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OVM拱桥吊杆系杆系统解决方案

OVM拱桥吊杆系杆系统解决方案

吊杆规格
破断力 设计索力 设计索力 索导管 (kN) K=3(kN) K=2.5(kN) D1×t1
锚垫板 E1×E1×t3
不锈钢 张拉端保护 固定端保护
护套管 d×t
罩 B1×h1
罩 B2×h2
OVMLZM5-19 623 208
249 Φ140×6 240×240×30 60×1.5 Φ196×240 Φ196×240
2
Ⅲ型吊杆结构图
Ⅳ型吊杆结构图
1、张拉端保护罩 2、球面支座 3、张拉端锚具 4、拱端减震器 5、管口密封 6、PES 索体 7、不锈钢护套管 8、连接锚杯防水罩
9、固定端锚具 10、连接套 11、球铰装置 12、防水罩 13、梁端减震器 14、拉杆 15、拉杆螺母 16、固定端保护罩
1、张拉端保护罩 2、球面支座 3、张拉端锚具 4、拱端减震器 5、管口密封 6、PES 索体 7、不锈钢护套管 8、连接锚杯防水罩
OVMLZM5-127 4164 1388 1666 Φ219×10 325×325×30 100×1.5 Φ270×410 Φ270×345
OVMLZM5-139 4558 1519 1823 Φ219×6 350×350×35 100×1.5 Φ285×410 Φ285×345
OVMLZM5-151 4951 1650 1981 Φ219×6 355×355×35 100×1.5 Φ290×425 Φ290×355
OVMLZM5-73 2394 798
957 Φ194×9 290×290×30 80×1.5 Φ246×335 Φ246×275
OVMLZM5-85 2787 929
1115 Φ194×5 305×305×30 85×1.5 Φ256×365 Φ256×305

OVM锚具资料

OVM锚具资料

OVM.M15锚具OVM.M15系列锚具由工作夹片、工作锚板、锚垫板和螺旋筋组成。

工作夹片是锚固体系的关键零件,其形式为二片式,用优质合金钢制造;用弹簧圈将两片夹片套合在一起,便于工作夹片的安装施工,工作锚板上的锥孔与工作夹片配合,利用锥孔的楔紧原理将钢绞线锚固,锚垫板和螺旋筋做为锚下承载件,在预制结构时埋入混凝土中。

本体系中,配用OVM圆塔形锚垫板。

OVM圆塔形锚垫板是柳州欧维姆机械股份有限公同与同济大学联合开发。

针对锚下混凝土的受力特点,通过分析现有市场上方形承压面的锚垫板存在的不足,采用有限元分析计算,经过大量试制、试验研制出一种结构更合理、传力更有效、更便于混凝土施工的锚垫板。

OVM圆塔形锚垫板的设计:各台阶为圆形截面,采用第一级台阶和最后一级台阶为主承压体,在两台阶之间设置有多级小台阶,以增大斜面的承载力和摩擦力。

该结构锚垫板由于采用多级台阶承载方式传递锚固力,具有良好的锚下应力传递性能,并且其内部应力分布相对单级台阶锚垫板更加均匀,锚垫板安全性更加有保证。

同时,圆塔形锚垫板还具用便于施工、布筋方便、喇叭口摩阻小、更能保证施工时锚下混凝土密实等优点。

产品执行GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》、国际预应力混凝土协会(FIP)1993年版《后张预应力体系验收建议》和TB/T 3193-2008《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》等标准要求。

具体参数如下:为了有效设置障碍,在锚具技术规范要求中应提出:1、锚具应符合国标GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》规定。

2、为了方便安装施工和槽口布设,锚垫板承压面应为圆形多台阶结构;3、为了确保锚固区安全,锚具组件应能通过国际预应力混凝土协会(FIP)1993年版《后张预应力体系验收建议》关于荷载传试验的要求。

供应商应能提供三年内的认证试验室荷载传递试验合格试验报告,且锚具型号不得小于12孔。

锚具 分类 代号 标识 常用OVM锚具参数

锚具 分类 代号 标识 常用OVM锚具参数

锚具分类代号标识常用OVM锚具参数锚具分类代号标识常用OVM锚具参数一、定义中文名称:锚具英文名称:groundtackle定义:锚和锚索及其配件的统称。

二、名词解释在后张法结构或构件中,用于保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。

锚具可分为两类:1、张拉端锚具:安装在预应力筋端部且可用以张拉的锚具;2、固定端锚具:安装在预应力筋固定端端部,通常不用以张拉的锚具。

三、产品分类、代号与标记分类:锚具按锚固方式不同,可分为夹片式(单孔或多孔夹片式锚具)、支承式(镦头锚具、螺母锚具等)、锥赛式(钢质锥形锚具等)和握裹式(挤压锚具、压花锚具等)四种类型。

代号锚具用汉语拼音字符M标识;各类锚固方式的分类代号,如下表所示:项目名称字母标识夹片式圆形YJM 扁形BJM 支承式镦头DTM 螺母LMM 锥塞式钢质GZM 冷铸LZM 热铸RZM 握裹式挤压JYM压花YHM标记:示例:锚固12根直径15.24mm预应力混凝土用钢绞线的圆形夹片式群锚锚YJM15-12"; 具,标记为"预应力筋为12根直径12.7mm钢绞线,用于固定端的挤压式锚具,标记为"JYM13-12",需要时可续注企业体系代号。

四、施工安全注意事项1、预应力筋的切割,宜采用砂轮锯,不得采用电弧切割;2、钢绞线编束时,应逐根理顺,捆扎成束,不得紊乱。

钢绞线固定端的挤压型锚具或压花型锚具,应事先与承压板和螺旋筋进行组装;3、施加预应力用的机具设备及仪表,应定期维护和标定;4、预应力筋张拉前,应提供混凝土强度试压报告。

当混凝土的抗压强度满足设计要求,且不低于设计强度等级的75%后,方可施加预应力;5、预应力筋张拉前,应清理承压板面,并检查承压板后面的混凝土质量。

如该处混凝土有空洞现象,应在张拉前用环氧砂浆修补;6、锚具安装时,锚板应对正,夹片应打紧,且片位要均匀:但打紧夹片时不得过重敲打,以兔把夹片敲坏;7、大吨位预应力筋正式张拉前,应会同专业人员进行试张拉。

OVM圆塔形锚垫板样本

OVM圆塔形锚垫板样本

OVM圆塔形锚垫板
OVM圆塔形锚垫板是柳州欧维姆机械股份有限公司与同济大学联合开发的。

针对锚下混凝土的受力情况,采用计算机有限元分析模拟计算,经过大量试制、试验研制出一种结构更合理、传力更有效的多级承压面受力型锚垫板。

相对于原来常用的方型锚垫板,其具有喇叭口摩阻小,便于混凝土施工的优点。

一、OVM15型圆塔形锚垫板参数表
2~19孔安装孔形式20~55孔安装孔形式
注:1、OVM圆塔形锚垫板与OVM.M15系列工作锚具、螺旋筋和波纹管配套使用;
2、2~19孔为4-M10安装孔,20~55孔为6-M10安装孔。

若孔道采用真空灌浆,安装、拆卸时须
保护好安装孔,以便真空灌浆时安装密封罩。

二、OVM15圆塔形锚垫板施工时布置最小间距
锚垫板布置最小间距基本要点是保证混凝土应有足够的局部承压强度。

A b≥A0;b,b’≥b0;a,a’≥a0
A b——设计工程的混凝土锚固区计算底面积,请参考有关国家规范;
A0——布置锚垫板所需要的混凝土锚固区最小的局部承载面积;
A ln——扣除预应力孔洞后混凝土局部受压面积
b0 ——锚垫板中心距混凝土侧表面最小的距离;
a0 ——锚垫板之间最小的中心距;
a0=G+d 式中:G ——螺旋筋的中径;d ——螺旋筋的线径;
三、OVM圆塔形锚垫板工程应用情况
OVM圆塔形锚垫板开发成功后,分别在合武铁路、郑西铁路、京广铁路、广珠铁路等多个工程中得到广泛、良好的应用。

OVM学习笔记

OVM学习笔记

OVM学习笔记一、OVM概述OVM是基于CDV的验证,由OVC组成。

OVC基本成员:(1)Data Item(Transaction);(2)BFM(Driver);(3)Sequencer;(4)Monitor;(5)Agent;(6)Enviroment;1.1 Transaction:DUT时序信号抽象成的数据包,如:因特网的数据包,总线事务(读/写、地址、数据)、CPU指令等。

1.2 BFM:将抽象的数据包转换成DUT的驱动时序。

1.3 Sequencer:高级激励生成器,按需求产生Transaction给BFM。

其内建功能:(1)可根据DUT当前状态产生Transaction;(2)可根据用户需求按特定顺序产生Transaction,从而构建特定意义的向量;(3)Enables time modeling in reusable scenarios.(4)Supports declarative and procedural constraints for the same scenario.(5)可系统级同步,控制多个接口(multipe interface)。

1.4 Monitor:(1)将时序信号抽象成Transaction;(2)将Transaction抽象成EVENT发生给其他组件;(3)执行时序或数据检查;(4)覆盖率收集;(5)打印仿真进度;1.5 Agent:Sequencer、BFM、Monitor的顶层,用于配置连接三者。

一个ENV中可有多个Agent,如Master/Transmit Agent驱动DUT,Slave/Receive Agent 接收DUT的输出。

Agent应可设置为主动或被动,主动Agent可驱动DUT,而被动Agent只能监控DUT。

1.6 Enviroment:Env为多个Agent和Bus Monitor的顶层,用于连接这些组件,组成验证环境的拓扑结构。

ovm虚拟化实施方案

ovm虚拟化实施方案

ovm虚拟化实施方案在当今信息化时代,虚拟化技术已经成为企业信息化建设的重要组成部分。

在众多的虚拟化技术中,OVM(Oracle Virtualization Manager)虚拟化技术因其高效、稳定和安全等特点,受到了越来越多企业的青睐。

本文将围绕OVM虚拟化实施方案展开讨论,旨在帮助企业更好地理解和应用OVM虚拟化技术,提高企业信息化建设的效率和质量。

首先,我们需要明确OVM虚拟化技术的基本概念和特点。

OVM是一种基于x86架构的虚拟化解决方案,它可以将一台物理服务器分割成多个独立的虚拟机,每个虚拟机都可以运行不同的操作系统和应用程序。

OVM虚拟化技术具有高效利用硬件资源、灵活部署和管理、安全可靠等优点,能够为企业提供稳定可靠的虚拟化环境。

其次,针对OVM虚拟化实施方案,我们需要考虑的关键步骤和要点。

首先是硬件环境的准备,包括服务器选型、存储设备和网络设备的规划和配置。

其次是软件环境的准备,需要选择合适的OVM版本并进行安装和配置。

接着是虚拟机的创建和管理,需要根据实际需求创建虚拟机,并进行资源分配和性能监控。

最后是虚拟化环境的优化和调优,包括对虚拟机和物理服务器的性能优化、安全加固和故障恢复等方面的工作。

在实施OVM虚拟化方案的过程中,我们需要注意一些常见的问题和解决方法。

例如,如何选择合适的硬件设备和配置虚拟化环境、如何进行虚拟机的迁移和备份、如何进行虚拟机的性能监控和故障排除等。

这些问题都需要我们认真思考和解决,以确保OVM虚拟化环境的稳定和高效运行。

最后,我们需要关注OVM虚拟化技术的未来发展趋势和应用前景。

随着云计算、大数据和人工智能等新兴技术的发展,虚拟化技术将会发挥越来越重要的作用,OVM虚拟化技术也将会在更多领域得到应用。

因此,企业需要密切关注OVM虚拟化技术的最新动态,不断学习和掌握最新的技术知识,以应对未来的挑战和机遇。

综上所述,OVM虚拟化实施方案是企业信息化建设中的重要环节,它能够为企业提供高效、灵活和安全的虚拟化环境。

1体外索的特点和优点

1体外索的特点和优点

概述体外预应力技术在体内预应力应用之前就被人们采用,但由于体外束的防护与防腐蚀问题在当时未能得到很好的解决,所以这些尝试许多没有取得成功,甚至有些桥梁的预应力钢束在完工后不久便要进行更换。

导致的后果便是在其后的30年中应用极少。

随着六十年代以来斜拉桥的复兴,斜拉索的防护问题在不断得以解决和完善的同时,其相关技术也大量应用于解决体外预应力束的防腐问题,从而使制约体外预应力结构发展几十年的关键因素—体外索防腐蚀问题得到了很大程度的解决,无疑这大大促进了因腐蚀问题而停滞不前的体外预应力桥梁的发展。

另外,原本认为的体内预应力筋因管道压浆而不会受到腐蚀的观念正日益受到挑战:预应力管道内(特别是曲线段内)由于压浆往往无法彻底密实而致使管道内存在空洞;密集的预应力管道也导致混凝土灌注困难,使混凝土易产生蜂窝现象。

这些问题使人们对体内后张预应力桥梁的施工质量难以把握,而深埋在混凝土体内的钢束在现有技术条件下根本无法进行检测和调换。

实际上,体外、体内并不能作为判断防腐性能优劣的依据,关键是对质量的把握上。

体内预应力致命的缺陷便是在灌浆结束后便无法检测、更换,而体外预应力索不管本身怎样,却较易地对预应力体系的施工质量进行判断,必要时可以进行换索。

七十年代后,预制拼装施工法成为桥梁建设的主流,这使桥梁的设计、施工和管理成为相互紧密关联的因素,桥梁的经济性不再仅仅由桥梁结构本身所耗费材料的指标所决定,还取决于施工速度、施工费用、对施工质量的把握以及将来对桥梁的管理和维护等方面,在这些方面体外预应力具有体内预应力难以比拟的优势。

在七十年代欧洲各国相继发现体内布筋建造的预应力混凝土桥梁由于对摩擦造成的预应力损失及混凝土徐变、温度影响估计不足,破损严重,致使多数需要补强,荷载等级的提高也需要对原有桥梁进行加固。

加固的方法通常都不得不在原桥结构外部进行,即必须把预应力束布置在混凝土截面以外。

使体外束补强措施成为一种主要的也是最积极的桥梁加固方法。

锚具 分类 代号 标识 常用OVM锚具参数

锚具 分类 代号 标识 常用OVM锚具参数

锚具分类代号标识常用OVM锚具参数锚具分类代号标识常用OVM锚具参数一、定义中文名称:锚具英文名称:groundtackle定义:锚和锚索及其配件的统称。

二、名词解释在后张法结构或构件中,用于保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。

锚具可分为两类:1、张拉端锚具:安装在预应力筋端部且可用以张拉的锚具;2、固定端锚具:安装在预应力筋固定端端部,通常不用以张拉的锚具。

三、产品分类、代号与标记分类:锚具按锚固方式不同,可分为夹片式(单孔或多孔夹片式锚具)、支承式(镦头锚具、螺母锚具等)、锥赛式(钢质锥形锚具等)和握裹式(挤压锚具、压花锚具等)四种类型。

代号锚具用汉语拼音字符M标识;各类锚固方式的分类代号,如下表所示:项目名称字母标识夹片式圆形YJM 扁形BJM 支承式镦头DTM 螺母LMM 锥塞式钢质GZM 冷铸LZM 热铸RZM 握裹式挤压JYM压花YHM标记:示例:锚固12根直径15.24mm预应力混凝土用钢绞线的圆形夹片式群锚锚YJM15-12"; 具,标记为"预应力筋为12根直径12.7mm钢绞线,用于固定端的挤压式锚具,标记为"JYM13-12",需要时可续注企业体系代号。

四、施工安全注意事项1、预应力筋的切割,宜采用砂轮锯,不得采用电弧切割;2、钢绞线编束时,应逐根理顺,捆扎成束,不得紊乱。

钢绞线固定端的挤压型锚具或压花型锚具,应事先与承压板和螺旋筋进行组装;3、施加预应力用的机具设备及仪表,应定期维护和标定;4、预应力筋张拉前,应提供混凝土强度试压报告。

当混凝土的抗压强度满足设计要求,且不低于设计强度等级的75%后,方可施加预应力;5、预应力筋张拉前,应清理承压板面,并检查承压板后面的混凝土质量。

如该处混凝土有空洞现象,应在张拉前用环氧砂浆修补;6、锚具安装时,锚板应对正,夹片应打紧,且片位要均匀:但打紧夹片时不得过重敲打,以兔把夹片敲坏;7、大吨位预应力筋正式张拉前,应会同专业人员进行试张拉。

OVM圆塔形锚板样本

OVM圆塔形锚板样本

OVM圆塔形锚垫板OVM圆塔形锚垫板是柳州欧维姆机械股份有限公司与同济大学联合开发的。

针对锚下混凝土的受力情况,采用计算机有限元分析模拟计算,经过大量试制、试验研制出一种结构更合理、传力更有效的多级承压面受力型锚垫板。

相对于原来常用的方型锚垫板,其具有喇叭口摩阻小,便于混凝土施工的优点。

一、OVM15型圆塔形锚垫板参数表2~19孔安装孔形式20~55孔安装孔形式规格ΦA ΦB C H 规格ΦA ΦB C H2 Φ132 Φ105 63.5 93 14 Φ233 Φ200 111 2353 Φ136 Φ105 63.5 102 15/16 Φ246 Φ220 122 2454 Φ140 Φ120 72 125 17 Φ258 Φ220 122 2505 Φ155 Φ135 79 130 18/19 Φ272 Φ230 125 2806 Φ165 Φ145 85 160 20~22 Φ300 Φ250 135 2807 Φ172 Φ145 85 170 23~27 Φ330 Φ280 150 2808 Φ185 Φ162 93 180 28~31 Φ352 Φ290 155 3209 Φ200 Φ175 98 190 32~34 Φ386 Φ330 175 35210 Φ210 Φ190 105 210 35~37 Φ394 Φ330 175 37011 Φ210 Φ190 105 220 38~45 Φ438 Φ360 190 40712 Φ214 Φ190 105 230 46~55 Φ470 Φ400 205 50313 Φ224 Φ190 105 230注:1、OVM圆塔形锚垫板与OVM.M15系列工作锚具、螺旋筋和波纹管配套使用;2、2~19孔为4-M10安装孔,20~55孔为6-M10安装孔。

若孔道采用真空灌浆,安装、拆卸时须保护好安装孔,以便真空灌浆时安装密封罩。

二、OVM15圆塔形锚垫板施工时布置最小间距锚垫板布置最小间距基本要点是保证混凝土应有足够的局部承压强度。

OVM锚具

OVM锚具

锚具系列锚具由工作夹片、工作锚板、锚垫板和螺旋筋组成。

工作夹片是锚固体系的关键零件,其形式为二片式,用优质合金钢制造;用弹簧圈将两片夹片套合在一起,便于工作夹片的安装施工,工作锚板上的锥孔与工作夹片配合,利用锥孔的楔紧原理将钢绞线锚固,锚垫板和螺旋筋做为锚下承载件,在预制结构时埋入混凝土中。

本体系中,配用OVM圆塔形锚垫板。

OVM圆塔形锚垫板是柳州欧维姆机械股份有限公同与同济大学联合开发。

针对锚下混凝土的受力特点,通过分析现有市场上方形承压面的锚垫板存在的不足,采用有限元分析计算,经过大量试制、试验研制出一种结构更合理、传力更有效、更便于混凝土施工的锚垫板。

OVM圆塔形锚垫板的设计:各台阶为圆形截面,采用第一级台阶和最后一级台阶为主承压体,在两台阶之间设置有多级小台阶,以增大斜面的承载力和摩擦力。

该结构锚垫板由于采用多级台阶承载方式传递锚固力,具有良好的锚下应力传递性能,并且其内部应力分布相对单级台阶锚垫板更加均匀,锚垫板安全性更加有保证。

同时,圆塔形锚垫板还具用便于施工、布筋方便、喇叭口摩阻小、更能保证施工时锚下混凝土密实等优点。

产品执行GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》、国际预应力混凝土协会(FIP)1993年版《后张预应力体系验收建议》和TB/T 3193-2008《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》等标准要求。

具体参数如下:为了有效设置障碍,在锚具技术规范要求中应提出:1、锚具应符合国标GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》规定。

2、为了方便安装施工和槽口布设,锚垫板承压面应为圆形多台阶结构;3、为了确保锚固区安全,锚具组件应能通过国际预应力混凝土协会(FIP)1993年版《后张预应力体系验收建议》关于荷载传试验的要求。

供应商应能提供三年内的认证试验室荷载传递试验合格试验报告,且锚具型号不得小于12孔。

4、为了确保较小的锚具摩阻,锚垫板长度应保证钢绞线在锚具底口处的最大折角不得大于4°。

(完整)OVM钢绞线低回缩量锚固体系

(完整)OVM钢绞线低回缩量锚固体系

(完整)OVM钢绞线低回缩量锚固体系编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)OVM钢绞线低回缩量锚固体系)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)OVM钢绞线低回缩量锚固体系的全部内容。

OVM钢绞线低回缩量锚固体系柳州欧维姆机械股份有限公司目录一、概要二、主要技术性能指标三、标志示例四、结构及参数五、施工工艺一、概要OVM低回缩量锚具是针对短预应力束锚具张拉放张回缩量过大,导致其有效永久预应力损失大而专门研究开发的一种低回缩高效率的预应力锚具。

OVM低回缩量锚具广泛应用于大跨度预应力混凝土连续梁、连续钢构等桥梁竖向预应力结构,铁路梁横向预应力结构,斜拉桥塔身周向、横向预应力结构,边坡锚固预应力结构及其它各种较短预应力筋结构中。

我公司为专业的锚、机具生产企业,开发的低回缩量锚具锚固效率系数高,锚固性能稳定、可靠,张拉操作简便。

产品执行GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》标准和铁路产品认证用技术规范TB/T3193—2008《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》。

二、主要技术性能指标1、锚具效率系数:ηA≥0.952、破断总应变:εapu≥2.0%3、锚具二次放张回缩量:λ≤1mm4、满足试验应力上限取0.65f ptk,应力幅度100MPa,循环200万次的疲劳性能要求。

5、满足试验应力上限取0.80f ptk,下限应力取0。

40f ptk,循环50次的周期荷载性能要求.6、锚具满足分级张拉、补张拉和放松钢绞线的要求.7、锚具的锚口摩阻损失和喇叭口摩阻损失合计不大于6%。

ovm产品手册

ovm产品手册

ovm产品手册第一章概述1.1 产品介绍OVM(Open Verification Methodology)是一种验证方法学,旨在为硬件验证工程师提供一套完整的验证环境和工作流程。

本手册将详细介绍OVM的主要特性和使用方法,帮助读者快速掌握OVM的核心概念和使用技巧。

1.2 功能特性OVM提供了以下主要功能特性:- 自动化的测试环境搭建和管理- 可扩展的、可重用的测试组件库- 丰富的事务级建模和验证方法- 高度参数化和灵活性- 支持多种仿真平台和验证语言- 完善的错误检测和报告机制- 简化调试和问题定位流程1.3 适用范围本手册适用于希望学习和使用OVM进行硬件验证的工程师和研究人员。

读者应具备一定的硬件验证基础知识和编程经验,熟悉Verilog或SystemVerilog语言更加有利于理解和使用OVM。

第二章 OVM基础2.1 OVM框架OVM框架是OVM验证环境的基础,它由一系列的组件和类构成。

其中,最核心的类是env类,它负责管理和协调整个验证环境。

2.2 组件库OVM提供了丰富的组件库,包括各种验证组件、驱动器、监控器、代理和事务等。

这些组件可以通过继承和实例化进行扩展和重用,大大提高了验证工作效率。

2.3 事务级建模OVM支持基于事务级建模的验证方法,即通过定义和生成各种事务来验证设计的正确性。

事务级建模可以提高仿真效率,简化测试用例的编写和维护工作。

2.4 环境配置在使用OVM进行验证前,需要进行一些环境配置工作,包括设置仿真平台和验证语言,并导入必要的库文件。

本章将详细介绍这些配置步骤。

第三章 OVM高级技术3.1 参数化OVM支持高度参数化的设计和验证,可以通过传递不同的参数值来生成多个不同的实例。

这种灵活性可以极大地提高代码的复用性和扩展性。

3.2 异步通信在验证环境中,组件之间需要进行数据的传递和通信。

OVM提供了多种通信机制,包括基于fifo的队列、事件和信号等。

这些机制保证了组件间的正确协作和数据交换。

ovm钢丝吊索手册

ovm钢丝吊索手册

ovm钢丝吊索手册一、概述OVM钢丝吊索是一种广泛应用于吊装、搬运和运输领域的索具。

它以高强度钢丝为材料,经过特殊工艺处理,具有高强度、高韧性、耐磨损、抗腐蚀等特点。

本手册旨在介绍OVM钢丝吊索的原理、结构、使用方法及注意事项,帮助用户正确、安全地使用OVM钢丝吊索。

二、OVM钢丝吊索原理OVM钢丝吊索由高强度钢丝编织而成,通过特殊的编织工艺,形成均匀、紧密的网状结构。

这种结构能够有效地分散载荷,提高吊索的承载能力。

同时,钢丝吊索具有较好的柔性和韧性,能够适应各种形状的吊装需求。

三、OVM钢丝吊索结构OVM钢丝吊索主要由钢丝、套环、连接件等组成。

其中,钢丝是吊索的主要承载元件,具有较高的强度和韧性;套环用于固定钢丝,保证吊索的稳定性;连接件用于连接吊索和起吊设备,确保吊装过程的顺利进行。

四、OVM钢丝吊索使用方法1.选择合适的规格:根据吊装需求和载荷大小,选择合适的OVM钢丝吊索规格。

2.检查吊索质量:在使用前,应对吊索进行检查,确保其完好无损,无明显的磨损和变形。

3.正确安装:将套环固定在起吊设备上,然后将钢丝穿过套环,最后用连接件将钢丝固定在起吊设备上。

4.合理使用:在吊装过程中,应合理安排吊点位置,避免吊索承受过大的弯曲应力。

同时,应保持吊索的垂直状态,避免与地面或其他物体发生摩擦。

5.定期检查:在使用过程中,应定期对吊索进行检查和维护,确保其始终保持良好的工作状态。

五、注意事项1.严禁超载使用:在使用OVM钢丝吊索时,应严格按照规定的载荷进行操作,严禁超载使用。

2.避免剧烈碰撞:在吊装过程中,应避免吊索与其他物体发生剧烈碰撞,以免损坏吊索或造成安全事故。

3.保持清洁干燥:在使用过程中,应保持吊索的清洁干燥,避免因潮湿而引起的锈蚀和损坏。

4.存放得当:在使用完毕后,应将吊索妥善存放,避免阳光直射和潮湿环境对其造成损害。

总之,正确使用OVM钢丝吊索对于保障吊装作业的安全性和效率具有重要意义。

ovm 产品手册

ovm 产品手册

OVM产品手册一、产品介绍OVM(Open Virtual Machine)是一种高效、开源的虚拟化技术,它允许用户在单一物理服务器上创建多个虚拟机,实现服务器的资源共享和动态分配。

OVM 具有广泛的应用场景,如云计算、大数据、人工智能等。

二、产品特点1. 高性能:OVM采用了先进的虚拟化技术,如动态调度、内存管理、网络优化等,使得虚拟机在性能上与物理机相当。

2. 灵活扩展:OVM支持多种操作系统和应用程序,可以轻松地实现不同环境的隔离和资源共享。

同时,OVM还支持在线迁移和动态伸缩,便于管理员进行维护和扩展。

3. 安全可靠:OVM采用了严格的安全机制,如访问控制、数据加密、漏洞扫描等,确保虚拟机的安全性和稳定性。

4. 易于管理:OVM提供了友好的管理界面和命令行工具,使得管理员可以轻松地进行虚拟机的创建、管理和监控。

三、产品应用场景1. 云计算:OVM可以用于构建云计算平台,提供多个租户的隔离和资源共享,提高服务器的利用率和灵活性。

2. 大数据:OVM可以用于大数据分析、处理和存储等场景,支持多种数据格式和算法,提高数据处理效率和可靠性。

3. 人工智能:OVM可以用于人工智能模型的训练和推理,支持多种算法和框架,提高人工智能应用的性能和效率。

4. 企业应用:OVM可以用于企业应用的部署和管理,支持多种操作系统和应用程序,提高服务器的可维护性和可靠性。

四、产品优势1. 性能优越:OVM在虚拟化技术方面具有独特的优势,能够提供高效的资源管理和调度,确保虚拟机的性能和稳定性。

2. 灵活扩展:OVM支持多种操作系统和应用程序,可以轻松地实现不同环境的隔离和资源共享,便于管理员进行维护和扩展。

3. 安全可靠:OVM采用了严格的安全机制,确保虚拟机的安全性和稳定性,保障用户数据的安全性。

4. 易于管理:OVM提供了友好的管理界面和命令行工具,使得管理员可以轻松地进行虚拟机的创建、管理和监控。

OVM锚具(柳州欧维姆)

OVM锚具(柳州欧维姆)

OVM锚固体系OVM锚固体系是OVM公司在综合吸收国内外钢绞线锚固体系的优点及生产、质量控制经验的基础上研制成功的,于1990年通过专家鉴定,1991年被国务院生产办公室列为重点新产品试制项目,并获国家实用新型专利,专利号ZL90208622.7,被建设部列为科技成果推广项目,经过十多年的成功使用及持续研究,今天OVM锚固体系成为当今最成功的预应力群锚体系之一。

由于性能卓越,已广泛应用于国内外桥梁建设、预应力混凝土、钢结构、高速公路建设、高层建筑、矿山、岩土锚固、边坡治理、水电核电建设等领域。

OVM锚固体系锚具的年生产能力达到了500万孔,稳居中国及东南亚地区第一位。

OVM锚固体系锚具的锚固效率系数高,锚固性能非常稳定、可靠,适应范围广泛,一般情况下一套锚具可锚固1~55根钢绞线,最多锚固钢绞线的根数已达到109根。

可锚固直径分别为Φ12.7、Φ12.9、Φ15.2、Φ15.7、Φ17.8、Φ21.8、Φ28.6的钢绞线。

鉴于预应力技术发展的需要,我公司在充分综合、吸收国内外先进锚具基础上,在现有OVM锚具成熟的技术、工艺、质量管理基础上,以1860MPa级和2000MPa级钢绞线为锚固对象,研制开发具有优越锚固性能和结构轻巧的OVM2000新一代超高强预应力锚固体系——OVM(A)型锚固体系,其各项性能指标符合国际预应力混凝土协会(FIP)1993《后张预应力体系验收建议》和国家标准GB/T 14370-2000《预应力筋用锚具、夹具和连接器》要求。

OVM(A)型锚固体系锚具经优化设计,结构轻巧合理,性能优越,适用面广,通用性好,安全可靠,使用方便,效益显著。

其主要技术性能如下:◆适用于2000MPa级及其以下级别的高强预应力钢绞线。

◆具有优越的静载锚固性能,锚具效率系数在不考虑预应力筋的效率系数(0.97)时也满足ηA≥0.95,延伸率≥2%,达到(FIP)1993《后张预应力体系验收建议》的要求。

ovm锚具与普通锚具区别

ovm锚具与普通锚具区别

ovm锚具与普通锚具区别
OVM锚具是一种新型的锚具,与传统的锚具相比,它具有许多优点。

首先,OVM锚具的设计允许更大的拉力,因此可以支撑更大的负载。

此外,OVM锚具的设计使其可以更有效地抵抗潮湿环境和腐蚀,因此它们可以更好地抵抗潮湿环境的影响,从而更长的使用寿命。

此外,OVM锚具的设计使其可以更容易地安装和拆卸,因此它们在安装和拆卸方面更加方便。

最后,OVM锚具的设计使其可以更容易地安装和拆卸,因此它们在安装和拆卸方面更加方便。

ovm产品手册

ovm产品手册

ovm产品手册一、概述OVM是一种基于开源技术的虚拟化解决方案,旨在为企业提供一种可靠、高效、灵活的虚拟化环境。

它支持多种操作系统和应用程序,可以轻松地部署和管理多个虚拟机,从而提高资源利用率和灵活性。

二、特点1.简单易用:OVM提供了直观的用户界面和易于使用的命令行工具,使得用户可以轻松地创建、管理和配置虚拟机。

2.高性能:OVM采用了先进的虚拟化技术,如CPU调度、内存管理、网络虚拟化等,以确保虚拟机的高性能和稳定性。

3.可扩展性:OVM支持动态扩展和缩减资源,可以根据实际需求灵活地增加或减少虚拟机的数量和资源。

4.安全性:OVM提供了强大的安全机制,如虚拟机隔离、访问控制、加密等,以确保数据的安全性和完整性。

5.兼容性:OVM支持多种操作系统和应用程序,可以轻松地部署和管理多个虚拟机,从而满足不同业务需求。

三、功能1.虚拟机管理:OVM提供了创建、配置、启动、停止、删除虚拟机的功能,以及查看虚拟机状态和性能的实时监控功能。

2.资源管理:OVM支持动态分配和释放CPU、内存、存储等资源,可以根据实际需求灵活地调整虚拟机的资源配置。

3.网络虚拟化:OVM支持网络虚拟化技术,可以轻松地配置和管理虚拟机的网络连接和访问权限。

4.备份与恢复:OVM提供了备份和恢复虚拟机的功能,可以轻松地保护数据的安全性和完整性。

5.自动化部署:OVM支持自动化部署和管理虚拟机,可以大大提高工作效率和减少人工错误。

四、应用场景1.企业数据中心:OVM可以作为企业数据中心的基础设施,提供可靠的虚拟化环境,提高资源利用率和灵活性。

2.云计算平台:OVM可以作为云计算平台的基础组件,提供虚拟机管理、资源管理、网络虚拟化等功能,从而构建高效、灵活的云计算环境。

3.开发测试环境:OVM可以作为开发测试环境的基础设施,提供快速部署和管理多个虚拟机的功能,从而提高开发效率和质量。

4.教育科研机构:OVM可以作为教育科研机构的基础设施,提供可靠的虚拟化环境,满足各种科研和教育需求。

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赵— :柳州市建筑机械总厂技术中心助理工程师 吲 李 珙:广 东水电二局0 项 目部总工 J l 避 盟
体 ,主要由锚板及夹片构成 。通过专用变角张
拉设备将 锚索张拉 并锁定于锚 具槽 中( 图2 。 见 )
维普资讯 Βιβλιοθήκη 牺l 匦 M婴 叵一
根据东深涵管的功用及结构特 点,设计采 用
环型后张无粘结预应力混凝土衬砌 , 试验表明该 结构型式具有一般预应力衬砌所 不具备 的优点 ,
即 :
2I . 可充分利用预应 力筋的抗张强 度承受高 内压 : 2 衬砌 厚度减薄 ,节约了较 多的钢材 ,工 . 2 程实戥 表明 .后张 预应 力混凝土衬砌替代钢板衬
侧 ,左侧5 ,右侧6 个 个间隔布置.锚具槽中心线 与铅 垂线成4 见图 I a每束锚索 由4 5( ) 根公称 直 径为 1. m,强度为 16 Mp 的高强低松弛无粘 52 m 80 a 结钢绞线 组成 ,每4 根并排环绕一周后交 汇于 预 留的锚具槽内 。钢筋 、 锚索安装完成后 .铜模 就 位浇混凝土,待强度达到设计要求后 ,用游动型 锚具进行连接 。 游动型锚具集张拉端 、固定端 于
螳 业固 堕地 ±
圉 4
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异 型 结 构
。总 第如期∞
型锚圆体系
和 原有的oV M锚具相 比 ,O M ( V A)型锚 具 除具有 结构轻 巧合理 外 ,还 具有 以下主要性
计流量为4 n . 内径4 0 r 5 s 管 80 m,上半环管壁厚 a 道3 0 m,下半环管体外形为平底 矩形 ,底宽为 5m
55 mm 。 00
本试 验段 长 I米 ,分4 8 节张拉 ,l3  ̄ 节段 长5
米 .第4 节长3 。为了设计需要,设计院分别对 米
2 .涵管管身压力村砌型式 的选择及其特点 水工压力隧洞衬砌结构有多种型式 , 用较 应
16 Mp 级 和2 0 Mp 级高 强 钢绞 线 为锚 固 对 80 a 00 a
涵首管壁两侧 每 侧l个 间隔 布置 ,锚具槽中心 9
线 与水平线 成 5 。每束锚索 由4 根公杯直 径为 1. m,强度为 I6 Mp 的高强 低松弛无粘结钢 2 5m 0 a 8 绞线组成 ,每 4 并排 环绕一周后 { 根 出两 侧锚 具
钢 夹板进行防腐处理 .锚具槽 回填 同管身砼强度 的无收缩砼进行防护 封锚 4 .新 一 代高 性 能 、高效 率锚 固体 系一 一
OVM ( A)型 锚 固体 系
东深工程涵 管锚具 及渡槽部分锚具都采用了 O M新 锚固单元 一该锚固 体系是为适应 国内外 V 预应力技术的发展和 市场需要 ,在充分综合 、吸 收 国内外先进锚具 的研究成果 .在 现在O M锚 V 具成 熟 的技 术 、工 艺 、质 量 管理 基础 上 . 以
1 .工 程 概 况
砌,可降 低1% ̄ 0 0 3 %的工程造价 : 2 , 3可缩短施工周期 ;
东深供 水改造工程是 向香港 、深圳 以及工程 沿线 东莞城 镇提供饮用源水及农田灌溉用水的跨
流 域 大型调 水工程 。输 水线 路( 改造段 ) 全长 约 5k 0 m,其中有压输 水段长度为3 k .采 用现 浇 ,i 3n 无 粘结 预应 力混凝土 “ 圆外城门 洞型 ”管 道 内
环锚 、 扁锚两种锚具类型制定 了两种设计方案 。
第 一 节 采 用 O M 新 锚 圃 单 元 环 锚 V
多的有 : 钢板衬砌 、 钢筋混凝土衬砌 、 力灌 浆 压
式预应力衬砌和后张法预应 力混凝土衬砌 。
OV M1 A 4 MH 5 -T。此 节段 安装 I 柬锚 索 .锚索 l
间距4c 5m,锚 具槽 分 布 于涵 管 的上 半 圆周 两
象 ,对锚具组 件进 行了大量试验分析研究和理 论 分析研 究,对原有O M锚具的结构 参数进行优 V 化 一开发出的具有优越锚固性 能和 结构轻巧的 高 性能 、高效 率新一 代OV M锚具一一 o M ( V A)
槽【 见图3 钢筋 、锚索 安装完成 后 ,钢模就 位 )
浇混凝 土,待强度达到设计要求后 .两端用扁锚 进行锚固,由图可见 该设 计方案采用扁形锚具 后 ,涵管上半管壁 少了环锚锚具槽 管壁无形 中 加厚 了 为 了减少张拉端 、 固定端的应力损 失, 张拉方式采用两端同时张拉( 见图4 。 ) 张拉完成后 .锚具锕绞线外 露侧用橡胶板 、
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异 型 结构

0 VM环 向无 粘 结预 应 力技 术
在 东深供水工程 中的应用
赵靖钊 李 珙 方 中予 陈 标 刘 文
【 要 】 大型预应 力涵管的 实际应用在 国内尚属首例。本文介绍了 东深涵管采用无粘姑预应 力 摘 衬砌后的优点,并对谊涵管的结构特点 、O M新型锚具特点及 其在工程 中的应用施工进_ 了阐述 . V 行 【 关键词l 环型预应力 新锚 固单元环锚 新锚 固单元扁锚 无粘结预应力 东深 涵管
2 , 4可使 暂时 产生的裂缝 ( 如温 度裂缝 )重
新闭合,对钢筋 、 锚索等起到很好的保护作用 ;
2 . 5其应力 分布比一般后张 有粘 结预应 力混 凝土衬砌更加均匀合理 .减少了连接 锚头和预 留
锚具槽个数等 。 3 .涵管试验 段的结构特点
( 以下简称 “ 管”) 涵 圆形薄壳涵管结构 。 涵管 设
异 型 结 构



这样 ,在锚索受张拉伸长变形时 ,涵管 环混凝 土 受径 向的挤压和环 向的摩擦力 ,使涵管截 面形 成
预应 力预压应力 张拉完成后 .对锚具进行防腐 ,锚具槽 回填 同管身砼强度的无收缩砼进行防护封锚 第二 、三 、四节采用O M新锚 固单元扁锚 V O MB 一T V M1A 4 。以第二节试验段为例 .该节段 5 安装 I 束锚索 ,锚索 间距2 c 9 5m.锚 具槽分 布于
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