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1.
戴彦良 《天津城建学院学报》1994,(4):72-78
本实验基于铝铬渣是一种价格便宜、来源丰富的原料,尝试利用相转化和合成反应方法降低其中Na2O的含量,通过测定主要的理化指标,研究高碱铝铬渣击除Na2O的有效工艺。 相似文献
2.
3.
区分研究对象和研究目的的不同,应力的表述形式可以而且应该采用不同的形式。根据轴对称工程现象和应力分布特点以及任一方向上正应力与三维应力的关系,导出适用于轴对称状态的正应力表示方法。根据该方法,轴对称三维应力状态能被表示为由4个正应力分量组成的张量,从而实现三维应力状态的正应力表示。在此基础上,开发出正四面体式、五棱台式、异形六面体式以及异形十二面体式共4种适用于轴对称状态的三维应力测试装置,并给出相应的测试案例。该文的研究丰富了应力状态理论及其表示方法和测试技术,为工程设计、施工和养护提供一种简捷、高效、可靠的测试手段。 相似文献
4.
视觉-线结构光组合测量技术作为一种非接触测量手段,在轨道的安全性检测方面具有十分重要的研究意义。针对常规轨检设备存在的结构复杂和图像处理难度大等问题,本文设计了一种更为简捷有效的轨道检测装置系统。从视觉-结构光系统的轨道测量原理入手,介绍了结构光系统的三维测量方法、异向轨道的结构光模型统一、线条处理和轨距计算方法,并通过实验获得检测系统的相关参数。通过80组轨距测量数据进行验证,结果表明:最大误差为0.96 mm,均方根误差为0.56 mm,测量精度达到毫米级。此技术装置可有效满足一般的轨道检测需求。 相似文献
5.
耐候钢以其可免涂装使用的优越性被广泛应用于桥梁工程,并且是我国钢桥领域将来一段时间大力发展的重要方向。近年来,随着耐候桥梁钢的广泛应用,耐候钢桥焊接节点的腐蚀与疲劳断裂问题也日益突出,这在一定程度上严重影响了耐候钢桥服役性能。因此,迫切需要开展耐候桥梁钢焊接节点腐蚀力学行为与性能劣化预测方法的研究。基于桥梁实际服役工况,耐候钢往往会受到腐蚀-荷载的耦合作用,故全面系统研究腐蚀环境与荷载耦合作用下耐候桥梁钢焊接节点腐蚀行为,量化导致其力学性能劣化的应力腐蚀损伤与疲劳损伤显得尤为重要。通过分析评价国内外关于耐候钢及其焊接节点腐蚀力学行为、腐蚀演化过程模拟与力学性能劣化评估方法的研究现状,建议了针对耐候桥梁钢及其焊接节点性能研究亟待解决的问题,同时介绍了当前的研究新进展,为耐候钢桥相关研究工作的开展指明了方向,旨在消除我国桥梁设计与建设单位对于耐候钢长期性能所存的疑虑,推动耐候桥梁钢在全国规模化应用进程,为今后我国耐候钢桥建设和维护发挥更积极的作用。 相似文献
6.
基于对市域(郊)铁路特点、桥梁结构体系、梁型及其施工方法的分析,提出了市域铁路桥梁选型思路和原则。并以天津市第一条市域铁路项目—天津中心城区至静海市域(郊)铁路首开段工程为例,总结归纳了大跨度连续梁桥上部结构悬臂浇筑施工关键技术,尤其对0#块支架预压方法、墩梁临时固结措施、预应力智能张拉工艺、管道智能压浆工艺以及挂篮预压方法进行了详细说明,这对于指导我国市域(郊)铁路大跨度连续箱梁桥设计和建造具有重要借鉴意义。 相似文献
7.
由于施工中索穹顶结构的索长误差无法避免,会影响结构的预应力和形状,以索穹顶结构为研究对象,在索为定尺定长的施工条件下,改进了承载能力极限状态下的索力差值和正常使用极限状态下位移差值的表达式;依据结构可靠度理论,给出了2种极限状态下三种失效模式的可靠度指标.考虑到状态条件和制造要求,选择非线性规划的求解方法给出了索长误差限值的求解过程并进行验证,并给出了索穹顶结构的脊索、斜索和环索索长误差限值.研究表明:所求的索穹顶结构的索长误差分布关系符合其拉索构件敏感性分布关系,且Geiger型和Levy型索穹顶结构索长误差均不大于规范标准值.与其他索结构相比,索穹顶结构对于索长误差有更高的要求. 相似文献
8.
研究了不同渣土掺量对粉煤灰地聚合物力学性能的影响并对试样的微观结构进行分析.研究结果表明:(1)当渣土掺量为0时,粉煤灰地聚物试样的28 d抗压强度可达到43.6 MPa,当渣土掺量为100%时,无法合成地聚合物;(2)粉煤灰地聚合物的抗压强度随着渣土掺量的增加而降低;当渣土掺量低于60%时,水化产物中N-A-S-H凝胶的含量随着渣土掺量的增加而降低,而C-S-H凝胶、钙矾石晶体和石膏晶体的含量随着渣土掺量的增加而增加;当渣土掺量高于60%时,水化产物中的C-S-H凝胶、N-A-S-H凝胶、钙矾石晶体和石膏柱状晶体的含量均随着渣土掺量的增加而降低,且抗压强度随着养护龄期的增加而降低. 相似文献
9.
N.U.Prabhu在文献[1]中利用随机游动研究G/G/1系统得到一些有趣的结果,但文献[1]P.33定理14的陈述不准确。本文对该定理提出修正意见,即对于M/M/1系统,N与I=-SN仅在条件概率空间(Ω,F,P[N<∞])上是独立的。此外对G/M/1系统给出计算p=P[N<∞]的公式,并且证明N与SN在(Ω,F,P[N<∞])上独立 相似文献
10.