功能规格操作模式 全波式地震,线性调频,侧扫 频率范围 10 Hz.-40 Hz(地震),500 Hz.-40 Hz(线性调频),100 Hz.-1250 Hz(侧扫) 声波传递 软件可控的波形发生器,频率可达40 KHZ 软件可控的传输脉冲长度,窗口,调频宽度和发射频率 触发外部音源 软件可控平率及触发脉冲宽度 声波信号接收 16-bit 信号采样可达96 KSPS 内部或者外部触发 软件可控的迹长,高通滤波器,低通滤波器,带阻滤波器,增益,TVG曲线,信号叠加,边缘检测,相位倒置及全波整流 可视化 声波反射数据可在比例可调的灰色阴影或者彩色直方图及超音波,示波器和信号频谱显示中可视化 数据记录 接收,时间标记及所有观察信息储存 可选 后处理软件包
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地震工程相关的耗材

  • 地震监测用标准气体
    地震监测用标准气体标准物质名称标准物质编号组成相对扩展不确定度混合气BW(DT)0159He :0.1%, Ar:1.0%, H2 :0.1%, CO2 :25%, CH4 :1.0% ,N2平衡1%(k=2)混合气BW(DT)0159He :1%, Ar :1.5%, H2 :0.5%, CO:2.5% ,N2平衡1%(k=2)混合气BW(DT)0159CO:5%, CO2:15%, CH4:5%, He :0.1%, H2:0.1%, Ar:0.1% ,N2平衡1%(k=2)
  • 实验室气路工程 实验室色谱气路 原子荧光气路工程 ICP管道设计施工
    实验室气路工程 实验室色谱气路 原子荧光气路工程 ICP管道设计施工实验室气路工程 色谱气路工程 原子吸收气路工程 实验室气路设计施工集中供气系统的设计(1) 通过气瓶和输送管道将载气输送给仪器,在气瓶出口装有单向阀,可避免更换气瓶时有空气和水分混入,另外在一端安装泄压开关球阀,将多余的空气和水分排放后再接入仪器管道,保证仪器用气的纯度。(2) 集中供气系统采用二级减压保证压力的稳定,采用二级减压的方式,一是,经过第一级减压后,干路压力比气瓶压力大大降低,起到了缓冲管道压力的作用,提高了用气的安全,降低了应用的风险,二是保证仪器供气入口压力的稳定,降低了因为气体压力波动而引起的测量误差,保证了仪器使用的稳定性。 (3) 由于实验室有些仪器需要使用易燃气体,如甲烷,乙炔,氢气,做这易燃气体的管路时,应注意管路尽量短,减少中间接头的连接,同时,气瓶一定装入防爆气瓶柜内,气瓶输出端接回火器,可阻止火焰回流气瓶引起的爆炸,防爆气瓶柜顶端应有连接到室外的通风排气口,且有泄漏报警装置,一旦泄漏能及时报警并将气体排到室外。四、安装注意事项(1) 管径为1/8的管路很细且特软,安装后不直,很不美观,建议管径为1/8的全部换成1/4,在二级减压器末端加一变径就可以了。(2) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,甲烷,氧气的已经减压器压力表量程为0—25Mpa,二级减压器为0—1.6 Mpa。乙炔一级减压器量程为0—4 Mpa,二级减压器为0—0.25 Mpa. (3) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,氧气钢瓶接头共用氢气钢瓶接头分两种,一是正转钢瓶接头,另一是反转。大气瓶用的是反转,小气瓶用的是正转。 (4) 气体管路每隔1.5m设一管子固定件弯曲处及阀门两端都应设固定件。 (5) 气体管路应沿墙明设,以便安装维护。南京科航实验仪器有限公司,专业从事气体管路设计及安装服务,包括实验室气体管路、高纯气体管路、特种气体管路及压力管道及压力容器的安装及报检、液态储罐安装有报检、真空管道安装及报检、卫生级食品安装、医院供气系统等项目。 为客户提供从技术咨询、整体规划、系统设计、设备选型、项目安装、系统检测及调试运行的整套工程技术服务。
  • 实验室气路工程 色谱气路工程 原子吸收气路工程 实验室气路设计施工
    实验室气路工程 色谱气路工程 原子吸收气路工程 实验室气路设计施工集中供气系统的设计(1) 通过气瓶和输送管道将载气输送给仪器,在气瓶出口装有单向阀,可避免更换气瓶时有空气和水分混入,另外在一端安装泄压开关球阀,将多余的空气和水分排放后再接入仪器管道,保证仪器用气的纯度。(2) 集中供气系统采用二级减压保证压力的稳定,采用二级减压的方式,一是,经过第一级减压后,干路压力比气瓶压力大大降低,起到了缓冲管道压力的作用,提高了用气的安全,降低了应用的风险,二是保证仪器供气入口压力的稳定,降低了因为气体压力波动而引起的测量误差,保证了仪器使用的稳定性。 (3) 由于实验室有些仪器需要使用易燃气体,如甲烷,乙炔,氢气,做这易燃气体的管路时,应注意管路尽量短,减少中间接头的连接,同时,气瓶一定装入防爆气瓶柜内,气瓶输出端接回火器,可阻止火焰回流气瓶引起的爆炸,防爆气瓶柜顶端应有连接到室外的通风排气口,且有泄漏报警装置,一旦泄漏能及时报警并将气体排到室外。四、安装注意事项(1) 管径为1/8的管路很细且特软,安装后不直,很不美观,建议管径为1/8的全部换成1/4,在二级减压器末端加一变径就可以了。(2) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,甲烷,氧气的已经减压器压力表量程为0—25Mpa,二级减压器为0—1.6 Mpa。乙炔一级减压器量程为0—4 Mpa,二级减压器为0—0.25 Mpa. (3) 氮气,氩气,压缩空气,氦气,氧气钢瓶接头共用氢气钢瓶接头分两种,一是正转钢瓶接头,另一是反转。大气瓶用的是反转,小气瓶用的是正转。(4) 气体管路每隔1.5m设一管子固定件弯曲处及阀门两端都应设固定件。 (5) 气体管路应沿墙明设,以便安装维护。南京科航实验仪器有限公司,专业从事气体管路设计及安装服务,包括实验室气体管路、高纯气体管路、特种气体管路及压力管道及压力容器的安装及报检、液态储罐安装有报检、真空管道安装及报检、卫生级食品安装、医院供气系统等项目。 为客户提供从技术咨询、整体规划、系统设计、设备选型、项目安装、系统检测及调试运行的整套工程技术服务。

地震工程相关的试剂

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