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1.
经现场勘察,砖混结构住宅楼产生裂缝的主要原因是由于温度变化而产生的多余应力。分析知,在温度变化相同时,钢筋混凝土结构屋面板的热伸长量是砖砌体承重横墙的两倍。因此,为了避免产生裂缝,在结构设计时应减少横墙体对屋面板以及外纵墙和女儿墙对屋面板的约束,保证屋面板自由伸缩,增加保温层厚度,减小温差,提高墙体的抗拉强度,严格控制保温材料的含水率不得超过设计值。与此同时,还对已产生的裂缝提出了具体的修补措施。  相似文献   
2.
我公司在生产过程中面临立磨停机以后窑尾废气SO2排放值较高的问题,给生产造成了很大的影响。为了解决这个问题,我公司引入热生料脱硫技术。通过不断优化调试方案,掌握了热生料脱硫技术的应用方法,并且解决了在应用过程中衍生的一系列问题。  相似文献   
3.
无压烧结Al2O3/Si3N4纳米复合陶瓷的力学性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对Al2O3/Si3N4体系进行无压烧结。获得试样相对密度大于98%,采用物相分析,烧结体中并没有Si3N4颗粒存在而是形成SIALON相。Si3N4和Al2O3反应生成的β-SIALON相颗粒不仅分布在Al2O3晶粒晶界处也存在于Al2O3晶粒内部,形成独特的“内晶型”结构。当受到外力时既能诱发穿晶断裂,又能引起裂纹偏转,从而起到增强的作用。由于产生晶界滑移,韧性有所下降。  相似文献   
4.
在声学仿真中最常用到的几种软件是NX、ANSYS和SYSNOISE.它们各有特点,但综合起来使用才能更完美地解决问题.  相似文献   
5.
分析了墙后有限土体的破坏模式及位移特征。对墙后土体梯形滑动楔体进行分区处理,分别采用薄层单元法建立了极限状态土压力强度一阶微分方程,导出了有限土体极限土压力理论公式。在此基础上,考虑土压力的非极限状态与极限状态的关联性,建立了土体位移与土压力的关系式,提出了考虑土体位移非线性影响的有限土体土压力计算模型。该模型可考虑围护结构挠曲变形等非线性位移对土压力发挥的影响,且参数简单物理意义明确。与试验实测数据对比表明,该方法相比规范方法更接近于实测值,可供相关设计计算参考。  相似文献   
6.
基于统计理论的岩石动态损伤本构模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
抓住岩石微元强度具有统计规律的特点,将岩石微元体抽象为弹性损伤体与各向同性粘性体的并联体,根据岩石在动态荷载作用下的受力特点,建立了岩石动态统计损伤本构模型。与以往动态本构模型相比,该模型参数少,便于工程应用,并能考虑动载方向以及围压对岩石变形特性的影响,同时,对岩石破坏过程的峰后曲线亦有较好的描述。结合室内三轴试验对模型的可行性进行了验证,结果表明,计算值与试验数据吻合较好,能满足工程应用的需要。  相似文献   
7.
结合某水利水电工程案例,简要分析了水利水电工程中边坡开挖支护的相关要求,同时对水利水电工程边坡开挖、边坡支护技术展开分析。旨在优化水利水电项目边坡施工设计,保障水利水电设施的建设质量,使其安全性能、质量参数符合城市水利建设需求。  相似文献   
8.
成层地基中倾斜荷载桩改进有限杆单元法研究   总被引:10,自引:1,他引:9  
传统有限杆单元法不能考虑倾斜偏心荷载下基桩的P-Δ效应,假定桩身位移为三次幂函数,结合倾斜偏心荷载下单桩受力微分方程确定的桩身弯矩、剪力与桩身水平位移关系,导得具有简洁形式、计入P-Δ效应的杆单元刚度方程,进而得到改进的有限杆单元方法,并给列出了用该法进行成层地基中倾斜偏心荷载、桩自重、水平分布荷载、竖向分布荷载和竖向分散集中荷载综合作用下并考虑桩身倾斜影响基桩内力位移分析的具体计算步骤。结合某工程实例,对上述方法进行了验证。最后对影响倾斜荷载桩的主要因素如埋深、桩材、基桩自由长度、桩身倾斜度、竖向荷载偏心矩以及荷载倾角等对基桩受力特性影响进行了分析,获得了一些定性的结论。  相似文献   
9.
传统的双码盘和陀螺仪定位系统由于受到地面环境因素的影响,导致其定位精度不高。本文提出了一种基于STM32F407ZGT6的轮式机器人定位控制位系统的设计方案,在传统的双码盘和陀螺仪的定位系统中加入了激光雷达和DT50激光测距仪作为辅助定位手段。采用STM32F407ZGT6作为本控制系统的核心处理器,并且给出了相关部分的硬件设计和系统总体的软件架构。从测试结果表明,该定位系统完成了轮式机器人的定位,完全达到了预期设计要求。  相似文献   
10.
提出了一种新的针对采用二阶无源滤波器的锁相环频率合成器锁定时间的估算公式,并通过仿真软件及实测结果对该公式进行了验证。基于该估算公式,设计了一种具有快速锁定功能的锁相环频率合成器。实验结果表明该锁相环频率合成器锁定时间小于7μs,具有快速锁定的功能。同时该锁相环还具有良好的相位噪声性能,对于32GHz输出信号相位噪声为-72dBc/Hz@1kHz以及-90dBc/Hz@1MHz。  相似文献   
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