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冷弯机以及位于所述第二滑动板(32)底部的光接收器(36),其中:所述预定位置位于所述钢拱架标准安装后,其顶点与该顶点对应在所述隧道的射影间连线的垂直线上,所述预定位置到所述连线的距离为m;所述光接收器(36)到所述分部(20)的竖直轴线的距离为m;所述光接收器(36)能够接收所述光发射器(34)发射的直线光,并计算所接收到的光线面积,将接收到的光面积与设定值做对比,若大于设定值,则做出能够被人所识别的通过信号。3.根据权利要求2所述的一种隧道钢拱架放置装置,其特征在于,所述分部(20)的底部以及所述第二分部(22)的顶部设有螺纹方向相反的外螺纹,所述调节机构(24)为空心筒状结构,其内设有两段分别与所述分部(20)和第二分部(22)的外螺纹配合的螺纹段。4.根据权利要求3所述的一种隧道钢拱架放置装置,其特征在于,还包括放置在所述隧道上的底座(21),

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冷弯机是一种用来弯制船舶肋骨的全自动化的加工设备.成形测量控制系统是冷弯机的重要组成部分,其可以实现对待加工肋骨材料位置信息的实时检测.检测装置的功能是对冷弯成形加工中的肋骨成形形状进行检测,实时地将检测到的数据反馈给控制系统.数控肋骨冷弯机作为加工设备,其加工机构也存在一定的误差,包括系统误差和随机误差.本文分别对这两者进行说明,重点介绍数控肋骨冷弯机成形测量控制系统的随机误差. 本文以数控肋骨冷弯机的成形测量控制系统为研究对象,运用理论分析与数值计算相结合的研究方法,对数控肋骨冷弯机的成形测量控制系统进行随机误差的分析. 首先简要分析了该机构的系统误差,重点分析其主要的随机误差源,




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年起在蒸汽机车牵引的铁路上开始修建长770米的泰勒山单线隧道和长 2474米的维多利亚双线隧道以来,英、美、法等国相继修建了大量铁路隧道。19世纪共建成长度超过 5公里的铁路隧道11座,有3座超过10公里,其中长的为瑞士的圣哥达铁路隧道 [1] ,长14998米。1892年通车的秘鲁加莱拉铁路隧道,海拔4782米,是现今世界的标准轨距铁路隧道,目前国内青藏铁路风火山隧道为世界海拔的单线铁路隧道。在19世纪60年代以前,修建的隧道都用人工凿孔和方法施工。1861年修建穿越阿尔卑斯山脉的仙尼斯峰铁路隧道时,工字钢冷弯机首次应用风动凿岩机代替人工凿孔。1867年修建美国胡萨克铁路隧道时,开始采用代替,使隧道施工技术及速度得到进一步发展。




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