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61.
苏通大跨越输电塔的结构形式有别于普通的钢结构杆塔,其塔身下部结构采用钢管混凝土、上部结构采用钢管,质量突变大,主要受风荷载控制,并且塔高超出GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》的梯度风高度限制。为此,采用气动弹性模型和刚性模型的边界层风洞试验确定苏通大跨越输电塔的风致响应和气动力,基于试验数据计算不同风向角下的惯性力风振系数、位移风振系数和有效荷载风振系数,并进行对比。并通过有限元分析梯度风高度对惯性力风振系数的影响,同时将有限元分析得到的风振系数分布和加权值与DL/T 5154的风振系数规定作比较。结果表明:上述3种风振系数分布规律并不相同,由其分别确定的等效位移接近于试验值;考虑梯度风高度后,风振系数变小,分布形状影响小;苏通大跨越输电塔的惯性力风振系数加权值小于1.6,且风振系数由下到上不是单调增大。  相似文献   
62.
分析了功能梯度梁的变形问题,在简单介绍微分求积法基本原理的基础上,进行了数值计算给出了精确解,并将获得的结果与现有解进行了比较,验证了计算方法的有效性。研究了不同边界条件和节点个数对功能梯度梁弯曲的影响。  相似文献   
63.
赵德平 《安徽建筑》2005,(4):111-112
本文主要介绍国内外给水管网优化调度主要计算方法:模拟退火算法、枚举法、广义简约梯度法、动态规划法、遗传算法、非线性规划法、混合离散变量法、序列二次规划法等11种算法,为供水系统的经济合理调度提供参考.  相似文献   
64.
水源受污染程度与微生物安全性调查研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用基因扩增-梯度变性凝胶电泳(PCR-DGGE)分子生物学方法对污染程度较轻的XL水库、污染程度中等的LZ湖和污染严重的XZ河等三类水源的微生物群落结构以及微生物安全性进行了调查研究.结果表明,PCR-DGGE方法能够检测出水中的微生物群落,便于准确评价水源的微生物安全性.16S rDNA鉴定表明,水源污染越严重,微生物群落结构越复杂、微生物含量越高、致病菌越多、微生物安全性越低.污染最严重的XZ河存在拟杆菌、假单胞菌、气单胞菌、苍白杆菌和黄色单胞菌等致病菌,LZ湖存在苍白杆菌和黄色单胞菌,XL水库存在可能产生藻毒素的微囊藻.保护水源及防治污染对于提高水源的微生物安全性具有关键作用.  相似文献   
65.
潘征 《上海煤气》2003,(1):22-24
介绍了钢管外防腐检测系统采用的交变电流梯度法以及该系统的应用实例。  相似文献   
66.
深层地热能利用的困境呼唤地源热泵发展,地热水按不同地热异常带呈地热梯度,随着地下深度愈深,地热水温度愈高。为了满足使用对水温要求,人们常力求开采较深层地热水。上世纪70年代,地下几十米乃至百米多的浅层地热水大量采用并随意排放,造成地下水位下降,地面下沉。第三系地热水开采被限,并只准开采基岩下地热水。[第一段]  相似文献   
67.
上海市中低收入家庭的住房承受能力与城市居住问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
王鹏 《住宅科技》2006,(3):59-62
针对目前上海中低收入家庭面临的居住困难,运用统计分析与理论分析相结合的方法,对城市居住结构中存在的问题进行了剖析,并提出了相应的建议,对我国大型城市面临的相关问题也有借鉴意义。  相似文献   
68.
基于梯度塑性理论,考虑了应变局部化,提出单轴拉伸条件下岩样全程应力–应变曲线解析解。沿试样长度方向的总应变的微分被认为由两部分构成:可恢复的弹性应变的微分和不可恢复的塑性应变的微分。根据虎克定律,弹性应变的微分依赖于应力的微分及弹性模量。塑性应变的微分与应力的微分、试样高度、软化模量及局部化带的厚度有关,局部化带的厚度由梯度塑性理论确定。根据总应变的微分等于弹性及塑性应变的微分之和这一假设,在峰后线性应变软化本构关系的情形下,得到全程应力–应变曲线的解析解。通过与De Borst及Muhlhaus基于梯度塑性理论得到的数值解对比,分别验证局部化带内部塑性应变分布解析解及内部长度对全程应力–应变曲线的影响。研究有关的本构参数(弹性模量及软化模量)及试样高度对全程应力–应变曲线的影响。  相似文献   
69.
运用有限单元法和梯度法 ,尝试性地对端承桩进行变截面优化设计 ,编制了相应程序 ;并以一人工挖孔灌注桩为例 ,计算比较截面优化前后的内力、挠度。计算结果表明 ,变截面桩可节省混凝土材料约 45 %。  相似文献   
70.
碳纤维梯度分布对水泥基材料热、电性能的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
研究了碳纤维梯度分布条件下对水泥基材料导电发热性能及其内部热应力的影响。结果表明,在一定碳纤维含量下,电阻率迅速下降,通电后可快速发热并随着体系温度的升高而发热率下降,最终可达到发热与散热的平衡而使体系温度趋于恒定。碳纤维梯度分布,尤其不发热区碳纤维的存在,改变了体系的导热机制,即由单纯的声子导热变为电子、声子复合导热,提高了水泥基材料的导热性能,有利于内部的热扩散,使材料更快地趋于热平衡,大大节约了碳纤维的用量,并可在完成其导电发热功能的前提下,大大降低发热层与不发热层之间的温度差和温度应力,从而提高材料的使用寿命。  相似文献   
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