A Central area of a zone, m 2 32 A l Tunnel surface area in contact with the ground, m 2 33 C eff Effective volumetric specific heat capacity, J/m 3 /K 34 c f Specific heat of circulating fluid, J/kg/K 35 c p Specific heat capacity at constant pressure, J/kg/K 36 c s Specific heat of dry solid matrix, J/kg/K 37 c w Groundwater specific heat, J/kg/K 38 d在管壁的内径38 d,m 39 d的管壁外径,m 40 f d darcy摩擦因子41 h eq等效的对流传热系数,w/ m 2/ k 42 h f的对流传热系数循环流体的对流传热系数,w/ m 2/ m 2/ m 2/ m 2/ k 43 h t有线热传递系数,在空中传播系数,k 44 m/s45ṁ质量流量,kg/s 46 n孔隙率47 pr prandtl编号48
本出版物中包含的数据基于我们当前的知识和经验。它们并不构成产品的商定合同质量,并且鉴于可能影响我们产品的加工和应用的许多因素,因此不会减轻处理器进行自己的调查和测试。风险转移时产品的商定合同质量仅基于规范数据表中的数据。任何描述,图纸,照片,数据,比例,权重等。本出版物中给出的没有事先信息可以改变。确保观察到任何专有权利和现有的法律和立法是我们产品的收件人的责任(12/2023)。
隧道磁电阻(TMR)传感器具有灵敏度高、易于小型化、功耗低等优点,有很大潜力成为高性能的磁场测量传感器。由于TMR磁传感器具有复杂的噪声特性,探究TMR磁传感器的噪声特性对指导其应用具有重要意义。本文研究了不同激励下TMR磁传感器的噪声特性。研究发现,交流激励下TMR磁传感器的噪声分离为:一部分噪声依赖于激励,与输出信号同步移至激励频率。剩余部分噪声与激励无关,停留在低频带。通过噪声数据的定量分析,我们发现与激励相关的噪声约占总噪声的70%,与激励无关的噪声约占30%。结果表明,在交流激励下,70%的噪声被同步调制,30%的噪声从信号中分离出来,为TMR磁传感器的应用提供了重要的指导。
传统隧道项目的文档编制过程耗时且成本高昂。建筑信息模型 (BIM) 已使建筑、工程和施工 (AEC) 领域的生产力大幅提高。然而,BIM 在传统隧道项目的实施阶段仅得到了少量采用。为此,我们提出了一种 BIM 模型,以促进项目利益相关者之间完全数字化和自动化的数据交换。我们使用行业基础类 (IFC) 作为基础,并确定了可能有助于表示来自建设项目实施阶段的数据的概念。我们演示了如何利用 IFC 概念来表示传统隧道项目的轮班报告。因此,我们提供了一个参考模型作为该领域软件开发人员的实施指南。这可以作为以机器可读格式处理施工管理数据的蓝图,为在建设项目实施阶段使用 Big Open BIM 奠定基础。
当剪裁面部或在跑步沙子中进行发掘时,裸露的土壤将流动或“奔跑”到发掘中,并用液体砂/淤泥填充。这些条件显然是一个问题,将排除SEM(顺序发掘方法),其中短期面部稳定性至关重要。但土壤力学理论告诉我们,跑沙不是一种材料。实际上,当孔隙水压高时,可以存在颗粒状材料,从而产生低有效的应力,从而导致土壤失去其所有强度并变得液体。一旦理解了这一点,就可以看出地下水降压(例如,使用孔内井)可以减少孔隙水压,并将跑步的沙子变成更稳定的地面,适合仔细的隧道。