公路工程中道路桥梁的桩基施工检测技术研究

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城市化建设日益成为支撑社会发展的重要产业,高层建筑、道路桥梁工程随之崛起,且规模和数量在不断增加,而这就对桩基础提出了更高的要求.在道桥工程中,桩基础施工的检测技术直接影响着整个工程的质量和安全,为此相关建设单位应加强对桩基础检测技术的把控,从而保障道桥工程的质量.通过对道路桥梁的桩基施工检测技术进行探究,并围绕常见桩基施工检测技术进行分析,且提出相关的检测要点和建议,以期作为参考.
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离子推力器主要有两种构型的曲面栅极:凸面和凹面.为了研究曲面栅极朝向对离子推力器工作特性的影响,采用兰州空间技术物理研究所自研的LIPS-100离子推力器,开展了20 mN推力工况下两种构型栅极的放电损耗、束流密度分布和低温启动等工作特性对比试验.结果表明:与凸面栅极相比,凹面栅极的放电特征尺寸小、热态栅间距大;采用凹面栅极的推力器可在-90℃极限温度环境下10 s内满功率启动,但放电损耗增加了5.3%;同时,凹面栅极引出的离子更为聚焦,束流发散角减小了18.6%,引出束流平直度下降了19.6%.研究结果
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通过分析当下智慧交通领域中和人工智能技术结合所取得的成果,探析当下人工智能技术带来的便捷以及存在的优势,提出未来人工智能技术的科学应用将会给智慧交通领域带来更多的发展机遇,希望能够通过研究对智慧交通领域中人工智能技术的应用提供一定的帮助.
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