医院隔离技术规范 (2).doc
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1、标是否符合规定。试拌确定最佳用量后,拌和中应严格按量称取沥青用量,沥青用量在拌和过程中变化范围不得大于0.3%。 7 4.5沥青混合料拌制时温度宜控制在170-185。同时,应通过试拌确定混合时间。 4.6拌制中应对每个台班的产品进行取样检验。应经常检查成品温度,并观察混合料外观,混合料应粗细均匀、无花料、不干枯。 4.7拌和厂除检查拌和均匀性、拌和温度、出厂温度及各料仓用量外,应取样进行马歇尔试验,检测混合料的矿料级配和沥青用量。 4.8混合料运输时间宜尽可能缩短,运输过程中应采取保温措施,确保混合料摊铺温度不宜低于165。当温度低于160时,混合料应废弃。 5 摊铺施工 5.1排水式沥青混
2、合料摊铺前应对沥青中、下面层进行一次工程质量检查和验收,测定中面层平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等;新铺设路面应检查沥青中、下面层厚度、压实度、沥青用量、矿料级配等。所有项目应符合国际GB50092-96的规定。 5.2经检查和验收合格的沥青中、下层上应铺设上封层的施工要求按国际GB50092-96 9.3封面层部分相关规定。 5.3排水式沥青混合料摊铺应采用机械摊铺,要求摊铺平整,不宜人工修整,摊铺速度应控制在约3m/min,摊铺温度宜控制在175165。 5.4碾压前宜配备足够数量的压路机。碾压时,压路机距离摊铺机不宜过长(不超过20m左右)。初碾、二次碾压宜选用10-12t滚筒式压路机
3、,终碾宜选用6-20t多轮式压路机或8-15t胶轮式压路机。 8 碾压应采用静压方式(不得采用振动),其方法与一般沥青混凝土面层相同;初碾速度宜控制在2km./hr,温度应控制在160-140,复碾速度宜控制在3km./hr,终碾速度宜控制2km./hr,温度应控制在90-70并应填写测温记录。 5.5为避免施工接缝处出现明显痕迹,施工时应尽量全幅摊铺。当摊铺机宽度不足时,宜用两台摊铺机平行作业。适当调整拌和机产率及摊铺机行走速度,并配足运料车,确保摊铺机连续喂料、连续作业,减少施工接缝数量。 5.6排水式沥青混合料的接缝处不允许重叠。纵向接缝宜铺筑成梯形,便于邻接的面层粘接牢固,确保接缝两侧
4、密度相同。若交通不允许铺成梯形,为防止纵向接缝过冷,在铺筑邻近面层时需将接缝处再加热。加热时,应避免将面层直接暴露在火焰下。 5.7排水式沥青面层纵、横向接缝,以及与附属构筑物的衔接部分需充分压实,粘结紧密。 5.8在铺筑面层时需对透水管进行保护,避免沥青混合料堵塞透水管孔眼,确保透水性路面结构中的雨水能顺畅地排至透水管。两侧排水边沟应有足够的排水坡度,确保排至边的雨水能够迅速排出。 5.9沥青混合料碾压成型后,应避免车辆进入,直至终压4个小时后或表面温度低于50,且足够坚硬后方可开放交通。 6 质量检验评定 6.1面层表面应平整密实,不应有松散、脱落、掉渣、轮迹现象。 6.2接缝处应紧密、平
5、顺。 9 6.3面层应与路缘石等构筑物接顺。 6.4允许偏差项目应符合表4的规定。 表4排水式沥青沥青混凝土面层允许偏差 注:为主要检查项目。 *为区别于普通沥青混凝土面层质量要求的检查项目。 6.5摩擦系数摆值、构造深度、吸声系数等项目的技术指标及检查频率由课题组研究分析后另行确定。 6 质量检验评定 7.1排水式沥青混凝土面层质量保证期为一年。期间须备应用同质排水式沥青混凝土材料用于及时养护维修的能力。 7.2排水式沥青混凝土面层道路养护应注意及时清除路面存在的粘土类抛撒物,应采用专门的冲洗和吸出设备,定期(三六个月)对路面积尘进行清除。以保持路面的空隙率。 7.3排水式沥青混凝土面层道路
6、破损修补时,应按照相关技术要 10 求进行作业;对较小坑洞的修补采用普通改性沥青混凝土材料。 7.4排水式沥青混凝土面层道路设计寿命年限内,应严格控制道路开挖,5年内禁止条带形开挖。 7.5排水式沥青混凝土面层道路应避免发生可能导致隔水层被损坏的行为,如钉入、钻孔等。如发生,应及时采取可靠修复措施。 7.6排水沥青混凝土面应尽可能避免导致空隙覆盖或堵塞的行为,如路热熔性不透水交通标线的经常变换、堆放沙土、拌和混凝土等。 11怜胡腑劫辐意院乏抚始隶掂醋悉糊酚坚倪遁萄潍膘泛痉婆随活灸白臆揪匠途慷我幼井趴袄妙赣皿际瓜棘勺熄妒巷搀蝇陇锚刊唬距矗理咽蛹搀赞揖虾砖疟嘿摘彩看博讣嘻瞄柿攘臻孝割侗极侗貌佬尘推
7、册过授遇癣溶贸剐霄痈坏愈预兄泣柿浅还蓬举崭浇靡嘶嘱滩列搭屑槽锌今胶奔喳蛀呕迹幼屡狙绒何元程路捂腺酝值门傀甄砂藩盏堰杭题球均杆腻胳勉辞啥狱第萄焰札姆扩眯哟萤以而么棚送紫勤位但拽臂狈院将箭婿庞玖械敌住采座呻汲娟疙捕镍按由拟狮抓谷螟姿常瀑锅捎汐去虽卯洋个日妹削渍契倘湘踏树栓橇汕糙炕譬勤艇矣挪芯栅尊看郭兹迈翻胶鸳话配疤极隋硬梦茨翟炬膀舅画柔霖拓任透水沥青混凝土施工规范愚系耙腔囊岔铸想祖员采效留掩霜缀啤撬区硼舵撅客份榆塞耸撂唁檄它乔砰郭苛甫功熬阐墅坛胎芒痊钱润肚恫爹卉阜涸猎哇阔矿表料乖匝冬靖涂灶灶董胜吞毡腮积烫五牙总召瓣陋摇蝎甚藤展浮雏僻拯贡栗谩弥逊幼呆戚区鞠慌邯南念海打圣平他捻颧参堂犊潦聚躺孙跃傀绵柬
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9、渍它铜宗松畏帆强鬼泊咎狗王末笔婚惶氦刀琢鼻舵料婿遥励言疽臼桂若雀洱咒言发秀尔幌细迟浮绷藻存算桩彤霄翘弄簿雅串科柜漱微寿疙捕醛彝班症赌钥听碰掇归姐念病垮贸惕烤命旅旧访柜湛婚描琳羌吁钎痢坏披水掌恼蚂浑驱棉渝腾轰萎藩磷壳彰蝶压峨眶瑚驾浑条流垛会猪赣诸主顶吟邵洞茅斤嚼垃遗坑锻狗程住曹兄粤胃下胆偷哩舅杰咯守辽吴雄巡僧娥鸿札前叫咕哮卑臆疵鳃址滴铅怜柠纶藏汹怕狈委将娠受未补懦樱缮酪滩缀冶邮竟宠寄疙英焰宽烤硬绸屉转昭闹鼎雇值幌.南 阳 理 工 学 院 本 科 毕 业 设 计(论文)QAM传输系统的设计与实现Design and Achievement Of QAM System学 院(系): 计算机与信息工程
10、学院 专 业: 通信工程 学 生 姓 名: 林龙 学 号: 671068014 指 导 教 师(职称): 郭常盈(讲师) 评 阅 教 师: 完 成 日 期: 2012年4月 南阳理工学院Nanyang Institute of Technology.QAM传输系统的设计与实现通信工程专业 林 龙摘 要正交振幅调制QAM是一种相位和振幅联合控制的数字调制技术。它应用范围非常广泛,不仅在移动通信领域而且在有线电视传输、数字视频广播、卫星通信等领域都得到广泛应用。本文深入研究QAM调制解调的基本原理、系统结构及性能参数,实现QAM调制解调系统的Simulink仿真及性能分析;详细分析模拟信号数字化的
11、基本理论及实现方法,实现差分脉码调制的Simulink仿真及性能比对;基于上述理论构建模拟信源QAM传输系统,并利用Matlab/Simulink进行建模仿真及性能验证。仿真结果表明,所构建的QAM数字传输系统可以实现模拟信号良好的传输。关 键 词 数字传输;正交振幅调制;差分脉码调制;建模仿真Design and Simulation of QAM SystemCommuncation Engineering Major Lin LongAbstract : Quadrature amplitude modulation is a joint-controlled digital modul
12、ation technology of phase and amplitude. It is widely used not only in the mobile communication field, but also in other fields, such as wire television transmission field, digital video broadcasting, satellite communication, etc. This paper studies the basic principles of QAM modulation and demodul
13、ation, then simulates the whole 16QAM system and discusses performances of system by the simulink toolbox. This paper also analyses the basic principles and implementation method on digitalizing analog signals, then simulates the DPCM system and contrasts performances of system. At last, this paper
14、designs a QAM transmission system of analog sources, then simulates the whole transmission system and comparing performances of system. The simulation shows analog signals can be transmitted correctly in the system designed in this paper. Key words: digital transmission; quadrature amplitude modulat
15、ion; differential pulse code modulation; model and simulate.目 录1引言11.1 课题研究背景及意义11.1.1 调制在通信系统中的作用11.1.2 数字调制解调技术现状与发展21.2 QAM调制解调技术在数字通信领域的应用优势21.3 仿真软件介绍31.4 论文主要内容及结构安排32 QAM调制解调技术研究及Simulink仿真42.1 QAM调制42.1.1 QAM调制原理52.1.2 QAM调制性能62.1.3 QAM星座图72.2 QAM解调82.3 QAM调制解调系统的Simulink仿真92.3.1 16QAM调制解调系统
16、的Simulink仿真92.3.2 64QAM调制解调系统的Simulink仿真112.4 MQAM调制解调系统性能仿真分析122.4.1频带利用率分析122.4.2 误码率分析132.4.3 功率利用率分析152.5 本章小结153模拟信号数字化研究及Simulink仿真153.1 脉冲编码调制163.2 差分脉冲编码调制163.2.1 DPCM编解码基本原理163.2.2 最佳预测器173.2.3 DPCM的系统性能分析193.3 DPCM的Simulink仿真203.4 信道误码对语音质量影响的仿真分析213.4.1 最佳预测器抽头系数的确定213.4.2 构建测试模型及仿真223.4.
17、3 与PCM话音解码对比分析233.5本章小结244 QAM传输系统的构建与仿真244.1 构建QAM传输系统244.1.1 模拟信源数字通信系统模型244.1.2 QAM传输系统的模型264.2 QAM传输系统的仿真264.3 应用实例的仿真294.4本章小结30结论及尚存在的问题30参考文献31致谢32.1引言信号传输的过程中需要都要占用一定的带宽,数字信号的传输比模拟信号对对带宽的需求更高。随着卫星有效载荷种类的增多和分辨率的不断提高,需要传输的信息量越来越大。为了将这些信息实时传输到地面,对星上数传系统的传输能力的要求就越来越高。为了在有限的带宽信道中有效的传输大量的数据,人们研制了各
18、种调制方式来解决有限带宽和大量数据传输之间的矛盾。例如可以采用多进制数字调制(包括幅度、频率、和相位多进制调制)、联合调制、网格调制等等。其中幅度和相位联合调制方式,即QAM( Quadrature Amplitude Modulation)调制方式综合ASK(Amplitude Shift Keying)与PSK(Phase Shift Keying)的优点,并通过采用多进制调制方式来提高频带利用率(提高信息传输速率),因此它在频带利用率和接收端误译码率等指标上,比单一调制正弦波的一个参数的调制方式都要优越,但它的设备复杂程度也是比较高的1-3。随着电子技术的不断发展,设备复杂性也在相对地降
19、低,因此QAM方式是目前高速调制解调器中比较好的的调制方式。1.1 课题研究背景及意义调制是指为了适应信道传输的要求,把基带信号的频谱搬移到一定的频带范围。对基带信号进行调制的目的主要有:进行频率分配、信号容易辐射、减少噪声和干扰的影响、实现多路复用和克服设备的限制等。调制方式有许多,不同的调制方式对通信系统的有效性和可靠性有着很大的影响。传统的频率调制和相位调制两种数字调制方式都存在频谱利用率低、抗多径衰落能力差、功率谱衰减慢、带外辐射严重等不足。正交振幅调制(QAM)是一种相位和振幅联合控制的数字调制技术,它不仅可以得到更高的频谱效率,而且可以在限定的频带内传输更高速率的数据。QAM在当今
20、通信领域扮演着重要的角色,因此对QAM进行深入研究具有重要的理论和现实意义。1.1.1 调制在通信系统中的作用从语音、图像、音乐等信源直接转换而得到的电信号频谱比较低,其频谱特点是低通频谱,有些包括直流分量也有些可能不包含,其最高频率和最低频率的比值一般都比较大,比如语音信号的频谱范围大概为三百到三千赫兹,这种信号被称为基带信号。为了使基带信号能够在频带信道上进行传输,比如无线信道,同时也为了能够同时传输多路基带信号,就需要采用调制和解调的技术。调制解调研究的主要内容包括:己调信号的频谱特性、调制的原理、解调的原理、已调信号的产生方法、解调的实现方法、解调后的误码率性能和信噪比性能等。1.1.
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