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國立交通大學 土木工程系所 方永壽所指導 陳柏碩的 潛盾隧道施工遭遇卵礫石地盤引致之地盤沉陷案例研究 (2009),提出smax 規格關鍵因素是什麼,來自於卵礫石層、雙曲線模式、最大地表沉陷量、沉陷歷時曲線、潛盾隧道。

而第二篇論文長庚大學 電機工程學研究所 張偉能所指導 王俊權的 主變壓器、電容器組與負載特性對快速匯流排轉供設備操作之影響 (2008),提出因為有 變壓器、功因補償電容器組、匯流排轉供、EMTPWorks、HBT的重點而找出了 smax 規格的解答。

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繼昨日的2021 KYMCO光陽全球發表會,大家應該對KRV180等車的實際騎乘性能有不少疑問吧,藉這次媒體試乘活動,讓站長快速跟大家分享騎乘心得吧!

章節
0:00 KRV快速看車
6:03 KRV發動聲浪
7:58 KRV車廂、前置物空間
9:54 KRV外觀、規格
15:54 繼續賞車
20:06 光陽執行長上台說明
27:00 大合照時間
33:37 站長裝備簡介
38:20 與技術人員小聊
45:25 KRV媒體試駕開始
56:30 KRV站長試駕開始
1:05:55 站長帶大家繞一圈
1:06:50 繼續試駕
1:11:55 KRV站長試駕心得快速分享
1:22:25 其他媒體試乘
1:36:40 細看KRV
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1:43:57 站長結語

潛盾隧道施工遭遇卵礫石地盤引致之地盤沉陷案例研究

為了解決smax 規格的問題,作者陳柏碩 這樣論述:

摘要本研究蒐集國內外遭遇卵礫石地盤之潛盾隧道施工案例,探討潛盾機於高透水及高強度卵礫石地盤施工之特殊考量。依據現地監測資料評估潛盾隧道於卵礫石地盤施工引致之最大地表沉陷量Smax。本研究並探討以雙曲線模式於卵礫石層潛盾施工造成地表沉陷歷時曲線之適用性,獲得以下各項結論與建議。(1)新竹新工高壓電纜線洞道工程與桃園國際機場捷運工程施工案例皆發現,潛盾機切刃轉盤嚴重磨損位置皆發生於面盤中心向外約2/3R處,研判其原因,卵礫石受切刃盤旋轉切削掘進之影響,導致開挖面上部周圍卵礫石向下崩落,由於螺運機取土口位於切刃盤中心線之後方,崩落之卵礫石逐漸向切刃盤中心線集中,並造成切削切刃嚴重磨損。建議在日後設

計切刃旋轉盤時可加入考量此特殊之切刃盤磨耗行為。(2)於所蒐集之17個案例中,潛盾隧道施工遭遇卵礫石地盤造成之最大地表沉陷範圍僅為11~28 mm,明顯小於Fujita提出潛盾機在砂土層與黏土層開挖造成之最大地表沉陷範圍。(3)採用密閉式潛盾機(泥水式與土壓平衡式潛盾機)施工,本研究所蒐集15個案例之深徑比(Z/D)介於1.17至3.44間,隨著潛盾隧道深徑比Z/D之逐漸增加,正規化最大地表沉陷量Smax/D有逐漸減小之趨勢。這是由於當潛盾隧道位置愈深,隧道上方覆土層之拱效應愈強烈,因此開挖對隧道周圍土體所造成的擾動,傳遞至地表面者明顯減少,因此施工導致地表沉陷量越小。此外,本研究發現開挖地盤

之含卵礫石量越高,隧道直徑D越小,潛盾施工所導致之地表沉陷量越小。(4)依據密閉式潛盾機於卵礫石地盤之施工案例,本研究提出下列經驗式評估施工造成之最大地表沉陷Smax:( Smax/D ) × 100 = 0.62 - 0.12(Z/D)。當設計者得知潛盾隧道深度Z與隧道直徑D時,可依此經驗公式初步預估在卵礫石地盤潛盾施工造成之最大地表沉陷量Smax。沉陷量可作為評估隧道沿線建物保護設計之參考。(5)由國內案例之監測地表沉陷對時間資料得知,潛盾機在卵礫石地盤施工引致隧道中心線上方之地表沉陷歷時曲線,可以下列雙曲線關係 加以模擬,其中a及b為雙曲線參數。(6)潛盾隧道案例之國內現地監測資料顯示,

土壓平衡式潛盾機在卵礫石地盤施工造成之地表沉陷,大部分在潛盾機盾首通過後10天至30天內完成。

主變壓器、電容器組與負載特性對快速匯流排轉供設備操作之影響

為了解決smax 規格的問題,作者王俊權 這樣論述:

本文為探討主變壓器、功因補償電容器組與感應電動機負載特性對快速匯流排轉供設備操作之影響。文中使用電磁暫態程式EMTPWorks來建立一套快速匯流排轉供設備(High Speed Bus Transfer Device, HBT)的操作分析系統,利用不同的系統架構與不同的故障型態對模擬系統進行測試,藉以觀察不同變壓器阻抗、功因補償電容器組容量與感應電動機群負載特性對快速匯流排轉供的最大容許切換時間與快速匯流排轉供期間之系統響應。在得知系統的臨界同相位轉供救援時間後,可在事故發生時,便於制定快速匯流排轉供的操作策略,增進快速匯流排轉供的成功率。本文結果可供現場工程師參考。