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更新時間:2025-03-19 14:26:58瀏覽次數(shù):988
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AIRCOM QD25-08L流量控制閥
AIRCOM QD25-08L流量控制閥
.標準高度的規(guī)定:
風速隨高度而變化。離地面愈近,由于地表摩擦能量消耗較大,因而風速較?。浑x地面愈高,能量消耗逐漸減少,因而風速也愈來愈大。因此必須規(guī)定一標準高度以便于換算和比較。不同國家有不同的規(guī)定,對不同建筑物也有不同的規(guī)定。由于我國氣象臺記錄風速儀安裝高度大都在8-12m之間,因此我國現(xiàn)行荷載規(guī)范對房屋建筑類統(tǒng)一取10m為標準高度,并定義標準高度處的大風速為基本風速。目前世界上規(guī)定10m為標準高度的國家占大多數(shù),有美國、前蘇聯(lián)、加拿大、澳大利亞、丹麥、法國等國,日本為15m,巴西、挪威為20m。 [1]
2.標準地貌的規(guī)定:
同一高度的風速還與地貌或地面粗糙度有關。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,風能消耗愈大,因而風速或風壓也愈小。例如海岸附近,平均風速高,而大城市中心低。由于粗糙度不同,影響著平均風速或風壓的取值,因此有必要為平均風速規(guī)定一個共同的標準。GBJ9-87將全國粗糙度等級由TJ9-74的陸海兩類改成A、B、C三類,但隨著我國城市房屋的高度和密度日益增大,因此對大城市中心地區(qū),其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多數(shù)發(fā)達國家,諸如美、英、日等國家的規(guī)范以及標準ISO4354和歐洲統(tǒng)一規(guī)范E1991-2-4都將地面粗糙度等級劃分四類甚至五類日本。美國ASI/ASCE7-88將地面分為A、B、C、D四類,A類是高樓密集的中心城區(qū);B類是城區(qū),郊區(qū),有樹木的地區(qū),或有密集單個家庭或兩個家庭居住房屋分布的地區(qū);C類是稀疏分布高度小于的低矮障礙物的空曠地區(qū);D類是平坦,沒有障礙物的地區(qū),以及颶風區(qū)以外的海面,也包括泥地,鹽地或未破壞的冰面。為適應當前發(fā)展形勢,我國《建筑結構荷載規(guī)范》將地貌按地面粗糙度分為A、B、C、D四類。A類是指近海海面、海島、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指數(shù)取0.12;B類指空曠田野、鄉(xiāng)村、從林、丘陵及房屋比較稀疏的中小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.16;C類指有密集建筑群的城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.22;D類是指有密集建筑物且有大量高層建筑的大城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.3。粗糙度指數(shù)主要根據(jù)近年利用高塔和氣球的風速觀測資料經(jīng)統(tǒng)計分析得出的。
目前風速儀大多安裝在氣象臺,而氣象臺一般不在城市中心,設在周圍空曠平坦的地區(qū)居多。因此我國與大多數(shù)國家一樣,標準地貌指空曠平坦地區(qū),在具體執(zhí)行時,對于城市郊區(qū),房屋較為低矮的小城市,也作標準地貌(B類地貌)處理。 [1]
3.公稱風速(平均風速)的時距:
公稱風速實際是一定時間間隔(時距)內的平均風速。風速是隨時間不斷變化的,一般來說,時距越短,平均風速越大時距越長,平均風速也就越小。因而如何取值對分析很有影響,通常取一規(guī)定時間內平均風速作為計算的標準。根據(jù)陣風的特性,每次大風約在1mi重一次,陣風的周期約在1mi,如以10mi為標準,則基本上覆蓋個10個周期的平均值,我國標準取平均風速時距為10mi。各國平均時距的取值變化很大,日本采用瞬時大風速,前蘇聯(lián)及東歐國家,為2mi,英國、澳大利亞為3秒鐘,丹麥、法國取10mi,加拿大取1h,美國傳統(tǒng)規(guī)范采用的是變時距,約為0.5~1mi,近兩次標準一和修訂為3s。正是由于這個原因,致使采用不同的規(guī)范計算出的風荷值相差很大。 [1]
4.大風速的樣本:
大風速樣本的取法影響著平均風速的數(shù)值。若以日大風速為樣本,則一年有365個樣本,平時低風速的日子其風速值占很大的權,而大風速那一天的風速只占1/365的權,因而大風速的重要性大大降低了,統(tǒng)計出的平均風速必將大大降低。若采用月大風速,則一年中的大風速也只占1/12的權重,也降低了大風速所起的重要性,所得結果也是偏低的。對于工程結構應該能承受一年中任何日子的極大風速,因此應取年大風速為樣本。由于氣候重復性關系,采用年大風速作為樣本是較合適的。世界各國包括我國在內,基本上是取年大風速為統(tǒng)計樣本,即每年以一個大風速記錄為一個樣本。 [2]
5.大風速的重現(xiàn)期:
實際工程設計時,一般需考慮數(shù)十年(如30、50年等)的時間范圍內的大風速所產生的風壓,則該時間范圍內的大風速定義為基本風速,而該時間范圍可理解為基本風速出現(xiàn)一次所需的時間,即重現(xiàn)期。重現(xiàn)期不同,標準平均風速就不同。這也是各國風壓計算相異的主要原因之一。我國現(xiàn)行荷載規(guī)范規(guī)定重現(xiàn)期為50年,舊規(guī)范定為30年。對于高層和高聳結構,該值可定為50年。而美國、日本、英國、丹麥、新加坡、波蘭等都將其定為50年。重現(xiàn)期為30年和50年時,其保證概率分別為96.67%和98%。 [2]
從概率意義上,該設計標準也可理解為不超過該值的概率或保證率,體現(xiàn)了結構安全度標準。這樣,結構的重現(xiàn)期與不超過該設計值的保證率具有一定關系。由于大風速的樣本是以年大風速為標準,因而重現(xiàn)期也通常以年為單位。 [2]
6.大風速的概率分布或概率密度曲線:
為了求出設計大風速,必須確定重現(xiàn)期或保證率。由于涉及概率計算,因而必須知道大風速的統(tǒng)計曲線函數(shù),即概率密度函數(shù)。這些函數(shù)所表達的曲線型式常稱為線型。目前大風速分布函數(shù)國內外都采用固定的數(shù)學函數(shù),例如皮爾遜III型分布、極值I型分布、極值II型分布、威布爾分布等來表達。我國及多數(shù)國家采用極值I型分布曲線。 .標準高度的規(guī)定:
風速隨高度而變化。離地面愈近,由于地表摩擦能量消耗較大,因而風速較??;離地面愈高,能量消耗逐漸減少,因而風速也愈來愈大。因此必須規(guī)定一標準高度以便于換算和比較。不同國家有不同的規(guī)定,對不同建筑物也有不同的規(guī)定。由于我國氣象臺記錄風速儀安裝高度大都在8-12m之間,因此我國現(xiàn)行荷載規(guī)范對房屋建筑類統(tǒng)一取10m為標準高度,并定義標準高度處的大風速為基本風速。目前世界上規(guī)定10m為標準高度的國家占大多數(shù),有美國、前蘇聯(lián)、加拿大、澳大利亞、丹麥、法國等國,日本為15m,巴西、挪威為20m。 [1]
2.標準地貌的規(guī)定:
同一高度的風速還與地貌或地面粗糙度有關。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,風能消耗愈大,因而風速或風壓也愈小。例如海岸附近,平均風速高,而大城市中心低。由于粗糙度不同,影響著平均風速或風壓的取值,因此有必要為平均風速規(guī)定一個共同的標準。GBJ9-87將全國粗糙度等級由TJ9-74的陸海兩類改成A、B、C三類,但隨著我國城市房屋的高度和密度日益增大,因此對大城市中心地區(qū),其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多數(shù)發(fā)達國家,諸如美、英、日等國家的規(guī)范以及標準ISO4354和歐洲統(tǒng)一規(guī)范E1991-2-4都將地面粗糙度等級劃分四類甚至五類日本。美國ASI/ASCE7-88將地面分為A、B、C、D四類,A類是高樓密集的中心城區(qū);B類是城區(qū),郊區(qū),有樹木的地區(qū),或有密集單個家庭或兩個家庭居住房屋分布的地區(qū);C類是稀疏分布高度小于的低矮障礙物的空曠地區(qū);D類是平坦,沒有障礙物的地區(qū),以及颶風區(qū)以外的海面,也包括泥地,鹽地或未破壞的冰面。為適應當前發(fā)展形勢,我國《建筑結構荷載規(guī)范》將地貌按地面粗糙度分為A、B、C、D四類。A類是指近海海面、海島、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指數(shù)取0.12;B類指空曠田野、鄉(xiāng)村、從林、丘陵及房屋比較稀疏的中小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.16;C類指有密集建筑群的城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.22;D類是指有密集建筑物且有大量高層建筑的大城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.3。粗糙度指數(shù)主要根據(jù)近年利用高塔和氣球的風速觀測資料經(jīng)統(tǒng)計分析得出的。
目前風速儀大多安裝在氣象臺,而氣象臺一般不在城市中心,設在周圍空曠平坦的地區(qū)居多。因此我國與大多數(shù)國家一樣,標準地貌指空曠平坦地區(qū),在具體執(zhí)行時,對于城市郊區(qū),房屋較為低矮的小城市,也作標準地貌(B類地貌)處理。 [1]
3.公稱風速(平均風速)的時距:
公稱風速實際是一定時間間隔(時距)內的平均風速。風速是隨時間不斷變化的,一般來說,時距越短,平均風速越大時距越長,平均風速也就越小。因而如何取值對分析很有影響,通常取一規(guī)定時間內平均風速作為計算的標準。根據(jù)陣風的特性,每次大風約在1mi重一次,陣風的周期約在1mi,如以10mi為標準,則基本上覆蓋個10個周期的平均值,我國標準取平均風速時距為10mi。各國平均時距的取值變化很大,日本采用瞬時大風速,前蘇聯(lián)及東歐國家,為2mi,英國、澳大利亞為3秒鐘,丹麥、法國取10mi,加拿大取1h,美國傳統(tǒng)規(guī)范采用的是變時距,約為0.5~1mi,近兩次標準一和修訂為3s。正是由于這個原因,致使采用不同的規(guī)范計算出的風荷值相差很大。 [1]
4.大風速的樣本:
大風速樣本的取法影響著平均風速的數(shù)值。若以日大風速為樣本,則一年有365個樣本,平時低風速的日子其風速值占很大的權,而大風速那一天的風速只占1/365的權,因而大風速的重要性大大降低了,統(tǒng)計出的平均風速必將大大降低。若采用月大風速,則一年中的大風速也只占1/12的權重,也降低了大風速所起的重要性,所得結果也是偏低的。對于工程結構應該能承受一年中任何日子的極大風速,因此應取年大風速為樣本。由于氣候重復性關系,采用年大風速作為樣本是較合適的。世界各國包括我國在內,基本上是取年大風速為統(tǒng)計樣本,即每年以一個大風速記錄為一個樣本。 [2]
5.大風速的重現(xiàn)期:
實際工程設計時,一般需考慮數(shù)十年(如30、50年等)的時間范圍內的大風速所產生的風壓,則該時間范圍內的大風速定義為基本風速,而該時間范圍可理解為基本風速出現(xiàn)一次所需的時間,即重現(xiàn)期。重現(xiàn)期不同,標準平均風速就不同。這也是各國風壓計算相異的主要原因之一。我國現(xiàn)行荷載規(guī)范規(guī)定重現(xiàn)期為50年,舊規(guī)范定為30年。對于高層和高聳結構,該值可定為50年。而美國、日本、英國、丹麥、新加坡、波蘭等都將其定為50年。重現(xiàn)期為30年和50年時,其保證概率分別為96.67%和98%。 [2]
從概率意義上,該設計標準也可理解為不超過該值的概率或保證率,體現(xiàn)了結構安全度標準。這樣,結構的重現(xiàn)期與不超過該設計值的保證率具有一定關系。由于大風速的樣本是以年大風速為標準,因而重現(xiàn)期也通常以年為單位。 [2]
6.大風速的概率分布或概率密度曲線:
為了求出設計大風速,必須確定重現(xiàn)期或保證率。由于涉及概率計算,因而必須知道大風速的統(tǒng)計曲線函數(shù),即概率密度函數(shù)。這些函數(shù)所表達的曲線型式常稱為線型。目前大風速分布函數(shù)國內外都采用固定的數(shù)學函數(shù),例如皮爾遜III型分布、極值I型分布、極值II型分布、威布爾分布等來表達。我國及多數(shù)國家采用極值I型分布曲線。 .標準高度的規(guī)定:
風速隨高度而變化。離地面愈近,由于地表摩擦能量消耗較大,因而風速較?。浑x地面愈高,能量消耗逐漸減少,因而風速也愈來愈大。因此必須規(guī)定一標準高度以便于換算和比較。不同國家有不同的規(guī)定,對不同建筑物也有不同的規(guī)定。由于我國氣象臺記錄風速儀安裝高度大都在8-12m之間,因此我國現(xiàn)行荷載規(guī)范對房屋建筑類統(tǒng)一取10m為標準高度,并定義標準高度處的大風速為基本風速。目前世界上規(guī)定10m為標準高度的國家占大多數(shù),有美國、前蘇聯(lián)、加拿大、澳大利亞、丹麥、法國等國,日本為15m,巴西、挪威為20m。 [1]
2.標準地貌的規(guī)定:
同一高度的風速還與地貌或地面粗糙度有關。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,風能消耗愈大,因而風速或風壓也愈小。例如海岸附近,平均風速高,而大城市中心低。由于粗糙度不同,影響著平均風速或風壓的取值,因此有必要為平均風速規(guī)定一個共同的標準。GBJ9-87將全國粗糙度等級由TJ9-74的陸海兩類改成A、B、C三類,但隨著我國城市房屋的高度和密度日益增大,因此對大城市中心地區(qū),其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多數(shù)發(fā)達國家,諸如美、英、日等國家的規(guī)范以及標準ISO4354和歐洲統(tǒng)一規(guī)范E1991-2-4都將地面粗糙度等級劃分四類甚至五類日本。美國ASI/ASCE7-88將地面分為A、B、C、D四類,A類是高樓密集的中心城區(qū);B類是城區(qū),郊區(qū),有樹木的地區(qū),或有密集單個家庭或兩個家庭居住房屋分布的地區(qū);C類是稀疏分布高度小于的低矮障礙物的空曠地區(qū);D類是平坦,沒有障礙物的地區(qū),以及颶風區(qū)以外的海面,也包括泥地,鹽地或未破壞的冰面。為適應當前發(fā)展形勢,我國《建筑結構荷載規(guī)范》將地貌按地面粗糙度分為A、B、C、D四類。A類是指近海海面、海島、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指數(shù)取0.12;B類指空曠田野、鄉(xiāng)村、從林、丘陵及房屋比較稀疏的中小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.16;C類指有密集建筑群的城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.22;D類是指有密集建筑物且有大量高層建筑的大城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.3。粗糙度指數(shù)主要根據(jù)近年利用高塔和氣球的風速觀測資料經(jīng)統(tǒng)計分析得出的。
目前風速儀大多安裝在氣象臺,而氣象臺一般不在城市中心,設在周圍空曠平坦的地區(qū)居多。因此我國與大多數(shù)國家一樣,標準地貌指空曠平坦地區(qū),在具體執(zhí)行時,對于城市郊區(qū),房屋較為低矮的小城市,也作標準地貌(B類地貌)處理。 [1]
3.公稱風速(平均風速)的時距:
公稱風速實際是一定時間間隔(時距)內的平均風速。風速是隨時間不斷變化的,一般來說,時距越短,平均風速越大時距越長,平均風速也就越小。因而如何取值對分析很有影響,通常取一規(guī)定時間內平均風速作為計算的標準。根據(jù)陣風的特性,每次大風約在1mi重一次,陣風的周期約在1mi,如以10mi為標準,則基本上覆蓋個10個周期的平均值,我國標準取平均風速時距為10mi。各國平均時距的取值變化很大,日本采用瞬時大風速,前蘇聯(lián)及東歐國家,為2mi,英國、澳大利亞為3秒鐘,丹麥、法國取10mi,加拿大取1h,美國傳統(tǒng)規(guī)范采用的是變時距,約為0.5~1mi,近兩次標準一和修訂為3s。正是由于這個原因,致使采用不同的規(guī)范計算出的風荷值相差很大。 [1]
4.大風速的樣本:
大風速樣本的取法影響著平均風速的數(shù)值。若以日大風速為樣本,則一年有365個樣本,平時低風速的日子其風速值占很大的權,而大風速那一天的風速只占1/365的權,因而大風速的重要性大大降低了,統(tǒng)計出的平均風速必將大大降低。若采用月大風速,則一年中的大風速也只占1/12的權重,也降低了大風速所起的重要性,所得結果也是偏低的。對于工程結構應該能承受一年中任何日子的極大風速,因此應取年大風速為樣本。由于氣候重復性關系,采用年大風速作為樣本是較合適的。世界各國包括我國在內,基本上是取年大風速為統(tǒng)計樣本,即每年以一個大風速記錄為一個樣本。 [2]
5.大風速的重現(xiàn)期:
實際工程設計時,一般需考慮數(shù)十年(如30、50年等)的時間范圍內的大風速所產生的風壓,則該時間范圍內的大風速定義為基本風速,而該時間范圍可理解為基本風速出現(xiàn)一次所需的時間,即重現(xiàn)期。重現(xiàn)期不同,標準平均風速就不同。這也是各國風壓計算相異的主要原因之一。我國現(xiàn)行荷載規(guī)范規(guī)定重現(xiàn)期為50年,舊規(guī)范定為30年。對于高層和高聳結構,該值可定為50年。而美國、日本、英國、丹麥、新加坡、波蘭等都將其定為50年。重現(xiàn)期為30年和50年時,其保證概率分別為96.67%和98%。 [2]
從概率意義上,該設計標準也可理解為不超過該值的概率或保證率,體現(xiàn)了結構安全度標準。這樣,結構的重現(xiàn)期與不超過該設計值的保證率具有一定關系。由于大風速的樣本是以年大風速為標準,因而重現(xiàn)期也通常以年為單位。 [2]
6.大風速的概率分布或概率密度曲線:
為了求出設計大風速,必須確定重現(xiàn)期或保證率。由于涉及概率計算,因而必須知道大風速的統(tǒng)計曲線函數(shù),即概率密度函數(shù)。這些函數(shù)所表達的曲線型式常稱為線型。目前大風速分布函數(shù)國內外都采用固定的數(shù)學函數(shù),例如皮爾遜III型分布、極值I型分布、極值II型分布、威布爾分布等來表達。我國及多數(shù)國家采用極值I型分布曲線。
.標準高度的規(guī)定:
風速隨高度而變化。離地面愈近,由于地表摩擦能量消耗較大,因而風速較小;離地面愈高,能量消耗逐漸減少,因而風速也愈來愈大。因此必須規(guī)定一標準高度以便于換算和比較。不同國家有不同的規(guī)定,對不同建筑物也有不同的規(guī)定。由于我國氣象臺記錄風速儀安裝高度大都在8-12m之間,因此我國現(xiàn)行荷載規(guī)范對房屋建筑類統(tǒng)一取10m為標準高度,并定義標準高度處的大風速為基本風速。目前世界上規(guī)定10m為標準高度的國家占大多數(shù),有美國、前蘇聯(lián)、加拿大、澳大利亞、丹麥、法國等國,日本為15m,巴西、挪威為20m。 [1]
2.標準地貌的規(guī)定:
同一高度的風速還與地貌或地面粗糙度有關。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,風能消耗愈大,因而風速或風壓也愈小。例如海岸附近,平均風速高,而大城市中心低。由于粗糙度不同,影響著平均風速或風壓的取值,因此有必要為平均風速規(guī)定一個共同的標準。GBJ9-87將全國粗糙度等級由TJ9-74的陸海兩類改成A、B、C三類,但隨著我國城市房屋的高度和密度日益增大,因此對大城市中心地區(qū),其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多數(shù)發(fā)達國家,諸如美、英、日等國家的規(guī)范以及標準ISO4354和歐洲統(tǒng)一規(guī)范E1991-2-4都將地面粗糙度等級劃分四類甚至五類日本。美國ASI/ASCE7-88將地面分為A、B、C、D四類,A類是高樓密集的中心城區(qū);B類是城區(qū),郊區(qū),有樹木的地區(qū),或有密集單個家庭或兩個家庭居住房屋分布的地區(qū);C類是稀疏分布高度小于的低矮障礙物的空曠地區(qū);D類是平坦,沒有障礙物的地區(qū),以及颶風區(qū)以外的海面,也包括泥地,鹽地或未破壞的冰面。為適應當前發(fā)展形勢,我國《建筑結構荷載規(guī)范》將地貌按地面粗糙度分為A、B、C、D四類。A類是指近海海面、海島、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指數(shù)取0.12;B類指空曠田野、鄉(xiāng)村、從林、丘陵及房屋比較稀疏的中小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.16;C類指有密集建筑群的城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.22;D類是指有密集建筑物且有大量高層建筑的大城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.3。粗糙度指數(shù)主要根據(jù)近年利用高塔和氣球的風速觀測資料經(jīng)統(tǒng)計分析得出的。
目前風速儀大多安裝在氣象臺,而氣象臺一般不在城市中心,設在周圍空曠平坦的地區(qū)居多。因此我國與大多數(shù)國家一樣,標準地貌指空曠平坦地區(qū),在具體執(zhí)行時,對于城市郊區(qū),房屋較為低矮的小城市,也作標準地貌(B類地貌)處理。 [1]
3.公稱風速(平均風速)的時距:
公稱風速實際是一定時間間隔(時距)內的平均風速。風速是隨時間不斷變化的,一般來說,時距越短,平均風速越大時距越長,平均風速也就越小。因而如何取值對分析很有影響,通常取一規(guī)定時間內平均風速作為計算的標準。根據(jù)陣風的特性,每次大風約在1mi重一次,陣風的周期約在1mi,如以10mi為標準,則基本上覆蓋個10個周期的平均值,我國標準取平均風速時距為10mi。各國平均時距的取值變化很大,日本采用瞬時大風速,前蘇聯(lián)及東歐國家,為2mi,英國、澳大利亞為3秒鐘,丹麥、法國取10mi,加拿大取1h,美國傳統(tǒng)規(guī)范采用的是變時距,約為0.5~1mi,近兩次標準一和修訂為3s。正是由于這個原因,致使采用不同的規(guī)范計算出的風荷值相差很大。 [1]
4.大風速的樣本:
大風速樣本的取法影響著平均風速的數(shù)值。若以日大風速為樣本,則一年有365個樣本,平時低風速的日子其風速值占很大的權,而大風速那一天的風速只占1/365的權,因而大風速的重要性大大降低了,統(tǒng)計出的平均風速必將大大降低。若采用月大風速,則一年中的大風速也只占1/12的權重,也降低了大風速所起的重要性,所得結果也是偏低的。對于工程結構應該能承受一年中任何日子的極大風速,因此應取年大風速為樣本。由于氣候重復性關系,采用年大風速作為樣本是較合適的。世界各國包括我國在內,基本上是取年大風速為統(tǒng)計樣本,即每年以一個大風速記錄為一個樣本。 [2]
5.大風速的重現(xiàn)期:
實際工程設計時,一般需考慮數(shù)十年(如30、50年等)的時間范圍內的大風速所產生的風壓,則該時間范圍內的大風速定義為基本風速,而該時間范圍可理解為基本風速出現(xiàn)一次所需的時間,即重現(xiàn)期。重現(xiàn)期不同,標準平均風速就不同。這也是各國風壓計算相異的主要原因之一。我國現(xiàn)行荷載規(guī)范規(guī)定重現(xiàn)期為50年,舊規(guī)范定為30年。對于高層和高聳結構,該值可定為50年。而美國、日本、英國、丹麥、新加坡、波蘭等都將其定為50年。重現(xiàn)期為30年和50年時,其保證概率分別為96.67%和98%。 [2]
從概率意義上,該設計標準也可理解為不超過該值的概率或保證率,體現(xiàn)了結構安全度標準。這樣,結構的重現(xiàn)期與不超過該設計值的保證率具有一定關系。由于大風速的樣本是以年大風速為標準,因而重現(xiàn)期也通常以年為單位。 [2]
6.大風速的概率分布或概率密度曲線:
為了求出設計大風速,必須確定重現(xiàn)期或保證率。由于涉及概率計算,因而必須知道大風速的統(tǒng)計曲線函數(shù),即概率密度函數(shù)。這些函數(shù)所表達的曲線型式常稱為線型。目前大風速分布函數(shù)國內外都采用固定的數(shù)學函數(shù),例如皮爾遜III型分布、極值I型分布、極值II型分布、威布爾分布等來表達。我國及多數(shù)國家采用極值I型分布曲線。
.標準高度的規(guī)定:
風速隨高度而變化。離地面愈近,由于地表摩擦能量消耗較大,因而風速較?。浑x地面愈高,能量消耗逐漸減少,因而風速也愈來愈大。因此必須規(guī)定一標準高度以便于換算和比較。不同國家有不同的規(guī)定,對不同建筑物也有不同的規(guī)定。由于我國氣象臺記錄風速儀安裝高度大都在8-12m之間,因此我國現(xiàn)行荷載規(guī)范對房屋建筑類統(tǒng)一取10m為標準高度,并定義標準高度處的大風速為基本風速。目前世界上規(guī)定10m為標準高度的國家占大多數(shù),有美國、前蘇聯(lián)、加拿大、澳大利亞、丹麥、法國等國,日本為15m,巴西、挪威為20m。 [1]
2.標準地貌的規(guī)定:
同一高度的風速還與地貌或地面粗糙度有關。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,風能消耗愈大,因而風速或風壓也愈小。例如海岸附近,平均風速高,而大城市中心低。由于粗糙度不同,影響著平均風速或風壓的取值,因此有必要為平均風速規(guī)定一個共同的標準。GBJ9-87將全國粗糙度等級由TJ9-74的陸海兩類改成A、B、C三類,但隨著我國城市房屋的高度和密度日益增大,因此對大城市中心地區(qū),其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多數(shù)發(fā)達國家,諸如美、英、日等國家的規(guī)范以及標準ISO4354和歐洲統(tǒng)一規(guī)范E1991-2-4都將地面粗糙度等級劃分四類甚至五類日本。美國ASI/ASCE7-88將地面分為A、B、C、D四類,A類是高樓密集的中心城區(qū);B類是城區(qū),郊區(qū),有樹木的地區(qū),或有密集單個家庭或兩個家庭居住房屋分布的地區(qū);C類是稀疏分布高度小于的低矮障礙物的空曠地區(qū);D類是平坦,沒有障礙物的地區(qū),以及颶風區(qū)以外的海面,也包括泥地,鹽地或未破壞的冰面。為適應當前發(fā)展形勢,我國《建筑結構荷載規(guī)范》將地貌按地面粗糙度分為A、B、C、D四類。A類是指近海海面、海島、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指數(shù)取0.12;B類指空曠田野、鄉(xiāng)村、從林、丘陵及房屋比較稀疏的中小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.16;C類指有密集建筑群的城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.22;D類是指有密集建筑物且有大量高層建筑的大城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.3。粗糙度指數(shù)主要根據(jù)近年利用高塔和氣球的風速觀測資料經(jīng)統(tǒng)計分析得出的。
目前風速儀大多安裝在氣象臺,而氣象臺一般不在城市中心,設在周圍空曠平坦的地區(qū)居多。因此我國與大多數(shù)國家一樣,標準地貌指空曠平坦地區(qū),在具體執(zhí)行時,對于城市郊區(qū),房屋較為低矮的小城市,也作標準地貌(B類地貌)處理。 [1]
3.公稱風速(平均風速)的時距:
公稱風速實際是一定時間間隔(時距)內的平均風速。風速是隨時間不斷變化的,一般來說,時距越短,平均風速越大時距越長,平均風速也就越小。因而如何取值對分析很有影響,通常取一規(guī)定時間內平均風速作為計算的標準。根據(jù)陣風的特性,每次大風約在1mi重一次,陣風的周期約在1mi,如以10mi為標準,則基本上覆蓋個10個周期的平均值,我國標準取平均風速時距為10mi。各國平均時距的取值變化很大,日本采用瞬時大風速,前蘇聯(lián)及東歐國家,為2mi,英國、澳大利亞為3秒鐘,丹麥、法國取10mi,加拿大取1h,美國傳統(tǒng)規(guī)范采用的是變時距,約為0.5~1mi,近兩次標準一和修訂為3s。正是由于這個原因,致使采用不同的規(guī)范計算出的風荷值相差很大。 [1]
4.大風速的樣本:
大風速樣本的取法影響著平均風速的數(shù)值。若以日大風速為樣本,則一年有365個樣本,平時低風速的日子其風速值占很大的權,而大風速那一天的風速只占1/365的權,因而大風速的重要性大大降低了,統(tǒng)計出的平均風速必將大大降低。若采用月大風速,則一年中的大風速也只占1/12的權重,也降低了大風速所起的重要性,所得結果也是偏低的。對于工程結構應該能承受一年中任何日子的極大風速,因此應取年大風速為樣本。由于氣候重復性關系,采用年大風速作為樣本是較合適的。世界各國包括我國在內,基本上是取年大風速為統(tǒng)計樣本,即每年以一個大風速記錄為一個樣本。 [2]
5.大風速的重現(xiàn)期:
實際工程設計時,一般需考慮數(shù)十年(如30、50年等)的時間范圍內的大風速所產生的風壓,則該時間范圍內的大風速定義為基本風速,而該時間范圍可理解為基本風速出現(xiàn)一次所需的時間,即重現(xiàn)期。重現(xiàn)期不同,標準平均風速就不同。這也是各國風壓計算相異的主要原因之一。我國現(xiàn)行荷載規(guī)范規(guī)定重現(xiàn)期為50年,舊規(guī)范定為30年。對于高層和高聳結構,該值可定為50年。而美國、日本、英國、丹麥、新加坡、波蘭等都將其定為50年。重現(xiàn)期為30年和50年時,其保證概率分別為96.67%和98%。 [2]
從概率意義上,該設計標準也可理解為不超過該值的概率或保證率,體現(xiàn)了結構安全度標準。這樣,結構的重現(xiàn)期與不超過該設計值的保證率具有一定關系。由于大風速的樣本是以年大風速為標準,因而重現(xiàn)期也通常以年為單位。 [2]
6.大風速的概率分布或概率密度曲線:
為了求出設計大風速,必須確定重現(xiàn)期或保證率。由于涉及概率計算,因而必須知道大風速的統(tǒng)計曲線函數(shù),即概率密度函數(shù)。這些函數(shù)所表達的曲線型式常稱為線型。目前大風速分布函數(shù)國內外都采用固定的數(shù)學函數(shù),例如皮爾遜III型分布、極值I型分布、極值II型分布、威布爾分布等來表達。我國及多數(shù)國家采用極值I型分布曲線。
ATR GG 115 變壓器
Olmec srl C84-510S60,r:7.048.0083 液壓缸
Rexroth MK 20 G1X/V R900423328
ZIEHL-ABEGG RG35P-4DK.7M.1L s-r:110653 風機
Idu-Sol 124060010 DP Diag+ Repeater 插頭
Phoeix 712291 自動控制器
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sufab SC-047-R . 齒輪泵
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EA Art. DG2D3121025/OS -HY
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tecsis GmbH S2400B086426, 0-400bar 壓力傳感器
B&R Idustrie-Elektroik GmbH X20DS1319 總線模塊
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BAUMER 10258788 FUF 050A2001
Hache 0246400A,Blasespeicher
Eltex 601KR/AW20025 卷線盤
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Staudiger F000011 插頭
AirCom typ 10272BPHX63T 減壓閥
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BAUMER 11044710 OADM 260I1101/S14C
ATOS RZGA-A-010/100/PA-M
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gater 300-45-M6-SW 工件夾具
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SIBA 6003434.2 自動控制器
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zimmer DMS00590 工件夾具
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SCHEIDER LTMR100CFM 自動控制器
orelem 06250-24512 工件夾具
KOTH 2.1-14519-V1 氣閥
Semadei (Europe) AG Artikel r.0553 密封件
Graff Article:122969;Details:HLP 12,5X153/140 800W 230V G500 EA90° 加熱器
Vester Elektroik GmbH PSI-40-60/W-3-P 光電開關
VEM K21R 90 L 4 KL ,0817905001903H 電機2
Buschjost gmbH 8452500.0000.00000 閥門
Rexroth DBEME 20-7X/200YG24K31A1M; R901353065
SIEMES 5SY4 204-7
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GEFRA 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1 數(shù)字顯示表
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Joh VOLLEBROICH GmbH LSW 06 MS GVL 20:1
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moog D663Z4307 閥門
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SMW 17869 滾輪
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JUMO 902722/ 30-385-3-300-1-781 溫控器
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VESTA CEP/1,R.521 油壓傳動閥附件
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Vahle KMK30-55 PH,O:154440 碳刷
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soyer F01960 工件夾具
HYPERTAC LRPA-06A-MRP-19701 6PI 6x2.5 插頭
BALLUFF BKS-S 20-2-PU-05 電纜
BAUMER 10259001 FUE 025B3001
Hosberg FLEX(I+K)+HD2KZ-025GM060
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Phoeix 1212508 螺絲
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Vahle 0143113 SA-KESR32-55F-6-14HS 碳刷
Hosberg HD1K- 025GM030 流量傳感器
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AirCom AIC-FM-03_02 過濾器
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ATOS HZMA/UL-030/80/PT 油壓傳動閥
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BAUMER 10162790 FHDK 04G6101
?HosbergKPU-02SG電纜
Beck90121111L4(set poit -27kPa,sed sigal -20kPa,low limit)壓差開關
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RF Valves OyBE 80 M16 – 213W(L)管夾閥
hydacHDA 3745-A-250-174壓力變送器
FSGPK620-18d-MU/I-01電位器
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SMWId.-r. 016952工具夾具
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L+BGEL2442K1G3B050-E編碼器
likaAS608/GY-10-R/S681編碼器
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PILZ312210 PSSu E F 4DO 0.5模塊
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TurckI50-K90SR-Y1,8.2V r:10074接近開關
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Stromag LUST AKM125.3
BucherQX42-032R14齒輪泵
Stromag WB BRAKE Class 5010,TYPE 2383,Serial O C0006962 ,Serial O C0006961
parkerPVCFATF1閥門
Sommer-automatic GmbH & Co. KGGP260平行抓手
TurckFXDP-OM16-0001 r:6825403總線模塊
LI-BE S.P.A.R0103 BACK-UP ROLL 50x130x50 mm滾輪
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Stromag 35-HGE-690-FV70-A2L 158431/30 0.0004
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SIEMES6DD1600-0BA2模塊
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Dopag400-02-630油壓傳動閥
VSEAPG 1 SGO/1+7100附件
Proco Egieerig LtdLCS2,part o: LA02-001-000溫度傳感器
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TurckMS24-112-R r:518003隔離放大器
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STROMAG TYPE GE-281FV;109 225
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SIEMES6DD1681-0AE2模塊
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Stromag 51_6,5_MOZ_699
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SIEMES6DD1607-0AA2模塊
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SIME-STROMAG 654-SQ
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OTT-JAKOB95.601.048.9.2工件夾具
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Stromag ZP07-966,R.137676/20,ad photo
STROMAG HS2-2048
parkerPGM517A0330BM1H3E3E3B1B1G4泵
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FSGPE-WD-01X/GS120 A1805S11-005.004角度變速器
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STROMAG CE8L-11 G135376VL 001
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Ahlbor Mess- ud Regelugstechik GmbHFD821407R壓力傳感器
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GK Stromag AG 139-00131
heidehaiid: 557649-10光柵尺
AirComF602-04EJ壓力調節(jié)器
Stoeber42293減速機附件
TurckBL20-S4T-SBBS r:6827046模塊
SIME-STROMAG 3CA
TurckI30U-EM30WD-A6X,10-30V r:1634833接近開關
SIGLE Temperiertechik GmbHMAGETSPULE M 20 24 VDC;Artikel-r.10070電磁閥線圈
SIEMES6DD1681-0AJ1模塊
HaweR 9,8/7,7-1,45-1,45-1,45泵
ATOSAGIR-20/210減壓閥
PILZ312010 PSSu H SB模塊
KUEBLER8.5820.4512.4096編碼器
hydac0330 D 010 B4HC濾芯
Murrelektroik GmbH5666100模塊
STROMAG 214R
STROMAG 70HGE-890-FV70-A2R R:151365/20
KEB Atriebstechik GmbHG62A DA200L4 IE2 I TW F,30.0kw電機
Forkardt Deutschlad GmbHD180577000 FGB 200卡爪
Ahlbor Mess- ud Regelugstechik GmbHMA86193,65-130db壓力傳感器
KielCL 15.8 Art.-r.:010-110-02電源
sime-stromag typ:645 o.90855 VOLTS:50 CRD/ORDER/KOM/PEDIDO o:902507
hydacTFP100溫度傳感器
TurckBI15-M30T-AP6X r:46180接近開關
Stromag GEARED CAM SWITCH 29 BM 699,R51
STROMAG FF16/24 r.250-105046
ABC303604壓縮機附件
Makeberg GmbHDM510K 1 *315 2,2 -25YS減壓閥
Dolezych GmbH & Co. KGΦ24-6x29FI IWRC SZ ZK Galvaizatio鋼絲繩
parkerPGP620A0230CD1H3B1B1E5E5泵
Stromag Cotrol uit for Screwdow Clutch , Type :SEU4-DC
TurckMS24-112-R r:518003隔離放大器
TurckMK33-11EX0-LI/24VDC r:7506402隔離器
Balluff GmbHBES-516-217-E4-E-03接近開關
hydacZBE06接頭
STROMAG 115_HGE_690_690_FV70_B22 Auftr.r153892/50 r0001
Ahlbor Mess- ud Regelugstechik GmbHZB2490TK數(shù)據(jù)采集器附件
PMA Prozess- ud Maschie-Automatio GmbHTB40-100-0000E-000溫控器
ELESTA3GR642H 024VDC ASO繼電器
parkerD3DW20DVTPZ5液壓閥
SIEMES6DD1682-0DA1附件
Ato Paar Germay GmbH16772膜片
HosbergHD1KO1-015GM020流量傳感器
stromag 4649 ALIMETATIO ELECTRIQUE Typ. 12514
ABC319809壓縮機附件
Stromag o:239374/25621KLASCHKA GMBH. & CO.KGIAD-18mg70b5-1S1A接近開關
Stromag 51-48-BM-599-G
KEB Atriebstechik GmbHG72A DA180M4 B08 I TW,18.5kw電機
stromag 152-00160 70HGE-790FV70-A2R
stromag AG 125BMH-899 R.1472454
Scheider Electric Eergy GmbHZBY9330模塊
KickSE656X電極
SCHMERSALAZM 170-02ZRKA 24VAC/DC r. 101141020傳感器
SIPOS Aktorik GmbH2SY5012-0LB15電源板
Vahle GmbH & Co. KGKDS 2/40 PH 168073電源
parkerD1VW006CJW91閥門
SIME-STROMAG SHD5W-1-EF3-1
Balluff GmbHBTL5-S172-M3600-B-S32位移傳感器
STROMAG Electromagetic clutch ZBA63, 07055X305.1.27
ABC464252壓縮機附件
elero755911901電機
Scheider Electric Eergy GmbHXB5AVG5模塊
Burster Praezisiosmesstechik GmbH & Co KG9310-V0103壓力檢測儀
Stromag MGL24C4 24VDC Art 415-00554 250M
SIEMES6DD1684-0GD0模塊
HosbergHD1KO-020GM040A流量計
ETAESX10-TB-102-DC24V-6A自動控制器
STROMAG ??355
ProxitroIKL015.33GH感應接近開關
hydac0240 D 003 BH4HC濾芯
Beck GmbH930.80 222511壓力測試裝置
GK Stromag AG DSZ1508.1 r??249881
TurckDI12U-M18E-AP4X3傳感器
TurckFCS-G1/4T-A r:6870310流量計
Stromag V 54951 G 3.1;Auftragsr:378153
TurckBL67-8DO-0.5A-P r:6827172BL67數(shù)字量輸入模塊
sika GroupTD32500(code:ED32570I00000914)流量傳感器
heidehaiROD426-2000 ID:376846-LP編碼器
B&R Idustrie-Elektroik GmbH8V1090.00-2驅動模塊
Walther Systemtechik GmbH979621-3模塊
Stromag EGV 500-1,500VAC;1.8A
suco0159-43414-1-001壓力傳感器
Stromag Cam Limit 51-29-BM-599, 152129/30
WOERER Smeersysteme BVSBB-A/B/1,0/300/T噴射閥
ElaflexERV-G 125.16膨脹節(jié)
STROMAG 35HGE-890FV70-A2L 152-01147
IdukeyKG14015,TKG-083b-MODUL-PS/2-US工業(yè)鍵盤
Balluff GmbHBESM12MI-PSC20B-S04G接近開關
KickSE533/2PH電極
KULLE GmbH & Co. KG38600001密封
SIEMESCZF:27000521415511電機
TurckPS010V-508-2UP8X-H1141 r:6832713流量傳感器
IBA AT-2700FX
IBA FOB11.15600
IBA POB-2I-X
IBA ibaPDA-V6-1024 31.001320
IBA PDA-iterface-S7-Aalyser
IBA ibaFOB-Profiet 11.161600
IBA 12.102000
IBA PDA服務器40.004101
IBA 數(shù)據(jù)采集卡# 10.102311
IBA IBAPDA-V6-MULTI CLIET
IBA PDA REFLECTIVE MEMORY ACCESS
IBA Racklie RAID1 Workstatio
IBA 30.610240IBA PDA-V6-1024
IBA ibaPDA-request-TDC
IBA ibaPADU-8
IBA FO/P1-10,產品編號:50.101100
IBA BM-DPM-S(13.121000/1.210)
IBA 硬盤盒PDASCSI#90.9995
IBA PADV-8
IBA PDA-V6-2048
IBA 31.001310
IBA TFT21顯示器
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IBA Widows2008 Server
IBA PDA-Iterface-Profiet-CP
IBA L2B 8/8, O.12.116300
IBA CAPTURE-HMI
IBA COM-L2B-8-8
IBA BM-DPM-S(13.121000/1.210)
IBA PADU 16
IBA ST-550Z-AF
IBA ST Lea 62,5/125um 30m
IBA Oracle 10.2Server
IBA L2B 8/8 PCI 0916
IBA DPM-S-64
IBA FOB i/oS PCI BEST.R.:#1.153
IBA 03092 11V5
IBA FO/a2-(100)Patch Cable100m
IBA ibaPDA-Request-TDC 31.001330
IBA PDA-Iterface-S7 Aalyzer
IBA FOB I/O PCI(1.150)
IBA IBA PCMCIA-F 0583
IBA PDA.V6.256采集軟件 16820087
IBA 44.001904
IBA SM128V odero.:#1.310
IBA ibaPADU-8 10.120000
IBA VMEbus SYSTEM SM 128V 1BA
IBA PADU-16-M
IBA 10.800005
IBA PdID: #12.116300 / 1.163
IBA 90.003005
IBA 型號是IBAcom-L2B-8-8
IBA 2.362-4 TFT顯示器19
IBA PADU8 POWER:DC24V+/-20% 0.4A
IBA 6AG40111CA311JX0
IBA FOB-ios
IBA PDA-V6-2046
IBA 10.022 I9"TFT FUJITSU SIEMES
IBA PDA iterface S7 TCP/IP
IBA 數(shù)據(jù)采集附件卡#10.102414
IBA 6AG40111CA311JX0
IBA ibacom-PCMCIA-F
IBA Racklie Core2Quad
IBA PDA V6.12.3
IBA IBABM-DPM-S
IBA woodhead Profibus Iterface
IBA IBAPADU-8 10.120000/1.2
IBA PDA-V6-1024 30.610240 1024點(
IBA 50.300800
IBA 5818G
IBA FOB-IO-PCI
IBA LOGICAD 32 V3.1
IBA S/ L2B8/8
IBA FO/P1-30
IBA DPMS-64
IBA pda-v6-2048 DPM
IBA 6EP1333-3BA00
IBA 11.112600
IBA FO/P2-100 光纖卡
IBA PADU 8 數(shù)據(jù)采集模組 s/:3815
IBA IBAFPB-2IO-D 采集卡
IBA Aalyzer
IBA IBARACKLIE SAS CORE 2QUA
IBA ibaPADU-8-I
IBA DTM-S 24V
IBA IBA FOB TDC PCI 采集卡
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IBA PDA SEVER 9.999-S
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IBA FOB-4I-PCI
IBA Com-L2B-8-8 12.116300
IBA IBAMX-1-AI-5A
IBA POA server /132307FCTJ
IBA iba PDA-V6-1024
IBA 50.204000
IBA 數(shù)據(jù)采集軟件#56.109864
IBA Com-L2B-x-8
IBA 31.001070
IBA #40.003001 IbaRacklie Systerm
IBA 6AG40111CA311JX0
IBA PDA-S7-Aalyzer 30.681401
IBA SM-128V-I20
IBA 19"TFD-MOITOR
IBA FO/p2-30 Patch Cable 30m
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IBA B181202 75A/5A
IBA FOB I/O PCI
IBA IBAFOB-IO-DEXP(#11.118020)
IBA 5.117 PDA-S7 DIRECT ACCESS
IBA 80.100102 PDAservice
IBA Iba PDA-V6-1034 DOGLEO:V111.
IBA 11.161600 Profiet 通訊網(wǎng)卡
IBA PDA,IBA-S/:V129790
IBA 35.589200 iba CDSM
IBA IBA PDA-REQUEST-TDC #5.12
IBA 連接附件#19.192112
IBA iba OFFCELIE TOWER PC 3000
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IBA PADU-8-HI8A+8D IPUTS,+/-10V,
IBA IBA PDA 計算機(含軟件)ibaR
IBA S/:FOBI/OSPCI0544
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IBA ibaFOB-io-ExpressCard
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IBA 8.034-10工業(yè)計算機
IBA FO-A
IBA COM-L2B-X-8
IBA iba PDA-V6-1024(含授權PADU SM6
IBA PDA-Requcst-S7 31.001310
IBA PC10123/S:LLB4/8
IBA 01359 14V5
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IBA IDA AG
IBA FOB 4o PCI
IBA 9.991-S (含19"液晶顯示器)
IBA 分析軟件 AALYZER(5.104)
IBA ibaPDA-Reflective-Memory-Acces
IBA PDA-V6-Ulimited
IBA PDA-S7-AALYZER
IBA FOB/P2-5 光纖卡
IBA FOB-TDC
IBA 30.66666
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IBA 31001310
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IBA ibaPDA-Iterface-TCP/IP-VIP
IBA IBA AG IBAPADU-8DC 24V
IBA 03093 11V5
IBA ibaFOB-4i-S 11.115200
IBA 31.001050 PDA-Iterface-SIMOLI