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101.
先张法折线形预应力梁钢绞线摩擦损失试验研究 总被引:5,自引:1,他引:5
弯起器是实现先张法折线预应力配筋的关键部件,通过量测6根钢绞线在不同弯起角度5°、9°、13°下穿过弯起器后预应力筋的摩擦损失,分析影响钢绞线摩擦损失的主要因素,提出试验所采用的弯起器预应力筋摩擦损失的计算方法及相关建议.试验结果表明,钢绞线的摩擦损失同弯起角度成正比关系且与张拉控制应力呈线性关系,弯起器钢绞线孔洞上方的钢板挤压应力仅为张拉控制应力的2.1%,表明弯起器具有可靠的强度和安全保证依据. 相似文献
102.
介绍了通过STEP7编程软件开发实现了轧件跟踪功能,采用信号预测技术防止活套误动作而造成早套堆钢。 相似文献
103.
104.
通过建立摩擦材料的传热学模型,研究摩擦材料在使用时的温度分布,克服了摩擦材料实际使用时温度分布难以实测的矛盾,并用该传热学模型分析了所研制的摩擦材料实例。 相似文献
105.
106.
在地质体建模中,曲面问的拓扑结构分析是一个非常重要的步骤.为了得到块体结构的模型,需要对层面模型内所有的曲面进行全局性的拓扑分析.当层面模型的数据规模极其庞大的时候,这种全局性的分析势必要受到内存容量的限制.为了提高运算速度,提出了一种基于简化面片的闭合块体构造算法,该算法可将模型内所有的曲面数据尽可能地简化,仅仅保留交线附近的关键数据.这种简化后的层面模型既包含了全局的拓扑信息,又可以完全载入内存.实验结果表明,该算法不仅具有较快的拓扑分析速度,并能适用于大规模的地质体模型的构建. 相似文献
107.
为解决虚拟加工中工件毛坯模型的识别问题,提出对规则形状工件毛坯采用OpenGL建模、对复杂形状工件毛坯采用美国初始图形交换规范(Initial Graphics Exchange Specification,IGES)文件进行模型数据转换的方法.该方法利用CAD软件为工件毛坯进行三维造型,生成IGES文件,然后在虚拟加工环境下读取IGES文件并生成工件毛坯模型,从而实现工件毛坯模型在新环境中的建立.经过建立具体的工件毛坯模型,验证相关理论的正确性,为在虚拟加工环境下工件毛坯模型的建立提供可行的依据. 相似文献
108.
通过浮选机叶轮盖板部试用合成橡胶2 年多的实践,认为橡胶件具有重量轻、寿命长、经济效益显著等特点。证明采用备件质量与价格挂钩的方式,有利于提高备件质量。 相似文献
109.
分块扫描图像的计算机拼接技术 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了利用小幅面扫描仪分块扫描大图案,并用计算机软件技术将其拼接成完整的原始图像的原理和方法。 相似文献
110.
A dynamic variational multiscale method for viscoelasticity using linear tetrahedral elements 下载免费PDF全文
Xianyi Zeng Guglielmo Scovazzi Nabil Abboud Oriol Colomés Simone Rossi 《International journal for numerical methods in engineering》2017,112(13):1951-2003
In this article, we develop a dynamic version of the variational multiscale (D‐VMS) stabilization for nearly/fully incompressible solid dynamics simulations of viscoelastic materials. The constitutive models considered here are based on Prony series expansions, which are rather common in the practice of finite element simulations, especially in industrial/commercial applications. Our method is based on a mixed formulation, in which the momentum equation is complemented by a pressure equation in rate form. The unknown pressure, displacement, and velocity are approximated with piecewise linear, continuous finite element functions. To prevent spurious oscillations, the pressure equation is augmented with a stabilization operator specifically designed for viscoelastic problems, in that it depends on the viscoelastic dissipation. We demonstrate the robustness, stability, and accuracy properties of the proposed method with extensive numerical tests in the case of linear and finite deformations. 相似文献