筹码分布-支撑压力

筹码分布-支撑压力
筹码分布-支撑压力

筹码分布-支撑压力

1:形成原理

筹码也能看支撑和压力的原理:由于大量资金集中买在个股的一个价位区间从而形成筹码峰,股价回落到筹码峰的时候会因为大量资金补仓导致反弹行情,所以这个价位就成了支撑位,股价要突破筹码峰也会因为上方大量套牢盘的释放砸下股价,所以就这个价位就成了压力。

筹码峰的支撑和压力包括:

1:筹码峰间峰谷的压力和支撑

2:筹码峰的压力和支撑

2:筹码峰谷

峰谷:双峰之间称为峰谷。峰谷常常被填平,使双峰变成单峰。由于双峰的上峰为阻力位,下峰为支撑位,股价通常在双峰间上下震荡运行,最终将上下峰消耗掉,在原峰谷的位置形成单峰密集,这就意味着吸筹整理阶段告以段落。

筹码谷形成的时候也就是这个筹码缺口这个地方,表示愿意在这买入的筹码比较少

,一般是一个大阴线或者是大阳线,他不会在这个地方停留的时间太长,

所以他也是一个支撑压力位

3:支撑和压力实用

激进的情况:股票在放量突破筹码峰价位的时候可以进行买入建仓因为一旦突破了上方筹码峰也就意味着突破上方的一个压力位,只要放量突破放大阳线就意味着有大部分散户套牢盘被解套,也就带来了比较大的上涨动力

突破买进:

稳健的朋友:突破后缩量回调一到两个交易日,而这两个交易日回调

不会跌破这个筹码峰支撑,那么也就已经确定了这个支撑位,所以进行建仓买入,这个是比较稳健的买法

突破回踩买进:

在支撑点位没有做过多停留,那就是意味着下跌行情还没有结束,那么遇到这种情况也要做好规避风险的准备

跌破单峰密集:

如果个股在高位跌破低位筹码单峰密集,那么意味着支撑无效,行情还将继续跌,要做号减仓准备。

水平支撑的计算方法

水平支撑的计算方法 一、水平支撑系统计算方法 水平支撑系统计算可分为在土压力水平力作用下的水平支撑计算和竖向力作用下的水平支撑计算,现阶段的计算手段已可实现将围护体、内支撑以及立柱作为一个整体采用空间模型进行分析,支撑构件的内力和变形可以直接根据其静力计算结果确定即可,但空间计算模型其实用程度上存在若干不足,因此现阶段绝大部分内支撑系统均采用相对简便的平面计算模型进行分析,当采用平面计算模型进行分析时,水平支撑计算应分别进行水平力作用和竖向力作用下的计算,以下分别进行说明。 1.水平力作用下的水平支撑计算方法 1)支撑平面有限元计算方法 水平支撑系统平面内的内力和变形计算方法一般是将支撑结构从整个支护结构体系中截离出来,此时内支撑(包括围檩和支撑杆件)形成一自身平衡的封闭体系,该体系在土压力作用下的受力特性可采用杆系有限元进行计算分析,进行分析时,为限制整个结构的刚体位移,必须在周边的围檩上添加适当的约束,一般可考虑在结构上施加不相交于一点的三个约束链杆,形成静定约束结构,此时约束链杆不产生反力,可保证分析得到的结果与不添加约束链杆时得到的结果一致。 内支撑平面模型以及约束条件确定之后,将由平面竖向弹性地基梁法(如图16-16)或平面连续介质有限元方法得到的弹性支座的反力作用在平面杆系结构之上,采用空间杆系有限元的方法即可求得土压力作用下的各支撑杆件的内力和位移。 采用平面竖向弹性地基梁法或平面连续介质有限元法时需先确定弹性支座的刚度,对于形状比较规则的基坑,并采用十字正交对撑的内支撑体系,支撑刚度可根据支撑体系的布置和支撑构件的材质与轴向刚度等条件按如下计算公式(16-1)确定。在求得弹性支座的反力之后,可将该水平力作用在平面杆系结构之上,采用有限元方法计算得到各支撑杆件的内力和变形,也可采用简化分析方法,如支撑轴向力,按围护墙沿围檩长度方向的水平反力乘以支撑中心距计算,混凝土围檩则可按多跨连续梁计算,计算跨度取相邻支撑点的中

(整理)4采煤工作面矿山压力显现规律.

第四章采煤工作面矿山压力显现规律 第一节概述 大多数情况下,矿山压力显现会给地下开采工作造成不同程度的影响。为使矿山压力显现不至于影响正常的工作和保证生产安全,就必须采取各种技术措施加以控制。包括对巷道及采煤工作空间进行支护、对松软煤岩体进行加固、用各种方法使巷道或采煤工作面得到卸压、用人为的方法使采空区顶板按预定要求冒落等。此外人们对矿山压力的控制不仅在于消除和减轻对开采工作造成的危害,还包括合理地利用矿山压力的天然能量为开采工作服务。例如,利用矿山压力的作用压酥煤体以方便落煤工作,借助采空区上覆岩层压力压实已冒落的矸石形成再生顶板等等。所有这些人为地调节、改变和利用矿山压力作用的各种措施,叫做矿山压力控制。简称矿压控制。 在实际生产过程中,采煤工作面常有下述一系列矿山压力现象,并习惯上用这些现象作为衡量矿山压力显现程度的指标。 (1)顶板下沉量,一般指煤壁到采空区边缘裸露的顶底板移近量。随着工作面的推进,顶底板处于不断移近状态。 (2)顶板下沉速度,指单位时间内的顶底板移近量,以mm/h计算。它表示顶板活动的剧烈程度。 (3)支柱变形与折损,随着顶板下沉,采煤工作面支柱受载也逐渐增加,一般可以用肉眼观察到柱帽的变形,剧烈时可以观察到支柱的折损。 (4)顶板破碎情况,常常以单位面积顶板中冒落面积所占的百分数来表示。它是用来衡量顶板控制好坏的质量标准。 (5)局部冒顶,指采煤工作面顶板形成局部塌落,它影响采煤工作的正常进行。 (6)大面积冒顶,指采煤工作面由于顶板来压导致顶板沿工作面切落。常常对工作面生产造成严重影响。 其它还有煤壁片帮、支柱钻底、底板臌起等一系列矿山压力现象。

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压力管道的定义及概念详解

压力管道的定义及概念详解 更新时间:2008-11-19 7:43:00 《特种设备安全监察条例》对压力管道的定义是:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。这就是说,现在所说的“压力管道”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。这里所谓能燃爆、能中毒或有腐蚀性,具有如下内涵: 介质的燃爆性:即介质具有可燃性和爆炸性,在一定条件下能引起燃烧或爆炸,酿成火灾和破坏。这些介质包括可燃气体、液化烃和可燃液体等有火灾危险性的物质,也包括容易引起爆炸的高温高压介质如蒸汽、超过标准沸点的高温热水、压缩空气和其他压缩气体等。其中,可燃介质的火灾危险性根据《石油化工企业设计防火规范》 GB50160和《建筑设计防火规范》GBJ16,共分为甲、乙、丙三类。 其中甲、乙类可燃气体与空气混合物的爆炸下限(体积)分别规定为: 甲类可燃气体:<10%; 乙类可燃气体:≥10%。 甲、乙和丙类可燃液体的分类见表1。 表1 液化烃、可燃液体的火灾危险性分类 注:闪点低于45 ℃的液体称为易燃液体;闪点低于环境温度的液体称为易爆液体。在GBJ16的规定中,属于甲类火灾危险性的可燃介质(或生产过程)还有:常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致自燃或爆炸的物质;常温下受到水或蒸汽作用能产生气体并引起燃烧或爆炸的物质;遇酸、受热、撞击、摩擦、催化及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;以及在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产。属于乙类火灾危险性的介质主要是指不属于甲类火灾危险性的氧化剂和化学易燃固体,以及助燃气体。(B)介质的毒性:即介质具有使人中毒的特性。当这些介质被人吸入或与人体接触后,能对人体造成伤害,甚至死亡。根据《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044的规定,毒物按急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高允许浓度等六项指标,共分为极度危害、高度危害、中度

深部软岩综采工作面支承压力分布规律与冲击地压显现特征研究

深部软岩综采工作面支承压力分布规律与冲击地压显现特征研究 随着采煤工作面深度的增加以及围岩性质的复杂多变,深部软岩综采工作面支撑压力分布规律的研究尤为重要。通过简历深井软岩工作面支撑压力结构模型并结合数值模拟研究得出部软岩工作面比深部硬岩工作面的超前支承应力影响范围广、峰值位置超前和煤壁破坏深度大,但是深部硬岩工作面具有比深部软岩工作面峰值大,应力集中系数高等特点。据此得出深井软岩综采工作面冲击地压具有危险范围广、破坏范围小、破坏性低、易控制、时间性和扰动性等特点。并且通过采用控制推进速度、爆破卸压、煤粉检测等方法能够有效地防治冲击地压。 标签:综采工作面支承压力分布规律冲击地压研究 1前言 近年来,随着综采开采技术的进一步发展和矿井开采深度的不断增加,围岩性质的多变,与矿山压力相关的重大灾害也逐渐增多。各类事故分析表明,应进一步认识深井综采条件下支承压力分布及其显现规律。 唐口煤业有限公司隶属于山东能源淄矿集团公司,主要可采煤层3上煤层,平均厚度5.51m,埋深950m,属于深部煤层,且具有强冲击倾向性。煤层直接顶、底板均为泥岩,表现为软岩的性质。 4304综采工作面位于3上煤层,为四采区工作面。 通过鉴定,该工作面具有强冲击倾向性,因此研究深井高应力软岩综采工作面支撑压力分布规律对于研究预防冲击地压具有重要的意义。4304工作面柱状图如图1.1。 2 4304工作面围岩变形观测 对4304综采工作面在距离工作面间距10m设置一个基点,分别编号为1#、2#、3#、4#、5#,其基点布置如图1.2所示,其变形曲线如图1.3所示。 由图1.3可以看出,工作面在向基点移近过程中顶板岩梁都有若干次小范围波动,并在距工作面50m、50m、55m、55m左右时,下沉速度开始增加,说明顶板开始受超前支承压力影响出现下沉加快现象。 3深井软岩采场支承压力理论分析 3.1深井高地应力软岩的流变性质 通过在4304工作面长时间的顺槽围岩动态观测发现,距工作面约100m范围内,随工作面的推进巷道收敛速度逐渐加快,甚至出现严重的围岩变形,出现

支撑位和压力位的判断方法

支撑位和压力位的判断方法 常见的几种关键阻力位(压力位) 当空头力量强盛,多头力量薄弱的地方,自然就形成了较大的阻力。在实战中,以下区域容易形成阻力位: 1、整数关口。整数关口容易形成常见的助力位,如11.50,12.00等等。大盘则是,整数关口,如这两天的3000点,2900点,等等。 2、前一天收盘价区域。若当日低开,那么在前一天收盘的位置附近会形成阻力。这是因为,经过一夜的思考,通过集合竞价,多空双方对前收盘达成了共识,当天开盘时会有大量股民以前收盘价位参与竞价交易,若股价低开,说明卖方力量稍强。在反弹中,一方面会随时遭到新抛盘的打击,另一方面在接近前收盘时,早晨积累的卖盘会自动形成压力。 3、若开盘后,空方力量占优,多方且战且退,那么,在下次反弹到每一个交战区域附近会形成阻力。没到一个高点,都有投资者视突破情况进行操作。 4、均线位置。由于5日线、10日线技术派格外看重,一旦股票反弹到这些价位附近,会有所谓的“技术派”的短线客抛售,形成极大阻力。 5、前期股价高点区域。前次之所以创下高点,是因为此处有明显的卖盘涌出,当股价在此遇阻回落又再次回升时,一旦接近前

次高点,一方面,底部的获利盘,要卖出,另外,前次高点的套牢盘也要卖出,所以形成压力。 6、前期股价低点区域。前次低点表明买方力量强劲,而当股价跌穿这个点位,会有相当多的人“多翻空”。从而导致股价跳水,因时间短促,未成交的卖盘会在此沉淀,反弹至此点位时会遇到阻力。 当然,还有其它的阻力区,但主要是这6种。 判明阻力区(压力位)的目的是为了卖在最高点或次高点,一般可以在判明的阻力区之前卖出。(好多人把握不好卖点其实这个是把握卖点很重要的一种方法)我的经验,一般不要在整数位,比如10.00挂卖单,而宁可选择在9.99或9.98元,增加成交机会。或者,当股价从高处滑落后,在第二次接近此高点时卖出。 常见的几种关键支撑位 当空头部队长驱直入,随着股价的下跌,做空的认同度将逐渐下降,“空军”同盟也会逐渐瓦解。当多空力量形成一个新的平衡,经过反复的争夺,股价再也无法下跌的时候,就形成了支撑。 1、今日开盘价。若开盘后走高,则在回落至开盘价处时,因买盘沉淀较多,形成支撑,其形成道理与该区域的阻力位同理。 2、前一日收盘价。若股价从高处回落,在前收盘价处的支撑也

压力管道的定义及分类(精)

压力管道的定义及分类 《监察规定》明确指出:压力管道是指在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备,它具体指具有下列属性的管道:《职业性接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道; ?a 、输送 GB5044 《石油化工企业设计防火规范》及 GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道; ÷ b 、输送GB50160? c 、最高工作压力大于等于 0.1MPa (表压,下同,输送介质为气(汽体、液化气体的管道; d 、最高工作压力大于等于 0.1MP a ,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度等于高于标准沸点的液体管道。 e 、前四项规定的管道附属设施及其安全保护装置等。 :GB5044标准将介质的毒性程度分为四级,其最高允许浓度分别为: 注 极度危害(I 级:〈 0.1mg/ m3; 高度危害(II 级:0.1mg/ m3~1mg/m3; 中度危害(III 级:1.0mg/ m3~10.0mg/m3; 10.0mg/m3。轻度危害(IV 级 注? :GB50160标准对可燃气体的火灾危险性分为甲、乙两类: 甲类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%(体积; 乙类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%(体积 :GB50160标准对液态烃、可燃液体

的火灾危险性按如下分类:÷注 C 时的蒸汽压力>0.1MPa 的烃类液体及其它类似的液体; ?甲 A 类:1 5 C ; ?甲 B 类:甲 A 类以外的可燃液体,闪点<28 C 的可燃液体; ?C 至≤ 45?乙 A 类:闪点≥28 C 的可燃液体; ?C 至<60?乙 B 类:闪点>45 C 的可燃液体; ?C 至≤120?丙 A 类:闪点≥60 C 的可燃液体。?丙 B 类:闪点 >120 其中,第 e 项中所述的“ 管道附属设施” 是指压力管道体系中所用的管件 (包括弯头、大小头、三通、管帽、加强管嘴、加强管接头、异径短节、螺纹短节、管箍、仪表管嘴、漏斗、快速接头等、连接件(包括法兰、垫片、螺栓 /螺母、限流孔板、盲板、法兰盖等、管道设备(包括各类阀门、过滤器、疏水器、视镜等、支撑件(包括各种类型的管道支吊架和其它安装在压力管道上的设施。 为了便于《监察规定》的执行,就象压力容器那样宜将压力管道按不同的操作工况和不同的用途进行分类,并分别进行管理。为此,国家质量技术监督局以质技监局锅发 [1999]272号文颁发了《压力管道设计单位资格认证与管理办法》(以下简称《管理办法》,《管理办法》给出的压力管道分类、分级方法如下: 1、长输管道为 GA 类,级别划分为: a 、符合下列条件之一的长输管道为 G A1级: 输送有毒、可燃、易爆气体介质, 设计压力 P>1.6MPa的管道;

支撑位与压力位

实验四:支撑位和压力位的分析 1、实验目的和原理: (1)实验目的: 一是能够根据证券价格的历史走势图,找到支撑位和压力位;二是能够画支撑线;三是能够对支撑线进行调整;四是熟悉证券价格跌破支撑线或突破压力线后的走势;五是熟悉证券价格在低位跌破支撑线后又很快回到支撑线上的证券价格走势;六是熟悉证券价格在高位突破压力线后又很快回到压力线下的证券价格走势。 (2)实验原理: 证券价格在上升的过程中,上升到一定的高位后,许多人都认为证券价格不会再上升而大量卖出,这样的价位就是压力位。压力位一般具有阻止证券价格进一步上升的作用。但是在上升趋势中,阻力位往往代表上升趋势的停顿,一般都会突破。反之,证券价格在下降的过程中,下降到一定的低位后,许多人都认为证券价格不会再下降而愿意大量买进,这样的价位就是支撑压力位。支撑位一般具有阻止证券价格进一步下跌的作用。但是在下降趋势中,支撑位往往代表下降趋势的停顿,一般也会被突破。 知道了支撑位和压力位后,我们把两个压力位用一条直线联结起来,得到的直线就是压力线。同样我们把两个支撑位用一条直线联结起来,得到的直线就是压力线。 证券价格在上升或下降的过程中,容易成为支撑位或压力位的价位主要有: ①历史高位或低位。 从支撑位来看,证券价格在下降过程中接近原来历史低位的时候,由于证券价格在这个价位出现了反转或者反弹,给投资者心理上造成一种示范效应——证券价格到这样的价位将会出现反转或反弹,这样买进的人会增加而卖出的人会减少,从而使得证券价格在这样的价位获得支撑(如图四十七)。 图四十七是新华医疗(600587)在2002年10月16日至2003年8月20日之间的走势图。从图可见,新华医疗在2003年3月4日见顶回落后,在10元和9.3元附近形成了较强 的支撑(如图中 同样,当证券价格突破历史相对高位后继续上涨,并创出新的高点后回落,如果突破历史相对高位后筹码在高位换手相当充分,则说明绝大多数的投资者的成本都是在历史相对高位之上,当证券价格再次接近原来历史相对高位后,获利的投资者大大减少,甚至所有的人都出现亏损,这时卖压减轻,而一些技术分析人士、部分短线投资者以及市场主力等认为证券价格即将反弹或反转,因而会抓住机会纷纷买入。由于在这一价位卖出的人减少而愿意买

支撑压力-通达信指标

N1:=20; N2:=10; N3:=5; AA:=REF(H,N1)=HHV(H,2*N1+1); QY:=BACKSET(AA,N1+1); CC:=FILTER(QY,N1) AND H=HHV(H,N1+1); DDD:=BARSLAST(CC); GDTS:=IF(CC,CURRBARSCOUNT,0); DINGBU:=IF(DDD,REF(H,DDD),H);{顶部} DINGBUTS:=IF(DDD,REF(GDTS,DDD),GDTS); DINGBU1:=REF(DINGBU,DDD+1); GDCS1:=CONST(DINGBUTS); DINGBUTS1:=REF(DINGBUTS,DDD+1); GDCS2:=CONST(DINGBUTS1); DINGBU2:=REF(DINGBU1,DDD+1); MM:=IF(CURRBARSCOUNT>GDCS2,0,1); {DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=GDCS2,H,ISLASTBAR,REF(H,GDCS2-1),1),COLOR005 5FF,POINTDOT,LINETHICK2; DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=GDCS1,H,ISLASTBAR,REF(H,GDCS1-1),1),COLORYEL LOW,POINTDOT,LINETHICK2;} AA1:=REF(L,N1)=LLV(L,2*N1+1); QY1:=BACKSET(AA1,N1+1); CC1:=FILTER(QY1,N1) AND L=LLV(L,N1+1); DD1:=BARSLAST(CC1); DDTS:=IF(CC1,CURRBARSCOUNT,0); YDB:=IF(DD1,REF(L,DD1),L); DDTS1:=IF(DD1,REF(DDTS,DD1),DDTS); DDCS1:=CONST(DDTS1); ZDB:=REF(YDB,DD1+1); DDTS2:=REF(DDTS1,DD1+1); DDCS2:=CONST(DDTS2); {DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=DDCS2,L,ISLASTBAR,REF(L,DDCS2-1),1),COLOR0055 FF,POINTDOT,LINETHICK2; DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=DDCS1,L,ISLASTBAR,REF(L,DDCS1-1),1),COLORYELL OW,POINTDOT,LINETHICK2;} LAA:=REF(H,N2)=HHV(H,2*N2+1); LQY:=BACKSET(LAA,N2+1); LCC:=FILTER(LQY,N2) AND H=HHV(H,N2+1); LDDD:=BARSLAST(LCC); LGDTS:=IF(LCC,CURRBARSCOUNT,0); LDINGBU:=IF(LDDD,REF(H,LDDD),H);{顶部} LDINGBUTS:=IF(LDDD,REF(LGDTS,LDDD),LGDTS); LDINGBU1:=REF(LDINGBU,LDDD+1); LGDCS1:=CONST(LDINGBUTS);

压力计算

风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为: wp=0.5·ρ·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ρ为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ρ)和重度(r)的关系为r=ρ·g, 因此有ρ=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15℃), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,ρ在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区

铝支架与钢支架的成本对比 安装太阳能光伏发电系统,支架只占整个光伏系统的5%,用什么样的材质做支架既能保证太阳能发电系统的安全运行又更具成本优势呢?钢还是铝? 相比钢材,铝的优势有很多,比如:蕴藏丰富,防水,防紫外线,寿命长,无需保养,维护简单等。寿命和保养直接关系到光伏发电系统的成本。相比钢材,铝的初始采购成本不占任何优势。选择材质不能如此的“近视”,太阳能产业作为一个战略性产业,选择支架的材质为什么不能有战略的眼光呢?保威太阳能光伏支架系统用的就是钢化铝。为什么保威的支架系统用铝材呢?我们假设钢材和铝材支架都能保证太阳能光伏系统的安全运行,仅从其两者的成本去比较。 太阳能光伏发电系统的保证寿命为30年,期间钢结构的维护成本每年增长3%,而铝结构的支架几乎不需要任何的保养与维护,且铝材在30年后依然有65%的回收率,铝价格每年预计上涨3%,钢结构在30年后基本上就是一堆废铁,无回收价值。

GC管道管道分类

GC管道管道分类 压力管道的分类和分级: GA类--长输管道: 定义:指产地、储存库、使用单位用于输送商品介质的管道; 分级:分为GA1级和GA2级。 基本特征:流程简单;输送距离长和输送压力高;管道有可能通过各种环境与地质的地区; GB类--公用管道: 定义:指城市或乡镇范围内用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道。 分级:分为GB1和GB2两级,GB1级为燃气管道。GB2级为热力管道。 基本特征:敷设于城镇地下;一般压力较低;选线条件复杂、困难。 GC类--工业管道: 定义:指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。包括延伸出工厂边界线,但归属企、事业单位管辖的工艺管线。 分级:GC类分为GC1、GC2和GC3三级。 基本特征:工艺流程种类最多;生产制作环境状态最为复杂;输送介质品种较多和输送条件较苛刻;输送压力和温度高。 GD类--动力管道: 定义:火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道; 分级:分为GD1级和GD2级。 特征:介质单一,性质明确、压力与温度较高的输送管道; TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程-工业管道中工业压力管道分级:GC1级 符合下列条件之一的工业管道,为GC1级: (1)输送GB 5044—1985《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道; (2)输送GB 50160—2008《石油化工企业设计防火规范》与GB 50016—2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道; (3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度大于或者等于400℃的管道。 GC2级 除本规定的GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度小于所规定的GC1级的工业管道为GC2级。 GC3级 输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于 1.0Mpa,且设计温度大于-20℃、小于185℃的工业管道为GC3级。

梁支撑计算

梁支撑计算 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

梁模板(扣件钢管架)计算书梁段:L16a。 一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度 B(m): ; 梁截面高度 D(m): 1m;

混凝土板厚度(mm): 120mm; 立杆纵距(沿梁跨度方向间距)La(m): ; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m): ; 脚手架步距(m): ; 梁支撑架搭设高度H(m):; 梁两侧立柱间距(m): ; 承重架支设: 多根承重立杆,钢管支撑垂直梁截面; 立杆横向间距或排距Lb(m): ; 采用的钢管类型为Φ48×; 扣件连接方式: 单扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数: ; 2.荷载参数 模板自重(kN/m2): m2; 钢筋自重(kN/m3): m3; 施工均布荷载标准值(kN/m2): m2; 新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2): 18kN/m2;

倾倒混凝土侧压力(kN/m2): 2kN/m2; 振捣混凝土荷载标准值(kN/m2): 2kN/m2; 3.材料参数 木材品种:杉木; 木材弹性模量E(N/mm2):10000N/mm2; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):16N/mm2; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):mm2; 面板类型:胶合面板; 钢材弹性模量E(N/mm2):210000; 钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2):205N/mm2; 面板弹性模量E(N/mm2):9500N/mm2; 面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13N/mm2; 4.梁底模板参数 梁底纵向支撑根数:2; 面板厚度(mm):12mm;

采煤工作面顶板压力计算及木支柱选型

采煤工作面顶板压力计算及支柱选型 1、伪顶一次冒落高度计算: H=M/(R p-1) =0.4/(1.35-1) =1.14m 式中:H——伪顶一次冒落高度(m) M——伪顶厚度(m) R p——岩石碎胀系数取1.35 2、工作面顶板压力计算: P=H×L×d×Y×2×cosa =1.14×110×9×2.5×2×cos38° =4447T P——工作面顶板压力2——动压系数 H——伪顶一次冒落高度L——工作面长度 D——工作面最大控顶距a——煤层底板倾角 Y——岩石空重取2.5 3、每平方米理论压力计算: P理=p/s =4447÷(110×9) =4.49T 式中:P理——每平方米理论压力t/m2 p——工作面顶板压力t s——最大控顶距时顶板总面积m2 4、木柱直径选择: Φ=(8-1.5)L =11.7取12cm 式中Φ——木柱直径cm L——支柱长度cm 5、木柱密度计算: 工作面长110m,柱距1.0m,排距1.0m,最大控顶距时支柱根数为9根,所以工作面支柱总数为990根。

支柱密度为:W=c/s =990÷(110×9) =1根/m2 式中:W——支柱密度 C——最大控顶距时支柱总根数 S——最大控顶距时工作面总面积m2 6、每根支柱的支撑力: F2=f×A=200×113=22.6吨/根 式中:F2——每根支柱的支撑力t/根 f——每平方厘米木支柱纵向支撑压力kg/cm2:松木取200 桦木取300 落叶松取400 柞木取400 A——支柱截面积cm2 7、每平方米实际支撑力计算:22.63 P实=W×F2=1×22.6=22.6t/m2 8、安全系数校验:P实/P理=22.6÷4.49=5>2.5 9、结论:通过安全系数校验,取木柱间距、排距为1.0m合理。 2006 年7月27日

压力管道的分类分级

压力管道的分类分级 The latest revision on November 22, 2020

压力管道的含义、分类、分级 压力管道 压力管道的含义 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号): 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于(表压),介质为可燃、易 者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 注意: 新《目录》的压力管道定义中“公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道”所指的无毒、不可燃、无腐蚀性气体,不包括液化气体、蒸汽和氧气。 压力管道的用途 主要是用于输送介质,对于长输管道还有储存功能,对于工业管道还有热交换功能。 管道是指用于输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或者制止流体流动的由管道的组成件、支承件、安全保护装置和附属设施组成的装配总成。 压力管道应用领域 管道输送是与铁路、公路、水运、航运并列的五大运输行业之一。并广泛地应用于石油、石化、化工、电力等行业及城市燃气和供热工程。 压力管道主要特点 ⑴种类多,数量大,标准多,设计、制造、安装、应用管理环节多; ⑵长细比大,跨越空间大,边界条件复杂; ⑶布置方式多样,现场安装条件差,工作量大; ⑷材料应用种类多,选用复杂; ⑸失效的模式多样,失效概率大; ⑹实施检验检测的难度大。 压力管道的敷设方式 地上敷设(宜采用架空敷设) 地下敷设(宜采用直埋敷设) 管沟敷设 埋地输气管道施工一般工序: 测量放线,清除障碍,修施工便道,开挖管沟,管道防腐绝缘(一般在厂内预制),防腐钢管的运输,布管,管道组装焊接,无损检测,防腐层补口、补伤、检漏(电火花),管道下沟,回填,分段试压,全线联通,通球扫线,站间试压,干燥、置换,标志桩预制安装及竣工验收,地面防腐层检漏等。 GB50369-2014《油气长输管道工程施工及验收规范》 压力管道分类、分级 按照TSG R1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》附件B,压力管道的类别、级别划分方法如下:

压力管道类别、级别划分

管道级别的划分 (1) 压力管道类别级别的划分 (7) 管道分类(级) (10) 压力管道设计类别、级别划分 (19) 压力管道定义及分级 (24) 管道级别的划分 1、概述 在目前国内的规范中,工业管道级别划分可分为两个体系。一是压力管道划分体系,主要涉及的规定有《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009、《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008等。另一个是工业管道的设计、施工及验收规范,主要涉及的规范有《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000、《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB 50517-2010、《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH 3501-2011、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011。两个体系中对流体类别的划分,以及管道级别的划分并不相同,前者用于压力管道的设计、制造、安装、使用、维修、改造、检验等;后者主要用于工业金属管道的施工、检验和验收。 工艺专业在进行PID和管道一览表的设计中会涉及到压力管道的划分,管道一览表中施工技术要求部分是由管材专业完成,其中涉及到射线检查一项。目前公司EPC项目比重较大,工艺作为主导专业应该适当拓展知识面,以便更好的配合项目组和现场的相关工作。下面我将各规范中对流体类别、管道类别和射线探伤的划分以及相关注意事项一一作出介绍。

2、相关规范的介绍 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 本规定中对工业管道的适用条件做出了如下规定: 1、最高工作压力大于等于或者等于(表压)的; 2、公称直径大于25mm的 3、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体。 流体的类别涉及火灾危险性、毒性和腐蚀性。其分类如下: 介质的毒性应当符合GB5044-85《职业性接触毒物危害程度分级》的规定,压力管道中介质的毒性危害程度包括极度危害、高度危害和中度危害。 介质的火灾危险性应当符合GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》及GB50016-2006《建筑设计防火规范》中的规定。压力管道中介质的火灾危险性气体分为甲类和乙类。液体分为液化烃、甲类、乙类和丙类。 介质的腐蚀性系指:与皮肤接触,在4h内出现可见坏死现象,或55℃时,对20钢的腐蚀率大于y(年)的流体。 根据介质的状态、火灾危险性、毒性、腐蚀性、设计温度、设计压力等因素可将压力管道的级别划分为GC1、GC2、GC3。 《压力容器压力管道设计许可规则》 TSG R1001-2008 本规定中对工业管道中流体类别和管道等级的划分与《压力管道安全技术监察规程-工业管道》基本一致。 但是关于GC3的规定有所不同,需要特别注意。 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》中的规定为:“输送无毒、非可燃流体介质,设计压力

股票各种技术指标大全

技术指标精解(1~25) 技术指标精解:MIKE(麦克指标)(1) 一.用途: 该指标是一种随股价波动幅度大小而变动的压力支撑指标,股价上方的压力称为“上限”,股价下方的支撑称为“下限”。第一条“上限”和第一条“下限”之间,我们设一条假想的中界线,股价位于中界线的上方时,参考“上限”压力值;股价位于中界线下方面,则参考“下限”支撑值。 二.使用方法: 1、当股价脱离盘整,朝上涨的趋势前进时,股价上方三条“上限”为其压力参考价。 2、当股价脱离盘整,朝下跌的趋势前进时,股价下方三条“下限”为其支撑参考价。 3、盘整时,股价若高于其中界线,则选择“上限”价位为参考依据;股价若低于其中界线,则选择“下限”价位为参考依据。 注意!一般市面上的股市软件中,改以“表格”的方式表现,直接将压力和支撑的数据显示的表格中,并且会标明现阶段应参考“上限”或“下限”价位。 最新技术指标应用简介:麦克指标MIKE 一、概述 目前国内市场采用集合竞价的方式产生开盘价,并规定,收盘价的计算按该证券最后一笔交易前一分钟的所有交易的成交量的加权平均数确定,其目的是防止机构庄家利用通讯等方面的优势人为调控股价,但仍不能完全杜绝该种情况的发生。 为了避免被机构庄家故意造市而误导,MIKE(英文全称为MikeBase)指标设定一个初始价格(英文全称为Typicalprice,简称TYP),以其作为计算基准,求得Weak(初级)、Medium(中级)、Strong(强力)六条带状支撑与压力数值,属路径指标或支撑压力指标。 二、计算方法 首先计算TYP的数值,计算公式如下: TYP=(最高价+最低价+收盘价)/3 其次,以TYP作为计算股价波动的基础,采用某段时间的最高价、最低价及收盘价来计算强、中、弱的支持及阻力位。 MIKE指标有三条初级、中级、强力压力,分别为WR Weak-R,初级压力、MR Medium-R,中级压力、SR Strong-R,强力压力,计算公式分别如下: WR=TYP+TYP-(N天最低价) MR=TYP+(N天最高价-N天最低价) SR=2×N天最高价-N天最低价 MIKE指标有三条初级、中级、强力支撑,分别为WS Weak-S,初级支撑、MS Medium-S,中级支撑、SS Strong-S,强力支撑。计算公式如下: WS=TYP-(N天最高价-TYP) MS=TYP-(N天最高价-N天最低价) SS=2×N天最低价-N天最高价 公式中N为采样天数,投资者可自行设定,参考天数为12天或25天。 三、运用法则 经过上文所述的计算后,可以将每一个交易日的数值以连线的方式在图表上画出来,得出六条线,构成三条通道:WR与WS构成窄通道,MR与MS构成中间通道,SR与SS则构成一个相对较阔的通道,直观地反映出压力、支撑位置。MIKE指标随股价的变化而变化,能够在股价上涨过程中提供可能上升空间或在股价下降过程中提供可能下降空间。具体运用法则: 1、MIKE指标共有六条曲线,上方三条压力线,下方三条支撑线。 2、当股价脱离盘整,朝上涨的趋势前进时,股价上方三条压力线作为压力参考价,下方支撑线不具有参考价值。 3、当股价脱离盘整,朝下跌的趋势前进时,股价下方三条支撑线作为支撑参考价,上方压力线不具有参考价值。 在具体运用中投资者应注意,MIKE指标所示的压力、支撑仅为参考价位,与股价所真正达到的顶或底部价位误差较大,投资者应结合切线理论、形态理论等进行综合判断。此外,除了初级数值外,MIKE指标列示的压力支撑价格在很多情况下与当前价格存在较大差距,特别是在持续上升或下跌行情中,其通道也随之以较快的速度向上或向下扩张,削弱了对短线行情的指导作用。 下面我们以河池化工(000953)为例来讲解麦克指标的应用。该股自今年4月30日展开调整,由于出现持续下跌,MIKE指标构成的通道也迅速张口向下,6月4日探低7.05元后大幅回升,当日初级支撑价格为7.15元,显然对股价形成了支撑。之后股价震荡上行,7月16日上涨9.43%,创出新高12.90元,当日初级压力价格为13.17元,此后该股虽然反复冲击13元,但始终未能逾越,收盘价一直落于其下方,表明该压力线的作用较为强大,提示投资者应逢高离场。至8月15日股价跌破初级支撑价格12.08元,同时也下破30日均线,调整再次来临。 技术指标精解:RSI(相对强弱指标)(2) 一.用途:该指标根据股价“择强汰弱”的原理,以一特定时期内股价的变动情况推测价格未来的变动方向,并根据股价涨跌幅度显示市场的强弱。 二.使用方法: 1.RSI取值超过50,表明市场进入强势。RSI低于50,表明市场处于弱市。 2.从RSI与股价的背离方面判断行情 (1)RSI处于高位,并形成一峰比一峰低的两个峰,而此时,股价却对应的是一峰比峰高,这叫顶背离。股价这一涨是最后的衰竭动作,这是比较强烈的卖出信号。 (2)RSI在低位形成两个依次上升的谷底,而股价还在下降,这是最后一跌或者说是接近最后一跌,是可以开始建仓的信号。

土压力计算

本工程场地平坦,经过与类似工程的比较,土体上部底面超载20kPa;假定支护墙面垂直光滑,故采用郎肯土压力理论计算,计算土压力时首先要确定土压力系数,主动土压力系数和被土压力系数的计算分式分别如下[2]:

主动土压力系数: o 2a tan (45/2)K ?=- 被动土压力系数: 2p (tan 45/2)K ?=?+ 其中: a K ——主动土压力系数; p K ——被动土压力系数; ?——土的摩擦角。

()12210111011222222 218tan 45tan 450.756 2220 20.756202015.12 2200 1.50.75620 15.1210tan 45tan 450.704 222K kPa P K c kPa P K z c kPa K P K z c ?σσγ?γ???? ?=?-=?-= ? ???? ?==-=?-?==-=+??-?=???? ?=?-=?-= ? ????? =-()()()222 3223 331332 200.70421511.09 2200 1.5 00.60.704215 11.0921.5tan 45tan 450.463 222200 1.500.60.463211 5.722kPa P K z c kPa K P K z c kPa P K z γ?γγ+?-?=-=-=+?+??-?=-???? ?=?-=?-= ? ????? =-=+?+??-?-=-4224441442223.082118.09825tan 45tan 450.406 22249.850.406227.514.796288.610.406227.50.94c kPa K P K z c kPa P K z c kPa ?γγ=-?=???? ?=?-=?-= ? ????? =-=?-?=-=-=?-?=

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