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管道通信

管道通信
管道通信

Linux的管道通信

进程通信的实用例子之一是Unix系统的管道通信。Unix系统从SystemV开始提供有名管道和无名管道两种数据通信方式。无名管道为建立管道的进程及其子孙提供一条以比特流方式传送消息的通信。该管道在逻辑上被看作管道文件,在物理上则由文件系统的高速缓冲区构成,而很少启动外设。有名管道可用于两个无关的进程之间的通信。

管道是Linux支持的最初Unix IPC形式之一,在Linux中是一种使用非常频繁的通信机制。从本质上说,管道也是一种文件,但它又和一般的文件有所不同,管道可以克服使用文件进行通信的两个问题,具体表现为:

·限制管道的大小。实际上,管道是一个固定大小的缓冲区。在Linux中,该缓冲区的大小为1页,即4K字节,使得它的大小不象文件那样不加检验地增长。使用单个固定缓冲区也会带来问题,比如在写管道时可能变满,当这种情况发生时,随后对管道的write()调用将默认地被阻塞,等待某些数据被读取,以便腾出足够的空间供write()调用写。

·读取进程也可能工作得比写进程快。当所有当前进程数据已被读取时,管道变空。当这种情况发生时,一个随后的read()调用将默认地被阻塞,等待某些数据被写入,这解决了read()调用返回文件结束的问题。

注意:从管道读数据是一次性操作,数据一旦被读,它就从管道中被抛弃,释放空间以便写更多的数据。

管道是单向的、先进先出的、无结构的、固定大小的字节流,它把一个进程的标准输出和另一个进程的标准输入连接在一起。写进程在管道的尾端写入数据,读进程在管道的首端读出数据。数据读出后将从管道中移走,其它读进程都不能再读到这些数据。管道提供了简单的流控制机制。进程试图读空管道时,在有数据写入管道前,进程将一直阻塞。同样,管道已经满时,进程再试图写管道,在其它进程从管道中移走数据之前,写进程将一直阻塞。管道的创建

函数int pipe(int fd[2])创建一个管道,管道两端可分别用描述字fd[0]以及fd[1]来描述。需要注意的是,管道的两端是固定了任务的。即一端只能用于读,由描述字fd[0]表示,称其为管道读端;另一端则只能用于写,由描述字fd[1]来表示,称其为管道写端。如果试图从管道写端读取数据,或者向管道读端写入数据都将导致错误发生。一般文件的I/O函数都可以用于管道,如close、read、write等等。

使用管道通信时,可关闭某些不需要的读或写描述符,建立起单向的读或写管道,然后用read和write像操作文件一样去操作它:

close(pipe_fd[0]);/*关闭读管道*/

close(pipe_fd[1]);/*关闭写管道*/

发送进程利用文件系统的系统调用write( fd[1], buf, size),把buf中长度为size字节的字符消息送入管道入口(即写入端)fd[1],接收进程则使用系统调用read( fd[0], buf, size )从管道出口(即读出端)fd[0]读出size字节的字符消息放到buf中。这里,管道按FIFO方式传送消息,且只能单向传送消息。

管道应用实例

例1:管道可用于输入输出重定向,它将一个命令的输出直接定向到另一个命令的输入。比如,当在某个shell程序(Bourneshell或C shell等)键入who│wc -l后,相应shell程序将创建who以及wc两个进程和这两个进程间的管道。考虑下面的命令行:$kill -l显示了当前系统支持的所有信号

$kill -l | grep SIGRTMIN

例2:使用系统调用pipe()建立一条管道线,两个子进程p1和p2分别向管道各写一句话:child1 is sending a message!和child2 is sending a message!,父进程则从管道中读出来自子进程的信息,并显示在屏幕上。

#include

#include

main()

{ int fd[2];

int pid1,pid2;

char OutPipe[100], InPipe[100];

pipe(fd);

while((pid1=fork())==-1);

if(pid1==0){

printf(“child process1 %d\n”,getpid());

lockf(fd[1],1,0); /*加锁锁定写入端*/

sprintf(OutPipe, “child1 is sending a message!”);

write(fd[1], OutPipe, 50); /*将buf中的50个字符写入管道*/

sleep(5); /*睡眠5秒,暂时放弃CPU*/

lockf(fd[1],0,0); /*解锁释放写入端*/

exit(0); /*结束进程pid1 */

}else{

while((pid2=fork())==-1);

if(pid2==0){

printf(“child process2 %d\n”,getpid()”);

lockf(fd[1],1,0);

sprintf(OutPipe, “child2 is sending a message!”);

write(fd[1], OutPipe, 50);

sleep(5);

lockf(fd[1],0,0);

exit(0);

}else{

printf(“parent process %d\n”,getpid());

wait(0);

read(fd[0],InPipe,50);

printf(“%s\n”,InPipe);

wait(0);

read(fd[0],InPipe,50);

printf(“%s\n”,InPipe);

exit(0);

}

}

}

这里,用到了文件锁函数lockf以实现互斥。其函数原型为:

思考:程序例2中,文件锁是否是必需的?

例3:两个进程,如子进程向父进程发送数据,即使用子进程的fd[1]和父进程的fd[0],同时关闭子进程的fd[0]和父进程的fd[1]。

#include

#include

#include

#include

#include

#include

int main()

{

char *msg="I am child process!"; /*子进程发送的数据*/

pid_t pid;

char buf[100]; /*用于读取*/

int pi; /*创建管道时的返回值*/

int fd[2]; /*创建管道的参数*/

memset(buf,0,sizeof(buf)); /*设置buf数组全为0,需*/

pi=pipe(fd); /*要引入#include*/

if(pi<0)

{ p error("pipe() error!");

exit(0);

}

if((pid=fork())==0) /*child process*/

{ c lose(fd[0]); /*关闭读管道*/

if(write(fd[1],msg,20)!=-1) /*写入管道*/

printf("child process write success!\n");

close(fd[1]); /*关闭写管道*/

}

else if(pid>0) /*parent process*/

{ c lose(fd[1]); /*关闭写管道*/

sleep(2); /*休眠一下等待数据写入*/

if(read(fd[0],buf,100)>0)/*写入管道*/

printf("Message from the pipe is:%s\n",buf);

close(fd[0]);/*关闭读管道*/

waitpid(pid,NULL,0);/*待pid进程退出,此处pid为子进程*/

exit(0);

}

else

{ p error("fork() error!");

exit(0);

}

}

管道的局限性

管道的主要局限性正体现在它的特点上:只支持单向数据流;只能用于具有亲缘关系的进程之间;没有名字;管道的缓冲区是有限的(管道制存在于内存中,在管道创建时,为缓冲区分配一个页面大小);管道所传送的是无格式字节流,这就要求管道的读出方和写入方必须事先约定好数据的格式,比如多少字节算作一个消息(或命令、或记录)等等。

有名管道

普通管道只能用于一个进程家族之间的通信,如父子,兄弟之间,而命名管道是有“名字”的管道,另外的进程可以看到并使用。普通管道在内存中,随着进程的结束而消失,命名管道在磁盘上,作为一个特殊的设备文件而存在,进程结束不消失。值得注意的是,FIFO 严格遵循先进先出(first in first out),对管道及FIFO的读总是从开始处返回数据,对它们的写则把数据添加到末尾。它们不支持诸如lseek()等文件定位操作。

有名管道可用于两个无关的进程之间的通信。它的实现函数是:

创建一个名为filename的管道,mode模式设置管道的权限,如O_CREA T、O_EXCL、O_NONBLOCK等。

返回:成功0,出错返回-1 错误存储在errno中

有名管道比管道多了一个打开操作:open。

参数pathname指向欲打开的文件路径字符串;

下列是参数flags 所能使用的旗标:O_RDONL Y 以只读方式打开文件;O_WRONL Y 以只写方式打开文件;O_RDWR 以可读写方式打开文件。

上述三种旗标互斥,不可同时使用,但可与下列的旗标利用OR(|)运算符组合:

O_CREAT:若欲打开的文件不存在则自动建立该文件;

O_EXCL:如果也设置了O_CREAT,此指令会去检查文件是否存在。若不存在则建立该文件,否则将导致打开文件错误。此外,若O_CREAT与O_EXCL同时设置,并且欲打开的文件为符号连接,则会打开文件失败;

O_NOCTTY:打开文件为终端机设备时,不会将该终端机当成进程控制终端机;

O_TRUNC:若文件存在并且以可写的方式打开时,此旗标会令文件长度清为0,而原来存于该文件的资料也会消失;

O_APPEND:当读写文件时会从文件尾开始移动,也就是所写入的数据会以附加的方式加入到文件后面;

O_NONBLOCK:以不可阻塞的方式打开文件,也就是无论有无数据读取或等待,都会立即返回进程之中;

参数mode一般为0。

返回:若所有欲核查的权限都通过了检查则返回0,表示成功;只要有一个权限被禁止则返回-1。

注意,使用open()打开FIFO文件时,使用O_NONBLOCK旗标时,必须先有进程以读的方式打开这个管道。

例如执行语句int fp=open(FIFO,O_RDWR|O_NONBLOCK,0);后,语句read(fp,buf,20);将会立即返回读取的数据;如果没有O_NONBLOCK属性,读取将会处于阻塞状态,直到有数据写入该命名管道。

例4:下面一个实例演示了mkfifo的使用。请先以超级用户身份登录系统,然后编辑/编译源程序(两个*.c程序),在图形终端上执行读程序readfifo.c,读程序执行后将陷入循环;切换到字符终端1(ctrl+alt+f1),以超级用户身份登录并执行写程序writefifo.c,然后回到图形终端,观察读程序的输出变化。

/*readfifo.c*/

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#define FIFO "/home/jkx/myfifo" /*使用宏命名有名管道文件的路径*/

int main()

{ int fd;/*指向命名管道*/

char buf[100];/*存储数据*/

if(mkfifo(FIFO,O_CREAT|O_EXCL)<0) /*创建管道*/

{ perror("Create error!\n");

unlink(FIFO);/*清除管道*/

exit(0);

}

fd=open(FIFO,O_RDONL Y|O_NONBLOCK,0);/*打开管道*/

if(fd<0) {

perror("Create error!\n");

unlink(FIFO);

exit(0);

}

while(1) {

memset(buf,0,sizeof(buf));/*清空buf数组*/

if(read(fd,buf,100)>0)/*读取管道*/

{ printf("Get message:%s\n",buf);

} else {

printf("Not accept any message!\n");

}

sleep(1);/*休眠*/

}

}

******************************************

/*writefifo.c*/

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#define FIFO "/home/jkx/myfifo "/*宏定义命名管道路径*/

int main()

{ char *msg="Some message!";/*发送数据*/

int fd;

fd=open(FIFO,O_WRONL Y|O_NONBLOCK,0);/*打开*/ if(write(fd,msg,20)!=-1) /*发送信息*/

printf("Message have been send to FIFO\n");

exit(0);

}

通信线路杆路材料计算1

通信线路杆路材料计算 线槽条数=光缆长度(米)/3.8 *1.01; 一条Ф98*3M引上镀锌钢管开3个Ф100*30*3引上管箍; 一百米吊线开23Kg钢绞线(墙壁吊线时),一千米吊线开221.27Kg(架空吊线时); 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC(ODF架用开5米长的); 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC; 光缆成端接头数=实际光纤成端数;防水泥2处开0.5公斤; 一个光缆标志牌开2条3*200mm尼龙扎带; 一个光缆预留处开1付拉线抱箍+同程式吊线+一个衬环+4个钢铰线卡子; 安装1个分配箱开3粒12×100拉爆螺丝; 一条单股7/2.2拉线(夹板法)开3.02Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.30Kgφ3.0镀锌铁线+0.02Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/2.6拉线(夹板法)开3.80Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2副三眼双槽夹板 +0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.55Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/3.0拉线(夹板法)开5.0Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+4副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.45Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一处水泥杆假终结开1只5股衬环+4付U弄卡子(规格为8)+0.25Kg7、2.2钢绞线+0.016Kg φ1.5镀锌铁线(假终端拉线材料需另开);一个墙壁吊线中间支撑物开1个中间支撑物+ 2个膨胀螺栓+1副单槽夹板+1个Φ12×50mm有头穿钉。 光交箱、分配箱的分光器是用盒式的,光分路器箱的分光器是用插卡式的。墙挂每100米做两个终端做8个中间支撑。 拉线完整连接:拉线抱箍——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——3眼双槽夹板(夹板法时用)——镀锌钢铰线——3眼双槽夹板(夹板法时用)——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——拉线棒——拉线盘(拉线棒与拉线盘的连接:将拉线棒的开口环套入拉线盘的U型环内,用Ф4.0镀锌线将圆环开口扎紧) 电缆吊线的连接 1. 一字结:两个衬环、四块双槽夹板 2. 丁字结:一块双槽夹板,一块单槽夹板、一个衬环,一个50(毫米)穿钉丁字结电缆吊线的长度一般不超过10米,同时在第一根杆上做假终结。超过10米,应在适当地点加立电杆十字结:二块双槽夹板、一个100(毫米)穿钉。 绝缘子:多沟绝缘子:是电缆分线设备引出用户绝缘皮线的一种固定装置零件,最常用的是三沟绝缘子 墙壁吊线的装设方法先认识一下中间支持物和终端支持物中间支持物:二线担或L型支架及固定它的膨胀螺栓终端支持物:方口墙担及固定它的膨胀螺栓 1)中间支持物上吊线的装设方法50(毫米)穿钉和三眼单槽夹板2)终端支持物上吊线的装设方 法:一块三眼双槽夹板一个三股衬环 2)光缆选择情况GJYXFHA-2B6a管道2芯光缆(用于管道资源紧张情况下)GYSTS-6B1 室外 管道光缆GYSTA-6B1 室外架空光缆GJPFJH-12B1室内竖井掏接光缆

通信管道项目实施方案

通信管道项目 实施方案 规划设计/投资分析/产业运营

通信管道项目实施方案 通信管道最为常见的建筑材料一般为混凝土管、塑料管、金属管、石 棉水泥管等。但在现在的管道建设上,如果没有特殊要求,基本设计用塑 料管。塑料管分为单孔、2-12孔等。我们通信主要使用7孔梅花管和单孔 波纹管。 该通信管道项目计划总投资11870.63万元,其中:固定资产投资8867.05万元,占项目总投资的74.70%;流动资金3003.58万元,占项目 总投资的25.30%。 达产年营业收入21855.00万元,总成本费用17295.50万元,税金及 附加202.38万元,利润总额4559.50万元,利税总额5390.78万元,税后 净利润3419.63万元,达产年纳税总额1971.16万元;达产年投资利润率38.41%,投资利税率45.41%,投资回报率28.81%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位341个。 提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设 施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工 程及安全卫生、消防工程等。 ......

管道基础分为天然基础、素混凝土基础和钢筋混凝土基础。在土质均匀、坚硬的情况下,敷设金属管、塑料管可以采用天然基础。在土质松软不均匀、有扰动的情况下一般采用钢筋混凝土基础。

通信管道项目实施方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

城市道路电力通信管线设计说明

7.5电气工程 7.5.1电力管线 1.本次设计范围为杭州湾新区滨海六路(桩号K5+116~K5+500)、中兴一路(桩号ZK0+000~ZK0+220)市政工程电力通道工程设计。 2.根据《宁波杭州湾新区北部工业板块市政工程详细规》和《杭州湾市政规划》,10千伏及以下线路地下敷设,电力通道采用电缆排管,滨海六路(桩号K5+116~K5+500)电缆排管中心距道路中心线28米(道路红线内1.5米)处,设计电力通道与西侧综合管廊电力通道相接;中兴一路(ZK0+000~ZK0+220)道路的东侧设置电力通道(电缆排管),电缆排管中心距道路中心线19米(道路红线内1.0米)处。 3.电力电缆主排管材料均采用采用玻璃钢管,规格为BB(玻璃钢管)。 4.根据电缆沿线连接需要,电力通道每隔200m左右设电缆排管分岐到对面区域,排管穿越机动车道时埋于道路结构层下,管顶覆土不小于0.7米;过桥排管敷设于人行道夹层内。 5.每隔60米左右设一个2.5m×3.0m的电力工作井。 6.电缆排管坡降随道路坡降,纵向排水坡度不小于0.3%,以保证管内排水畅通。 7.5.2通信管线通信网络(主要包括管位、管孔和骨干传输线缆)作为一种公共资源,应当加强政府对其建设与管理的指导和调控。充分、合理、有效地利用地下空间,管道建设走集约化发展道路,各类弱电线路敷设于同一管位,按本区规划路网布局敷设通信管线。 1.本次设计在滨海六路(桩号K5+116~K5+500)道路的南侧布置通信排管,设计通信排管与西侧综合管廊通信通道相接,通信排管中心距道路中心线28米(道路红线内1.5米)处,埋设于人行道下;在中兴一路(ZK0+000~ZK0+220)道路的西侧布置通信排管,通信排管中心距道路中心线19米(道路红线内1.0米)处。 2.通信通道主干管由UPVC波纹管束组成,规格为Ф110UPVC波纹管束。

通信材料的计算

1、电缆HYA型电缆HYAC:自承式电缆 H:市话通信电缆 Y:外护层材质为聚氯乙烯塑料 A : 屏蔽层材质为铝质 电缆长度=施工长度(测量长度)+机房成端(10m不含机房布放长度)+交接箱成端(架空8m、落地5m)+接头(每侧1m)+分线盒(箱)尾巴(每条3m)+人孔(2m/个)+引上(8m/处),总数乘以1.007 2、电缆接续 电缆接续采用两种材料:接线子和接线模块 接线子的使用规格

电缆挂钩的使用量=布放电缆长度(公里)×2060 选用规格如下: 合挂时,根据合挂电缆的规格选用合适的挂钩,要求是:电缆一般按挂钩容积的70%考虑。 (1)电缆挂钩的拖挂距离为50cm,偏差不大于±3cm; (2)电杆两侧第一个挂钩距离吊线夹板或其他固定物间距为25cm,偏差不大于±2cm; (3)电缆挂钩要求拖挂整齐,在吊线上的拖挂方向一致,挂钩的锌托板必须齐备并无锈蚀; (4)电缆拖挂后应该平直无弯曲,无机械损伤,如压扁折裂、刮痕或扭伤。 4、电缆接续接头处一般使用热缩套管(瑞侃牌) 另外还有玻璃钢套管(不常用)和开启式套管(不常用) RSB:热缩套管RSBF:分歧式热缩套管(架空式)RSBJF:防潮型热缩套管(地埋)

RSBAF:加强型热缩套管(电缆很大,1800对以上) 接续套管的型号应根据各地的要求去选用,一般情况下,热缩套管选用规格如下:实际用管=工程量数×1.01 32/11-300的含义:11是最小包住11径,32是最大包住32径,长度300。 5、单槽夹板 单槽夹板数=吊线抱箍+丁字吊+十字吊数×2+L支架数。 损耗系数为0.01。 6、双槽夹板 掉线终端回头一般给一个夹板,拉线上用夹板法时,每条拉线给两个夹板。墙壁吊线回头用夹板法时,还要加上终端支撑物。 双槽夹板数=(吊线回头数+拉线数×2) ×1.01. 7、三股衬环 7/2.2架空吊线终端数+丁字吊数+墙壁吊线终端数(扭角拉攀数)+吊线接续数×2+7/2.2拉线数×2 损耗系数为0.01。

通信传输管线工程作业指导

目录 1.1通信管道工程建设规范.............................................. .2 1.1.1通信管道工程埋深要求 ............................................... 2-3 1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求 ......................................... (3) 1.1.3通信管道工程敷设要求 ............................................... 4-5 1.1.4人(手)孔设置原则 ................................................. 5-6 1.2长途硅芯管管道工程建设规范.............................................. .7 1. 2.1硅芯管管道工程敷设与安装要求 .................................... ..7-11 1.2.2人(手)孔设置原则 ............................................ ....11-12 1.2.3硅芯管管道的防护要求 ............................................... .12 2.1光缆线路工程建设规范 (13) 2.1.1架空光缆建设规范 ................................................ 13-16 2.1.2管道光缆建设规范 ................................................ 16-17 2.1.2埋式光缆建设规范 ................................................... .17 2.1.3墙壁光缆建设规范 ................................................ 17-19 2.1.4光缆接续与测试要求 ................................................. .18 2.1.5光缆的防护要求18-21

操作系统管道通信

河南城建学院 《操作系统》课程设计说明书 设计题目:管道通信 专业:计算机科学与技术 指导教师:邵国金郭猛薛冰 班级: 0814102 学号: 081410217 姓名:金贺 同组人:李乾坤邵光光 计算机科学与工程系 2011年1 月 10 日 前言

课程设计是检测学生课程效果的重要手段,是训练学生通过所学的知识解决实际问题的重要方式,同时也是实践性教学中的一个重要环节,它以某以课程为基础,可以涉及和课程相关的各个方面,是一门独立于课程之外的特殊课程。课程设计是让学生对所学的课程更全面的学习和应用,理解和掌握课程的相关知识。《操作系统》是一门重要的专业课,是计算机理论和应用的核心基础课程。 操作系统课程设计,是一次对多学知识的综合演练,要求学生在操作系统的设计理念、整体机构、模块划分、数据结构的选择和应用、算法的设计及其实现等方面,加深对课程基本内容的理解,同时,在课程设计方法以及上机操作等基本技能和科学作风方面收到比较系统和严格的训练。 在这次的课程设计中我们选择的题目是进程间通信消息机制的设计,实现消息的创建、发送和接收及在server端创建一个服务函数,从而形成C/S通讯模式。消息机制是消息通过消息队列的方式进行进程间消息的传递,通过此次课程设计,全面理解消息机制进程间通信方法。实现把死板的课本知识变得生动有趣,激发了学生的积极性。把学过的计算机操作系统的知识强化,能够把课堂上的知识通过自己设计的程序表示出来,加深了岁理论知识的理解目的。

目录 一、........................................................ .. (4) 二、........................................................ .. (4) 三、设计题目及要求......................................................... (4) (1)设计管道通信 (4) (2)设计命名管道 (4) 四、总体设计.............................................................. .. (4) 五、详细设计.............................................................. .. (6) 1、实现管道通信 (6) 2、命名管道设计 (8) 六、调试与测试方法.............................................................. . (12)

6通信管道施工方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其她专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道内,距道路中心线19、5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,内填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2、1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规范、施工规范、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸内审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明与业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配与检验工作。 2、2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2、3 施工工序 2、3、1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师与放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将她们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础与主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标与高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对就是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,以

通信管道与通道工程设计说明

目录 一.设计说明 (1) 1概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3.设计范围及分工 (1) 1.4主要工程量 (1) 2工程投资与技术经济指标 (1) 3通信管道段落 (2) 3.1路由选定原则 (2) 3.2管道路由及保护 (2) 4通信管道设计 (3) 4.1管道平面设计 (3) 4.1.1管道平面位置 (3) 4.1.2人(手)孔型式及设置 (4) 4.1.3管道容量 (5) 4.1.4管道段长 (5) 4.1.5管材选用 (5) 4.2管道剖面设计 (5) 4.2.1管道埋深 (5) 4.2.2管道坡度 (6) 4.3管道断面设计 (6) 4.3.1管道基础 (6) 4.3.2人(手)孔基础和上覆 (6) 4.3.3管道的包封 (6) 4.4通信管道的施工 (6) 4.4.1挖土方 (6) 4.4.2回填土方 (7) 4.4.3管道敷设 (8) 4.4.4人(手)孔建筑 (8) 4.4.5混凝土浇筑要求 (9) 5其他需要说明的问题 (10)

一.设计说明 1概述 1.1工程概况 1.2设计依据 (1) (2)《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006)。 (3)《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006)。 (4) (5) 1.3.设计范围及分工 (1)管道平面设计。 (2)管道断面设计。 1.4主要工程量 主要工程量表表1.4.1

2工程投资与技术经济指标 。 通信管道工程投资及单位工程造价表表2.1 3通信管道段落 3.1路由选定原则 通信管道为光缆线路进出城区的重要途径,考虑到确保光缆传输的安全,再配合现有要求及未来发展规划,管道路由的确定应符合下列要求: (1)通信管道宜建在城市主要道路、新建道路和住宅小区,对于城市郊区的主要公路也应建设通信管道。 (2)对于新建、改建的建筑物,楼外预埋通信管道应与建筑物建设同步进行,并应与公用通信管道相连接。 (3)管道路由要充分考虑分路建设的可能,做到既满足规划期内通信需求,又不失管道网的灵活性。 (4)管道路由应选择地上、地下障碍物较少的定型道路上。不宜在规划未定,道路土壤尚未夯实、流沙及其它土质尚不稳定的地方建筑管道。 (5)应尽量避开电蚀和化学腐蚀地带。 (6)进出局站的通信管道应尽可能考虑不同路由,即将进出局站管道路由分开建设,为进出局站通信线路提供不同的路由选择。 3.2管道路由及保护 (1)路由及管孔情况说明 (2)保护措施说明 管道设计路由及管孔位置等详细情况,见管道施工图。 建设规模详见表3.2。

进程间通讯机制

进程间通讯机制 进程在核心的协调下进行相互间的通讯。Linux支持大量进程间通讯(IPC) 机制。除了信号和管道外,Linux 还支持Unix系统V中的IPC机制。 信号 信号是Unix系统中的最古老的进程间通讯方式。它们用来向一个或多个进程发送异步事件信号。信号可以从键盘中断中产生,另外进程对虚拟内存的非法存取等系统错误环境下也会有信号产生。信号还被shell程序用来向其子进程发送任务控制命令。 系统中有一组被详细定义的信号类型,这些信号可以由核心或者系统中其它具有适当权限的进程产生。使用kill命令(kill -l)可以列出系统中所有已经定义的信号。在我的系统(Intel系统)上运行结果如下: 1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5) SIGTRAP 6) SIGIOT 7) SIGBUS 8) SIGFPE 9) SIGKILL 10) SIGUSR1 11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM 17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP 21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ 26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO 30) SIGPWR 当我在Alpha AXP中运行此命令时,得到了不同的信号个数。除了两个信号外,进程可以忽略这些信号中的绝大部分。其一是引起进程终止执行的SIGSTOP信号,另一个是引起进程退出的SIGKILL信号。至于其它信号,进程可以选择处理它们的具体方式。进程可以阻塞信号,如若不阻塞,则可以在自行处理此信号和将其转交核心处理之间作出选择。如果由核心来处理此信号,它将使用对应此信号的缺省处理方法。比如当进程接收到SIGFPE(浮点数异常)时,核心的缺省操作是引起core dump和进程的退出。信号没有固有的相对优先级。如果在同一时刻对于一个进程产生了两个信号,则它们将可能以任意顺序到达进程并进行处理。

通信管道工程预算定额

册说明 一、《通信管道工程》预算定额主要是用于通信管道的新建工程。当用于扩建工程时其扩建部分的工日定额乘以1.10系数,用 于拆除工程时,按有关章节的说明执行。 二、本定额依据国家和信息产业部颁发的现行施工及验收规范、通用图、标准图等编制的。 三、本定额只反映单位工程量的人工工日、主要材料、机械台班和仪器、仪表使用台班的消耗量。 1.关于人工工日:通信管道工程定额工日分为“技工工日”和“普工工日”。 2.关于主要材料:定额中的主要材料包括构成产品主体、直接消耗在建筑安装工程中的材料使用量和规定的损耗量。 3.关于机械台班:凡可以构成台班的施工机械,以在定额中给定台班量;对于不能构成台班的施工机械使用费,在费用定额中 计算。 4.关于仪表使用台班:凡可以构成固定资产的仪器仪表,在定额中给定使用台班量;对于不能构成固定资产的仪器仪表的使用 费在费用定额中计算。 四、本定额的土质、石质分类参照国家有关规定,结合通讯工程实际情况,划分为三类土、两类石,详见附录。 五、定额的工作内容:只写出了主要工作内容,但定额值包含了完成单位工程量的全部工作内容和辅助工作内容。 六、本定额使用的单位为国家标准单位,部分单位使用了历史沿用的习惯单位。

目录 第一章管道沟开挖……………………………………………………………………………………………………………………..()第一节土(石)方工程……………………………………………………………………………………………………………………()第二节混凝土管道基础……………………………………………………………………………………………………………………()第二章铺设通信管道………………………………………………………………………………………………………………...()第一节水泥管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第二节塑料管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第三节钢管管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第四节管道填水泥沙浆、混凝土管道包封……………………………………………………………………………………………….()第五节光(电)缆通道砌筑……………………………………………………………………………………………………………….()第三章人(手)孔砌筑………………………………………………………………………………………………………………()第一节砖砌人孔(现场浇灌上覆)……………………………………………………………………………………………………….()第二节砖砌人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………………………………………………………….()第三节混凝土砌块人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………………………………………………….()第四章管道防护工程及其他………………………………………………………………………………………………………….()第一节混凝土管道基础加筋……………………………………………………………………………………………………………….()第二节防水工程…………………………………………………………………………………………………………………………….()第三节拆除工程及其他……………………………………………………………………………………………………………………….()第五章顶大口径水泥管……………………………………………………………………………………………………………….()第一节顶管工作坑及顶管…………………………………………………………………………………………………………………...()第二节触变泥浆……………………………………………………………………………………………………………………………...()第三节水泥浆压填…………………………………………………………………………………………………………………………...()

传输管线

单选题: 1光纤主要由( )、包层、涂层构成。答案: C 。A 、缆芯B 、外层C 、纤芯D 、铜 -PR 心 2、光纤纤芯的折射率( )包层的折射率。C o A 、小于B 、等于C 、大于D 、无 所谓 )o A o A 、4 i m ?10 i mB 、2 m ?8 i mC 、6 i m ?12 )o D o A 、4 i m ?10 i mB 、2 i m ?8 i mC 、6 i m ?12 )或尼龙等高聚物° C o A 、有机硅B 、填充油膏C 、 )o D o A 、保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦 C 、延长光纤寿命 D 、提高光纤传输速率 11、光纤可以按( )、ITU 标准、折射率分布、传输波长及套塑方式等进行分类。 A o A 、 传输模数B 、传输方向C 、拓扑结构D 、信号类型 12、 光纤按传输模的数量不同,光纤分为单模光纤和( )o D o A 、紧套光纤 B 、渐变 型 光纤C 、G.652光纤D 、多模光纤 13、 ITU-T 建议单模光纤分( )、G.653、G.654和G.655四种。C o A 、紧套光纤 B 、 渐 变型光纤C 、G.652光纤D 、多模光纤 14、 多模光纤按折射率分布状况可分为( )和梯度型 (渐变型、自聚焦型)光纤。 B o A 、 紧套光纤 B 、渐变型光纤 C 、G.652光纤 D 、多模光纤 15、 光纤按传输波长可分为( )和长波长光纤。C o A 、紧套光纤B 、渐变型光纤C 、 短波 长光纤D 、多模光纤 16、 光纤按套塑结构可分为( )和松套光纤。A o A 、紧套光纤B 、渐变型光纤 C 、 G.652光纤D 、多模光纤 17、 影响光纤强度的因素有预制棒质量、 拉丝炉的加温质量和环境污染、 涂覆技术对质量影 响、()D o A 、护层钢丝质量 B 、包层质量C 、SiO2纯度D 、机械损伤 18、 光纤寿命受使用环境的影响,如( )、潮气以及静态、动态疲劳。 A o A 、温度 B 、 气压 C 、直径大小 D 、光缆包层厚度 19、 光缆型号由外护层、护套、结构特征、加强构件、 ( )五部分组成。B o A 、标识代 号B 、分类代号C 、称呼代号D 、国标 20、 光缆GYDXTW-144B1中“ GYDXTW ”部分表示的是( )。C 。A 、光缆规格代号 B 、光纤规格代号 C 、光缆型式代号 D 、光纤型式代号 3、 单模光纤的纤芯为( mD 、50 卩 m 4、 多模光纤的纤芯为( 5、 光纤纤芯掺有极少量的掺杂剂,作用是( A 、降低B 、稳定C 、提高D 、加快 6、 光纤包层掺杂剂的作用则是适当( 提高D 、加快 7、 光纤一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、 ( 膏C 、聚丙烯D 、铝材 8、 光纤缓冲层一般为性能良好的 ( 铝材 )纤芯对光的折射率,以传输光信号 C o )包层对光的折射率 A o A 、降低B 、稳定C 、 )或硅橡胶材料。A o A 、有机硅B 、填充油 )o B o A 、有机硅B 、填充油膏 C 、聚丙烯D 、 9、 光纤二次涂覆层一般多用( 聚丙烯D 、铝材 10、 以下不属于光纤涂覆作用的是( 伤B 、增加了光纤的机械强度与可弯曲性 22、以下不属于光缆端别识别方式的是( )o D o A 、面对光缆截面根据光纤颜色顺序

通信管道工程施工作业指导书范例

作业指导书系列 通信管道工程施工作业指 导书 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-74062通信管道工程施工作业指导书 Communication pipeline engineering construction instruction 说明:为明确工作目的、范围及操作秩序,减少不确定度,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定。 第一章总则 1.1本标准根据“YDJ39-90通信管道工程施工及验收技术规范”的原则,结合北京地区的特点编制而成。 1.2本标准适用于北京地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工,也可用于质量检查、随工检验。 1.3凡本标准未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。 1.4在施工过程中,管理人员和施工人员应严格执行本标准,确保工程质量,确保安全生产,严格随工检验及隐蔽工程检验;并做好通信管道工程的原始记录工作。 1.5竣工验收工作应执行建设单位的相关规定,并参照本标准要求,对不合格项目应由施工单位组织返修,并视情节扣分。

第二章常用材料及工具规格检验 2.1水泥及水泥制品 a.目前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥三种,一般选用标号为325#水泥。 b.水泥从出厂到使用,不宜超过三个月。已受潮、变质、结块的水泥严禁使用。 c.水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查,其规格应符合设计要求,水泥制品表面应平整光滑、无破损及断裂。 d.水泥制品应达到养护标准,没有达到养护标准的严禁施工中使用。 e.水泥管道的管身应完整,不缺棱角;管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内壁应平滑无凹凸、起伏等缺陷;管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50mm,超过50mm的不宜整块使用;管块的管孔外缘缺边应小于20mm,但外缘缺角,其边长小于50mm的,可以修补后使用。 f.水泥基础应完整光滑,表面无裂纹,基础有缺角不大

通信管道施工方案及工艺方法

通信管道施工方案及工艺方法 1、施工流程 开工前准备工作→放样→开挖基坑→垫层施工→铺设管道→回填料并压实→清理场地。 2、测量放线 a.根据设计院交桩的导线点以及监理批复加密的控制点成果,全站仪放出管道中心线,直线段10m一点,曲线段5m一点,并测定出检查井的平面位臵及原地面高程。 b.开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图,按规定坡度放坡,并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。开挖时进行跟踪测量,沟底每隔10m测定出一个平面位臵及基底高程控制桩,严格控制好沟槽底的平面位臵及高程。测量资料需认真做好记录,测量成果及时上报监理工程师审核批复 c.开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 d.管道中心线不得大于±10㎜,直通型人(手)孔的中心位臵不得大于100㎜,管道转角处的人孔中心位臵不得大于20㎜。 。 e.通讯管道沟底宽度应符合下列要求: ①管道基础宽630mm以下时,其沟底宽度应为基础宽度加300mm(即每侧各加150mm)。 ②管道基础宽630mm以上时,其沟底宽度应为基础宽度加600mm(即每侧各加300mm)。 3、沟槽开挖 a.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,应及时向监理和甲

方反应,待有关单位提出处理意见后方可施工。 b.管沟开挖时,与其他管线的间隔距离应符合设计要求,同时注意原有管线的安全。 c.沟深及人手孔坑超过超过3米时,采用设臵倒土平台(宽400㎜),确保人身安全。 d.据图纸设计槽底标高及土质确定开挖宽度和边坡放坡坡度(拟采用1: 0.5),采用挖掘机挖土人工配合的方法进行施工; e.机械开挖时严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底原土,槽底应留10㎝厚的土层暂时不挖,由人工清理挖至标高。 : f.沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时,堆土坡角距槽口上缘距离大于 0.8m,堆土高度不超过1.5m。 g.挖掘不需要支护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与孔形状相同,坑的侧壁与孔外侧间距不应小于0.4m。 h.通讯管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行地基处理,否则严禁进行下一道工序施工。 i.挖掘通讯管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 j.堆臵土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施。 k.基坑开挖完成进行验槽,并做好记录,经监理检验合格后再进行下道工序。 4、基础垫层 a.管道基础垫层为10cm厚碎石,为保证混凝土质量的稳定,采用商品混凝土罐车运至现场,保证混凝土浇筑时塌落度符合要求,无离析现象。 》 b.通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大干±10mm:高程

电力-通信管道专项施工方案

目录 1 编制说明 (3) 2 工程施工和验收规范 (3) 3 工程概况 (4) 3.1 工程基本信息 (4) 3.2电力管道概况 (5) 3.3通信管道概况 (7) 4施工内容 (9) 4.1主要工程量 (10) 4.2 施工工期 (12) 4.3 工程质量标准 (13) 4.4工程重点难点分析 (13) 4.5综合管线分布断面图 (14) 5工程特点分析及关键技术措施 (15) 5.1 工程特点分析 (15) 5.2 关键技术保证措施 (16) 6 施工总体部署 (17) 6.1 施工人员组织、机械设备 (17)

6.2 施工准备 (19) 7 施工方法和工艺 (21) 7.1施工工艺 (22) 7.2施工方法 (24) 8、安全、文明及其他保证措施 (30) 8.1安全管理总目标 (31) 8.2 安全生产保证措施 (31) 8.3、思想保证措施 (33) 9工程施工质量保证 (37) 9.1 施工质量保证体系 (37) 9.2 质量保证措施 (39) 9.3 技术组织措施 (39)

1 编制说明 为了优质、高效的完成永泰县城区三环路站前段道路工程的电力、通信管道的安装,综合考虑本工程特点、施工技术要求,确定施工工艺流程,组织各工序紧密衔接的平行流水施工或交叉作业,合理安排施工作业,最大限度地避免工序间的干扰,以确保管道安装施工的安全生产施工进度要求实现。现针对电力、通信管道安装,制定本方案。 我们将信守合同,确保施工过程中的安全和工程质量,做好专业间、工序间的相互衔接和配合,确保施工工期的顺利实现。 2 工程施工和验收规范 a. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 b. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 c. 《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/1-2012 d. 《通信管道工程施工及验收规范》 GB50374-2006 e. 《电缆防火阻燃设计与施工》

通信管道说明

通信管道工程设计说明 1.1设计概况 本设计为云南省罗平(江底)至陆良(召夸)高速公路改扩建段通信管道工程的施工图设计。 通信管道是信息交换介质的载体,通信管道工程是交通工程的重要组成部分。 根据全线构造物及沿线设施的总体布局,通信管道工程将负责为全线的监控、通信、收费系统及管理业务提供传输路由。 本项目是在江底至召夸一级公路原有基础上进行改扩建,本次设计为改扩建段(K0+000?K21+000、K90+800?KX9+500)干线管道的设计。 通信管道工程的施工需与道路、桥梁、交通安全设施及有关房建的施工密切配合。 1.2设计规范 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发[2007]358号); 2、通信行业标准YD 5007-2003《通信管道与通道工程设计规范》; 3、通信行业标准YD 5103-2003《通信管道工程施工及验收技术规范》; 4、通信行业标准YD 5102-2010《通信线路工程工程设计规范》; 5、通信行业标准YD 5121-2010《通信线路工程工程验收规范》; &通信行业标准YDT 5162-2007《通信管道横断面图集》;

7、交通行业标准JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅 芯塑料 8、国家标准GB/T 24721-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品》; 9、国家标准GB/T 18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术要求》。 二、设计原则 1>设计遵循国内相关标准、规范和标准。 2、借鉴并吸取其它已建高速公路设计经验,并考虑本项目的特点,做出适合 本项目的设计,使其符合公路运营近期和远期的需求。 3、在材料选择方面,选用当前市场主流产品,以达到降低工程风险和降低营 运成本的目的。 三、设计内容 1、主线通信管道横断面图设计; 2、通信管道过桥、隧道等结构物设计; 3、通信管道过门架基础设计; 4、通信管道过中央隔离带紧急开口设计; 5、各类人井及手井设计。 四、界面划分 与相邻路段管道的设计界面 (1) 本路起点接贵州板坝至江底高速公路,止点接召夸至 西桥高速公路,在本 路起、止点中央分隔带及路两侧分别设置手孔,用于其它路段管道接入本管道工程。

通信线路杆路材料计算

线槽条数=光缆长度(米)/3.8 *1.01; 一条Ф98*3M引上镀锌钢管开3个Ф100*30*3引上管箍; 一百米吊线开23Kg钢绞线(墙壁吊线时),一千米吊线开221.27Kg (架空吊线时); 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm 规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC (ODF架用开5米长的); 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC; 光缆成端接头数=实际光纤成端数; 防水泥2处开0.5公斤; 一个光缆标志牌开2条3*200mm尼龙扎带; 一个光缆预留处开1付拉线抱箍+同程式吊线+一个衬环+4个钢铰线卡子; 安装1个分配箱开3粒12×100拉爆螺丝; 一条单股7/2.2拉线(夹板法)开3.02Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.30Kgφ3.0镀锌铁线+0.02Kgφ1.5镀锌铁线;一条单股7/2.6拉线(夹板法)开3.80Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2副三眼双槽夹板

+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.55Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线;一条单股7/3.0拉线(夹板法)开5.0Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+4副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.45Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线;一处水泥杆假终结开1只5股衬环+4付U弄卡子(规格为8)+0.25Kg7、2.2钢绞线+0.016Kgφ1.5镀锌铁线(假终端拉线材料需另开); 一个墙壁吊线中间支撑物开1个中间支撑物+ 2个膨胀螺栓+1副单槽夹板+1个Φ12×50mm有头穿钉 光交箱、分配箱的分光器是用盒式的,光分路器箱的分光器是用插卡式的。 墙挂每100米做两个终端做8个中间支撑。 拉线完整连接:拉线抱箍——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——3眼双槽夹板(夹板法时用)——镀锌钢铰线——3眼双槽夹板(夹板法时用)——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——拉线棒——拉线盘(拉线棒与拉线盘的连接:将拉线棒的开口环套入拉线盘的U型环内,用Ф4.0镀锌线将圆环开口扎紧) 电缆吊线的连接 1. 一字结:两个衬环、四块双槽夹板 2. 丁字结:一块双槽夹板,一块单槽夹板、一个衬环,一个50(毫米)穿钉 丁字结电缆吊线的长度一般不超过10米,同时在第一根杆上做假终结。超过10米,应在适当地点加立电杆 十字结:二块双槽夹板、一个100(毫米)穿钉。 绝缘子: 多沟绝缘子:是电缆分线设备引出用户绝缘皮线的一种固定装置零件,最常用的是三沟绝缘子 墙壁吊线的装设方法 先认识一下中间支持物和终端支持物 中间支持物:二线担或L型支架及固定它的膨胀螺栓 终端支持物:方口墙担及固定它的膨胀螺栓

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