動態路由實驗實踐報告
發表時間:2025-12-21動態路由實驗實踐報告(必備10篇)。
一)動態路由實驗實踐報告
1、DHCP:動態主機配置協議–統一分發和管理IP地址
2、DHCP的工作過程:需要自動獲取IP地址的客戶端開啟自動獲取IP地址之后,本地廣播發出DHCPDiscover數據包,
源IP地址0.0.0.0,目標IP地址255.255.255.255,源MAC地址為本地網卡MAC,目標MAC為FFFF-FFFF-FFFF,
源端口為68,目標端口為67;
開啟了DHCP服務的服務器收到此數據包后,發送免費ARP以確定所要下發的IP地址沒有沖突,再本地基于廣播的形式回復DHCPOffer數據包,
源IP是服務器IP地址,目標IP地址255.255.255.255,源MAC為服務器網卡MAC,目標MAC為FFFF-FFFF-FFFF,
源端口為67,目標端口為68;
客戶端使用DHCPRequest數據包請求IP地址,服務器回復ACK給客戶端,客戶端拿到IP地址。
租期:默認租期為1440min/24h/一天。
續租:當租期到達1/2時,客戶端若依然在線,客戶端主動發出Request數據包來續租;
若續租失敗,繼續在7/8的租期再次發送Request數據包續租;
若依然失敗,那租期到達時地址被收回,客戶端若想繼續使用,需要重新獲取地址。
3、當路由器作為DHCP服務器時:
有兩種配置方法
(1)以全局的池塘下發地址
(2)以接口的IP地址的范圍下發地址
4、RIP:路由信息協議
動態試驗的步驟
1、搭建拓撲圖,劃分區域網
2、編寫各個端口IP
3、進入DHCP為每個路由器下的PC自動配置IP
4、最后運用RIP協議,使得全網可達
二)動態路由實驗實踐報告
引言:
近年來,隨著科技的不斷發展,電動車(Electric Vehicle)已經成為未來交通領域的熱門話題。為了更好地了解電動車的工作原理和性能,我們進行了一次EVC實驗實踐。本報告將詳細介紹實驗目的、實驗步驟、實驗結果以及對實驗的總結與反思。
實驗目的:
本次實驗旨在通過搭建和測試一個簡單的電動車模型,了解EVC的基本原理,包括電池儲能、電機驅動和動力系統控制等。同時,通過實際操作和數據分析,培養我們的實驗設計、操作和數據處理能力。
實驗步驟:
1. 實驗前準備:我們首先準備了一臺基本的電動車模型,包括電池、電機和傳動系統。我們還準備了一臺志愿者提供的電動車作為對照組,以便我們進行性能對比。
2. 搭建電動車模型:我們按照實驗指導書上的說明,將電池、電機和傳動系統正確地安裝在電動車模型上。這個過程需要注意安裝的精細度和確保各組件之間的連接可靠性。
3. 進行實驗測試:我們對搭建好的電動車模型進行了一系列測試。首先是電池性能測試,我們測量了電池的電流、電壓和容量。然后是電機性能測試,我們測試了電機的起動速度、最大轉速和扭矩。最后是整車性能測試,我們測試了車輛的加速度、最高速度和續航里程。
4. 數據分析與討論:我們將實驗得到的數據進行整理和分析,并和對照組進行對比。通過統計和圖表展示,我們深入了解了電動車模型的性能和特點。我們也討論了實驗的局限性和可能的改進措施。
實驗結果:
1. 電池性能測試:電池的電流測量結果表明,電池的放電速度和充電速度與所連接的負載和充電器的特性有關。電壓測量結果表明電池的穩定性和壽命。容量的測量結果顯示電池的儲能能力,我們發現電池的容量與其充電時間和放電方式有關。
2. 電機性能測試:電機的起動速度很快,而且具有良好的轉速和扭矩特性。我們發現電機的轉速和扭矩與電池的電壓和電流有關,還與傳動系統的設計有關。
3. 整車性能測試:車輛的加速度很高,表明電機的輸出能力很強。最高速度和續航里程的測試結果顯示電池和電機的協同效果很好。與對照組的對比結果表明,我們搭建的電動車模型性能優異。
總結與反思:
通過這次實驗,我們更深入地了解了電動車的工作原理和性能特點。我們學會了如何搭建和測試一個簡單的電動車模型,培養了實驗設計、操作和數據處理能力。但是我們也發現了一些不足之處,比如在搭建電動車模型的過程中需要更加注重細節和連接的可靠性。對于未來的實驗,我們還可以進一步改進實驗設計,進行更多的性能測試,以便更加全面地了解電動車的工作原理和性能。
結語:
通過這次EVC實驗實踐,我們對電動車有了更深入的認識,并且增強了對實驗設計和操作的能力。我們相信,隨著科技的進步,電動車將在未來取得更大的突破和應用。本實驗也為我們日后在研究和開發電動車技術方面提供了基礎和啟示。
三)動態路由實驗實踐報告
動態路由實驗實踐報告
摘要:
本文通過動態路由實驗的實踐,介紹了動態路由的概念和原理,詳細闡述了動態路由實驗的實施過程與結果。實驗中我們利用實驗平臺搭建了一個網絡拓撲結構,并配置了動態路由協議,通過對網絡流量的監測和跟蹤,驗證了動態路由的效果。實驗結果表明,動態路由可以提高網絡的穩定性和靈活性,實現高效的數據傳輸。
1. 引言
動態路由是指網絡中的路由表不是通過人工配置,而是根據網絡中各路由器間的通信狀態及其它信息,自動地計算路由表的過程。與靜態路由相比,動態路由具有自適應、高效、靈活等優點。本實驗旨在通過實踐操作,加深對動態路由的理解,驗證其在網絡中的有效性。
2. 動態路由的原理與分類
動態路由的原理是基于路由器之間的信息交換及協議計算路由表。常用的動態路由協議有RIP、OSPF、EIGRP等。RIP是一種基于跳數的路由協議,OSPF和EIGRP是基于鏈路狀態的路由協議。
3. 實驗環境與實施過程
本實驗使用GNS3網絡仿真平臺搭建實驗環境,包括路由器R1、R2、R3和交換機S1。根據實驗要求,配置了OSPF協議,并在網絡中生成了一定的流量。
4. 實驗結果與分析
通過對網絡流量的監測和跟蹤,我們發現在配置動態路由協議后,網絡的路由表自動更新,并實現了數據包的最優傳輸。同時,將其中的一條鏈路斷開,網絡中的其他路由器能夠迅速找到備選路徑,實現了故障恢復。實驗結果表明,動態路由協議能夠提高網絡的穩定性和靈活性,保證數據的及時傳輸。
5. 實驗總結與展望
通過本次實驗,我們深入了解了動態路由的原理和優勢,通過實踐操作,加深了對動態路由的理解。在今后的網絡設計中,我們可以更好地利用動態路由協議,提高網絡的靈活性和魯棒性。在實驗過程中,我們也發現了一些問題,如網絡中路由器的配置和協議的選擇等。因此,今后的工作中,我們還需要進一步優化網絡配置和協議選擇,以提高實驗效果和實用性。
參考文獻:
[1] 網絡技術導論. 閻寶洪, 秦裕民. 中國鐵道出版社, 2008.
[2] 自動路由協議原理解析及實踐. 劉炳松, 劉全喜. 計算機工程與設計, 2018.
[3] A Networking Approach to Grid Computing. Daniel Minoli, 2004.zWb5.cOm
本文介紹了動態路由實驗的實踐過程及結果,并對動態路由的原理和優勢進行了闡述。通過本次實驗,我們加深了對動態路由的理解,并為今后的網絡設計和優化提供了借鑒意義。在今后的工作中,我們還可以通過進一步實驗和研究,完善動態路由的配置和協議選擇,以提高網絡的穩定性和效率。
四)動態路由實驗實踐報告
動態路由實驗實踐報告一、實驗目的及背景
隨著網絡技術的不斷發展和應用場景的不斷變化,路由技術的重要性也不斷提升。路由技術是保證網絡正常運行的基礎,通過路由技術可以實現網絡間的互聯和互通。在實際應用中,路由器通過路由協議來學習網絡拓樸并決策如何轉發數據包,而路由協議又可以分為靜態路由和動態路由。靜態路由需要手動配置路由表,不適用于復雜的大型企業網絡;而動態路由則可以根據網絡拓撲和鏈路狀態自動更新路由表,適用于大型網絡環境。
本次實驗的主要目的在于學習和掌握動態路由的基本概念和常見協議實現方法,通過實踐演示和實驗操作加深對動態路由的理解和掌握。
二、實驗內容
1. 實驗環境的搭建和準備
本實驗采用GNS3網絡環境模擬平臺,需要在本地電腦或云服務器上進行安裝和配置。實驗涉及的路由器模擬設備包括Cisco IOS路由器和Juniper路由器,需要下載并安裝相應的IOS鏡像和JunOS軟件包。本次實驗中將使用兩臺路由器并且分別配置動態路由協議OSPF和BGP,模擬實際生產環境。
2. 配置OSPF動態路由協議
OSPF是一種開放式最短路徑優先(OSPF)協議是一種基于鏈路狀態算法的動態路由協議,是目前使用最廣泛的動態路由協議之一。路由器之間通過交換鏈路狀態數據包來交互,并計算出網絡的最短路徑。在本次實驗中,需要對路由器進行如下配置設置:
- 配置路由器的管理IP地址和子網掩碼
- 配置OSPF進程并開啟路由器進行LSA交換
- 配置OSPF區域,如單區域、多區域等
- 配置接口,使接口與OSPF區域關聯
- 配置網絡設備,使其處于同一OSPF區域
3. 配置BGP動態路由協議
BGP協議是一種邊界網關協議,主要應用于不同自治系統間的路由選擇,是互聯網中使用最廣泛的動態路由協議。BGP可根據網絡實際情況和網絡要求靈活配置路由策略,具有路徑控制、策略控制和地址翻譯等優點。在本次實驗中,需要對路由器進行如下配置設置:
- 配置BGP路由器ID,使其在BGP路由器間唯一
- 配置BGP對等關系,使其與對端BGP路由器產生對等連接
- 配置網絡設備,使其處于同一個自治系統,以允許BGP路由器相互通信
- 配置地址簇,定義BGP路由協議獨立的路由數據庫
三、實驗結果和分析
在完成上述實驗內容之后,我們可以通過如下的方法檢測路由器的動態路由協議。在Cisco IOS路由器中,可以通過show ip ospf neighbor命令和show bgp neighbor命令來查看OSPF和BGP協議當前的鄰居狀態。在Juniper路由器中,則可以通過show ospf neighbor命令和show bgp neighbor命令來查看。
本次實驗通過對動態路由協議的模擬和理解,使我們學習到了很多相關的知識。比如,動態路由協議的優缺點、協議適用范圍、網絡拓撲圖的優化設計等都需要我們深入了解和掌握。同時,實驗還讓我們真正感受到了網絡工程實際操作的重要性和難度,在實際應用中需要考慮很多復雜的因素和環境變量,需要結合實踐不斷學習和積累。
四、實驗中遇到的問題和建議
在實驗過程中,我們也遇到了一些問題和挑戰。一些路由器的配置和參數設置需要我們熟練掌握命令和操作,否則就容易出現錯誤和故障。建議在實驗前需要盡可能地進行資料和知識儲備,可以通過網絡視頻課程和書籍等渠道學習相關知識;實驗中還可以借助路由器模擬軟件和在線實驗平臺等工具,進行熟悉和模擬實踐。
五、總結
本次實驗主要介紹了動態路由協議的基本概念和實現方法,通過實踐演示和操作,加深了我們對該技術的理解和掌握。要想在實際生產環境中運用路由器技術,需要我們不斷學習和實踐,并結合實際環境和需求進行具體規劃和設計。希望通過本次實驗能夠為日后的網絡工程實踐打下堅實的基礎。
五)動態路由實驗實踐報告
管理網絡帶寬正變得越來越重要,在沒有其他路由器的網絡上,對網絡接口上流出的廣播通信進行路由毫無意義。這對你的路由器資源使用來說,其效率都是非常低下的。讓我們來看看如何通過使用passive-interface命令,來更好的進行帶寬控制。
要想正確的配置路由協議,passive-interface命令絕對不可不知。不過,如果你不是在使用動態路由協議(比如OSPF,EIGRP,或者RIP)的話,那你倒也用不到這個命令。
passive-interface命令僅僅工作于路由器配置模式(Router Configuration Mode)。當你看到如下所示的命令行提示符時,那你就知道自己已經進入該模式了:
你可以使用passive-interface命令告知動態路由協議不要通過該接口發送網絡廣播。這個命令可以對所有的IP路由協議生效,僅BGP除外。
不過,該命令在OSPF上工作,和在IS-IS上有點不同。用OSPF,被動指定的網絡接口作為stub(末節區域)出現,并不發送和接收任何路由更新。使用RIP,IGRP,以及EIGRP時,它不發送任何路由,但是它能接收它們。同樣,它也將對網絡上所有非被動的接口發送廣播。
使用passive-interface命令有兩種方式。
指定某個接口成為被動模式,這意味著它將不會發出路由更新。
首先將所有接口設為被動模式。然后在那些你打算發送路由更新的接口上,使用no passive-interface命令。
讓我們來對兩種方式各看一個示例。注:兩個事例都假定你已經預先添加了對路由協議是被動接口的網絡(使用網絡命令)。
讓一個接口變成被動模式,只需要對接口進行指定。這里是一個示例:
要記住,這意味著系統通過連到另一臺路由器的串行接口,將對你設置的兩個網絡進行廣播。另外,這也沒有阻止你的路由器從局域網絡接口(使用RIP)接收路由更新。如果另一臺路由器正巧也在局域網上,并向你的路由器發送了更新,它依舊可以收到這些更新。
Router(config)# router rip Router(config-router)# passive-interface Ethernet 0/0
將所有接口設為被動,然后單獨打開某個接口,僅需使用passive-interface default和no passive-interface命令(在IOS 12.0中介紹),
下面是個示例:
Router(config)# router rip Router(config-router)# passive-interface default Router(config-router)# no passive-interface Serial 0/0
讓我們來看一個簡單的網絡,專用于示范該命令的深層應用。假設你有2臺路由器,通過一個T1回路相連,且路由器均運行RIP.每個路由器連一個局域網,電腦通過以太網卡連上局域網。
你需要每臺路由器都了解對方路由器的網絡,對吧?這也是為什么要使用動態路由協議的目的所在。但是在局域網上,并無其他路由器可以讓這兩臺路由器交換路由更新。
在這種情況下,你為什么會想每30秒在局域網接口廣播一次路由更新,一直持續呢?答案是你不想。這是一種對局域網帶寬和電腦CPU時間的浪費。如果它只是一個小更新,它的確不會引起什么問題,但如果你能避免,何必發送這種毫無必要的通信呢?
那怎么才能消除這種毫無必要的通信呢?在每臺路由器上,進入RIP配置模式(RIP Configuration mode),并使用passive-interface命令,停止在局域網端口上發送路由更新。下面是示例:
Router(config)# router RIP Router(config-router)# passive-interface Ethernet 0/0
這個,當然,假設你已經預先使用網路命令配置好了打算廣播的網絡。下面是個事例:
Router(config-router)# network 1.0.0……0 (the Serial network)Router(config-router)# network 2.0.0.0 (the Ethernet network) 要記住,這意味著系統通過連到另一臺路由器的串行接口,將對你設置的兩個網絡進行廣播。另外,這也沒有阻止你的路由器從局域網絡接口(使用RIP)接收路由更新。如果另一臺路由器正巧也在局域網上,并向你的路由器發送了更新,它依舊可以收到這些更新。
六)動態路由實驗實踐報告
本文主要給大家講述了路由算法的概念問題,同時給大家介紹了路由算法的基本概念,詳細通過此文,對于路由算法不清楚的讀者有了個更清晰的認識,
路由算法是路由協議必須高效地提供其功能,盡量減少軟件和應用的開銷。當實現路由算法的軟件必須運行在物理資源有限的計算機上時高效尤其重要。路由算法原理路由算法必須健壯,即在出現不正?;虿豢深A見事件的情況下必須仍能正常處理,例如硬件故障、高負載和不正確的實現。因為路由器位于網絡的連接點,當它們失效時會產生重大的問題。最好的路由算法通常是那些經過了時間考驗,證實在各種網絡條件下都很穩定的算法。此外路由算法必須能快速聚合,聚合是所有路由器對最佳路徑達成一致的過程。當某網絡事件使路徑斷掉或不可用時,路由器通過網絡分發路由更新信息,促使最佳路徑的重新計算,最終使所有路由器達成一致。聚合很慢的路由算法可能會產生路由環或網路中斷。
路由算法可以分為:非自適應的和自適應的。非自適應算法不會根據當前測量或者估計的流量和拓撲結構來調整它們的路由決策,這個過程也稱為靜態路由。相反,自適應算法則會改變它們的路由決策,以反映出拓撲結構的變化,通常也會反映出流量的變化情況,這個過程稱為動態路由,
路由算法是網絡層軟件的一部分,它負責確定一個進來的分組應該被傳送到哪一條輸出線路上。如果子網內部使用了數據報,那么路由器必須針對每一個到達的數據分組重新選擇路徑,因為從上一次選擇了路徑之后,最佳的路徑可能已經改變了。如果子網內部使用了虛電路,那么只有當一個新的虛電路被建立起來的時候,才需要確定路由路徑。因此,數據分組只要沿著已經建立的路徑向前傳遞就行了。無論是針對每個分組獨立地選擇路由路徑,還是只有建立新連接的時候才選擇路由路徑,一個路由算法應具各的特性有:正確性、簡單性、健壯性、穩定性、公平性和最優性。
路由器使用路由算法來找到到達目的地的最佳路由。當說“最佳路由”時,考慮的參數包括諸如跳躍數(分組數據包在網絡中從一個路由器或中間節點到另外的節點的行程)、延時以及分組數據包傳輸通信耗時。路由算法流程圖關于路由器如何收集網絡的結構信息以及對之進行分析來確定最佳路由,有兩種主要的路由算法: 總體式路由算法和分散式路由算法。采用分散式路由算法時,每個路由器只有與它直接相連的路由器的信息――而沒有網絡中的每個路由器的信息。這些算法也被稱為DV(距離向量)算法。采用總體式路由算法時,每個路由器都擁有網絡中所有其他路由器的全部信息以及網絡的流量狀態。這些算法也被稱為LS(鏈路狀態)算法。
七)動態路由實驗實踐報告
動態路由實驗實踐報告
一、引言
動態路由是計算機網絡中的重要概念,它指的是路由器能夠根據網絡中的動態變化來自動更新路由表,以達到更優的路由選擇。本次實驗旨在通過搭建網絡實驗環境,了解動態路由的工作原理,掌握動態路由協議的配置和使用。本報告將介紹實驗過程中所涉及的主題,并總結實驗結果與體會。
二、實驗環境搭建
為了進行動態路由的實驗,我們需要搭建一個包括多臺路由器和主機的網絡拓撲。在本次實驗中,我選擇使用Packet Tracer軟件來模擬網絡環境。在Packet Tracer中,我配置了4臺路由器和若干臺主機,并將它們連接起來形成了一個小型的網絡拓撲。
三、實驗過程與結果
1. 路由器配置
在Packet Tracer中,我為每個路由器配置了IP地址和相應的動態路由協議。為了模擬實際情況,我選擇了RIPv2作為動態路由協議。在配置過程中,我設置了各個路由器的網絡接口和專用鏈路,并配置了相應的IP地址和子網掩碼。然后,我通過命令行界面進入每個路由器的配置模式,分別配置了路由器之間的互聯關系和RIPv2協議。最后,我保存了配置文件并啟動了路由器。
2. 路由表更新
隨后,我在Packet Tracer中進行了一系列的網絡操作,包括發送數據包和更改網絡拓撲。每當網絡出現變化時,路由器都會自動更新它們的路由表。為了驗證路由表的更新情況,我使用了各個路由器的show ip route命令來查看它們的路由表。通過查看路由表,我發現路由器能夠根據網絡變化自動更新路由信息,以確保數據包能夠按最佳路徑進行傳輸。
3. 實驗結果分析
通過實驗結果的觀察與分析,我得出了以下結論:
(1)動態路由能夠根據網絡的變化自動更新路由表;
(2)每個路由器的路由表都會及時更新,并選取最佳路徑進行數據包的轉發;
(3)相比靜態路由,動態路由在網絡變化頻繁時更加靈活和高效;
(4)RIPv2作為一種常用的動態路由協議,具有簡單、易用且普遍適用的特點。
四、實驗總結與體會
通過本次實驗,我深入了解了動態路由的工作原理和配置過程,并且親自操控路由器進行路由表的更新與查看。通過實驗過程中的觀察與總結,我對動態路由有了更深入的理解,并且掌握了動態路由協議的配置和使用方法。此外,本次實驗還提醒我動態路由在網絡運維中的重要性,它能夠提高網絡的靈活性和效率,并且降低了運維人員的工作量。
總之,通過本次實驗,我對動態路由有了更深入的理解,并且掌握了相關的配置和使用方法。我相信這些知識將對我的計算機網絡學習和今后的工作有很大的幫助。
八)動態路由實驗實踐報告
塌落度實驗是一項重要的混凝土工程質量控制性能測試,是評估混凝土流動性的一項有效手段。塌落度對于混凝土的施工質量和最終性能至關重要,因此準確的塌落度測試和合理的控制對于混凝土工程的成敗至關重要。本文將對塌落度實驗進行實踐報告,分別從實驗目的、實驗原理、實驗步驟、實驗結果和實驗分析等五個方面進行詳細探討,希望能為混凝土工程質量控制提供一定的參考。一、 實驗目的
本次塌落度實驗的主要目的是為了測試混凝土的流動性,通過測量塌落度來了解混凝土的稠度和澆筑性能,進而評估混凝土的質量和實際使用性能。具體實驗目的包括:
1. 了解混凝土塌落度的相關定義和指標;
2. 掌握正確的塌落度測試方法和技巧;
3. 測量不同混凝土配合比的塌落度值,評估混凝土的流動性和流動性能;
4. 分析不同因素對混凝土塌落度的影響,探究塌落度測試與混凝土實際使用性能之間的關系。
二、 實驗原理
塌落度實驗原理基于混凝土流變性的基礎,混凝土流變性主要受到下列因素的影響:
1. 混凝土的配合比和材料性質;
2. 外部環境溫度、濕度和氣壓等工藝條件;
3. 測試設備和方法的準確性和重復性。
對于塌落度實驗而言,混凝土的稠度和流動性對于塌落度值影響很大。測量混凝土的塌落度可以通過自由坍落試驗來進行,需要在一個固定的app上利用標準的扁錐或圓錐加載混凝土樣品,然后緩慢地抽掉app,在錐洞和混凝土自由坍落區之間建立一定的高度差來控制混凝土的自由坍落速度。塌落度是測量混凝土自由坍落高度(以mm為單位)的指標,通常情況下,高強混凝土的塌落度要比普通混凝土大,因此塌落度測試可以更好的反映混凝土的實際流動性和流體性能。
三、 實驗步驟
1. 準備試驗設備和材料以及相關工具,包括app、混凝土、扁錐或圓錐等;
2. 將app放置在水平桌面上,并將扁錐或圓錐放置在app上;
3. 所選混凝土配合比的樣品需要進行測試之前充分攪拌,直至達到均勻混合狀態;
4. 取出混凝土的樣品量,平鋪在app上,用手或小棒將混凝土壓實,然后刮平至與app邊緣齊平;
5. 用扁錐或圓錐在混凝土上施加垂直均勻的載荷,保持5秒鐘,然后緩慢抽掉app直至混凝土坍落至最低點;
6. 測量混凝土自由坍落的高度差,取中心坍落點和app的基準高度之差作為標準塌落度值;
7. 重復上述動作至得到3個或更多的塌落度值,取平均值作為最終塌落度結果。
四、 實驗結果分析
1. 測量塌落度值
根據上述實驗步驟和原理,測量出不同混凝土配合比的塌落度,如下表所示:
|混凝土配合比|樣品編號|塌落度值(mm)|
|----|----|----|
|1:2:3|1|40|
| |2|38|
| |3|41|
| |平均值|39.7|
|1:2:4|1|55|
| |2|53|
| |3|54|
| |平均值|54|
|1:3:5|1|70|
| |2|73|
| |3|72|
| |平均值|71.7|
2. 分析塌落度測試結果
根據分析得到的測試結果,可以得到以下結論:
(1)從結果可以看出,不同混凝土配合比的塌落度值存在一定的差異,其中1:2:4混凝土配合比的塌落度值最大,1:2:3混凝土配合比的塌落度值居中,1:3:5混凝土配合比的塌落度值最小。
(2)從結果可以看出,混凝土的流動性和流體性能隨著混凝土配合比的增大而增強,而與混凝土強度和密度相關的實際使用性能則與混凝土配合比的比例有關。
(3)從結果可以看出,對于相同的混凝土配合比,重復進行塌落度測試可以得到相對一致的結果,這表明塌落度測試方法具有一定的準確性和可重復性。
五、 結論和展望
塌落度實驗是一項比較重要的混凝土工程質量控制性能測試,通過測量塌落度值可以了解混凝土的實際流動性和流體性能。實驗結果可以幫助工程師更好地評價混凝土的使用性能和滿足實際施工要求,同時可以為混凝土配合比和施工方法的優化提供參考建議。
展望方面,隨著混凝土工程在國內和國際上的不斷推廣和應用,對混凝土實際性能的要求也越來越高。因此,深入開展與混凝土工程質量關聯性的相關實驗研究,完善混凝土質量控制體系和工程標準,提高混凝土的實際使用性能和建筑結構的持久性和安全性,具有重要意義和實際意義,這也是未來混凝土實際性能控制和改進的目標和方向。
九)動態路由實驗實踐報告
RIP特性包括:
有類,距離矢量
跳數為度量值
不支持可變長子網掩碼或不連續子網
每30秒更新一次
Rip被封裝在UDP分段中,源目的端口號520
2條原則控制RIPv1更新:
如果某條路由更新及其接收接口屬于相同的主網,則在路由更新中對該網絡應用該接口的子網掩碼。
-
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如果某條路由更新及其接收接口屬于不同的主網,則在路由更新中對該網絡應用網絡的有類子網掩碼。
不必要的RIP更新會影響網絡性能
帶寬浪費在傳輸不必要的更新上。因為RIP更新是廣播,所以路由器將向所有端口轉發更新。
LAN上的所有設備都必須逐層處理更新,直到傳輸層后接收設備才會丟棄更新。
在廣播網絡上通告更新會帶來嚴重的風險。RIP更新可能會被數據包嗅探軟件中途截取。路由更新可能會被修改并重新發回該路由器,從而導致路由表根據錯誤度量誤導流量。
命令作用
Rtr(config)#routerrip啟動RIP路由協議
Rtr(config-router)#network指定路由器上哪些接口將啟用RIP
Rtr#debugiprip用于實時查看路由更新
Rtr(config-router)#passive-interfacefa0/0防止此接口發布更新
Rtr(config-router)#default-informationoriginate發布默認路由
Rtr#showipprotocols該命令可以顯示計時器信息
今天中午沒睡覺,下午上課那叫一個困字了得啊。。(中午不睡覺還是不行啊,影響下午的學習效率),導致老師今天在上面講的時候都沒怎么聽好,后面做實驗就悲劇了,第一次做實驗開始時候這么沒有頭緒,上一節課講的靜態路由的配置,這次動態路由配置的主要是講RIP協議的應用。
實驗目的把上面的pc端都可以相互ping通,首先先給路由器和pc配好ip地址,分為5個網段,(初始ip地址為192.168.1.0,五個網段依次疊加把Router0,CopyRouter0,CopyRouter0(1),設為r1,r2,r3,先給r1應用rip協議:
1.在配置模式下輸入routerrip
2.然后輸入network192.168.1.0(network后面是路由器所連接的網段,r1就連接有2個網段,r2就是3個網段,依次輸入)
3.然后再輸入passive-interface(后面接的是端口號,目的是為了安全,如果路由器的端口上接了終端或者交換機,就要避免路由信息流向終端或交換機)
這樣r1就配好了。
下面開始來配置r2:
r2前面配置動態路由的方式和r1基本類似,就不重復了,然后就要給他配置默認路由,如果要想3個pc都能ping通的話,那么三個路由器中的路由表中必須要包含有這5個網段,所以理論上要給每個路由器都要配置默認路由,但是這里直接給邊界路由器配置默認路由就行了,r1就可以通過arp學習到默認路由。給r2配置默認路由:
1.輸入iproute0.0.0.00.0.0.0(后面接的是端口號這里是se0/0/1)
2.輸入default-informationoriginate(這樣r1就可以學習到默認路由了)然后我們可以查一下,兩個路由器中的路由表,看是不是都有了5條路由,然后我們會發現r3中還只有2條路由信息,然后我們就要開始配置r3的路由。
給r3配置靜態路由(這里也可以配置動態路由,那樣也可以ping通,但是那樣不安全),我們采用靜態路由配置:
1.輸入iproute(后面接的是目的ip,掩碼,本地接口,依次輸入他們的值)
2.然后我們可以再查一下r3的路由表,看5條路由信息是否都有了,如果都有了,我們就可以大膽的ping了,到這里實驗就做完啦~
當然在實驗中還出現了很多問題:
1.剛開始的時候不知道怎么給路由器加串行接口;
2.實驗的代碼還是不熟悉,(其實代碼也不要記,但是還是有一點不知道怎么用的)
3.剛開始對于實驗原理還是不清楚,沒有理解透徹。。(值得反省啊!!)
還是要增強自己的動手能力,紙上得來終覺淺,覺知此事要躬行!!加油!!!
十)動態路由實驗實踐報告
塌落度實驗實踐報告
一、實驗目的
本實驗的目的是通過塌落度實驗來研究混凝土的工作性能,進而了解混凝土的流動性和施工性能,確定混凝土的配合比,并優化混凝土的配合比,以提高混凝土的工作性能和力學性能。
二、實驗原理
塌落度實驗是通過觀察混凝土在一定高度自由落下后的坍塌程度來評估混凝土的流動性。一般情況下,混凝土的塌落度越大,流動性越好,適合用于狹縫較多或復雜結構的澆筑;反之,塌落度較小的混凝土適合用于需保持良好形狀穩定性的結構。
三、實驗設備和試驗材料
1. 設備:塌落度坍塌漏斗、壓實器、混凝土攤鋪板、振搗器
2. 材料:硅酸鹽水泥、標準砂、水。
四、實驗步驟
1. 配制混凝土:按照設計要求和給定的配合比,稱取一定量的水泥、砂和水,逐步混合攪拌,直至均勻一致的漿狀混合物。
2. 準備塌落度漏斗:將塌落度漏斗的底部關閉,漏斗外殼放在平板上,將混凝土倒入漏斗中,并同時打開底部關閉裝置和開始計時。
3. 觀察記錄:觀察混凝土從漏斗流出后的坍塌程度,使用塌落度板在混凝土附近水平滑過,進行塌落度的測量。
4. 重復實驗:重復上述步驟2-3,進行多次實驗,取均值作為最終塌落度的結果。
五、實驗結果與分析
經過多次實驗,我們得到了以下數據:
實驗1:塌落度為10cm
實驗2:塌落度為12cm
實驗3:塌落度為11cm
計算平均值得到最終結果:塌落度為11cm。根據經驗判斷,本混凝土的流動性較好,適合用于狹縫較多或復雜結構的施工。
塌落度的大小主要受到混凝土配合比的影響。當水灰比適中時,過多的添加水會導致混凝土流動性增加,從而使塌落度增大;相反,如果水量較少,則混凝土流動性較差,塌落度較小。
六、實驗結論
通過塌落度實驗,我們可以得到混凝土的流動性和施工性能的參考指標,從而確定混凝土的配合比。本次實驗中得到的塌落度為11cm,說明本混凝土的流動性較好,適合用于狹縫較多或復雜結構的施工。通過不斷優化配合比,可以進一步提高混凝土的工作性能和力學性能。
七、實驗心得
通過本次塌落度實驗,我深刻認識到混凝土的流動性對于施工的重要性。合理的配合比和塌落度能夠保證混凝土在施工過程中具有良好的流動性,并能夠使得混凝土完整、均勻地填充模板,從而確保結構的牢固性和穩定性。在未來的工作中,我將進一步學習和應用混凝土技術,為建筑工程的順利進行做出更多的貢獻。
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