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1.
以广东部分山地丘陵为研究区域, 分析了数字高程模型AW3D30、SRTM3 V4.1和ASTER GDEM V3的高程精度。利用车载动态PPP技术对沿广州、惠州、韶关、清远约730 km的线路进行了数据采集, 并由CSRS-PPP定位服务系统解算得到动态点的WGS84坐标, 再通过重力场模型EIGEN-6C4将动态点的大地高转换为正常高, 最后对3种数字高程模型进行高程检核。结果表明: AW3D30、SRTM3 V4.1和ASTER GDEM V3的平均误差分别为0.55、0.17、1.59 m, 均方根误差分别为3.78、5.84、8.88 m。3种数字高程模型的平均误差在不同海拔区间差异明显, 其中AW3D30在不同海拔区间的平均误差振幅相对较小, 在2.18 m以内; SRTM3 V4.1的平均误差与海拔为负相关关系, 平均误差随着海拔的升高由正值逐渐转为负值; ASTER GDEM V3的平均误差在(0 m, 250 m]海拔区间为2 m左右, 在(250 m, 800 m]区间为-2.28 m。AW3D30的均方根误差与标准差整体上随着海拔的升高而减小, SRTM3 V4.1随着海拔的升高而增大, ASTER GDEM V3无显著规律, 在(100 m, 250 m]区间优于7.69 m, 在其余区间优于9.86 m。 相似文献
2.
基于能量法和Archard磨损模型,提出了一种考虑磨损的齿轮啮合刚度数值计算方法。根据展成法原理,建立了精确的齿廓曲线方程。利用能量法计算齿轮单齿啮合刚度,并通过分段1阶傅里叶级数拟合获得齿轮总啮合刚度。以Archard磨损模型为基础,计算得到齿面法向磨损量与啮合点处压力角的关系。计算分析了不同磨损量对齿轮啮合刚度的影响。结果表明,磨损量在齿根、齿顶处较大,在节点处的理论磨损量为0 mm,随着压力角的逐渐增加,磨损量先减小后增大;齿面非均匀磨损会降低齿轮啮合刚度,随着磨损量的逐渐增加,啮合刚度逐渐减小。该方法为考虑磨损的齿轮系统动力学建模提供了理论基础。 相似文献
3.
为了探究断层错动对隧道及围岩的损伤机理及破坏特性,以滇中引水工程香炉山隧洞为依托,通过开展隧道穿越断层破碎带的黏滑错动模型试验,并采用ABAQUS进行数值建模,对试验结果进行验证分析.研究结果表明:断层错动过程中,衬砌主要发生受拉破坏,局部位置衬砌受压破坏;衬砌发生变形及破坏的区域,主要集中在破碎带范围内,以错动面处衬砌变形、破坏最为突出,衬砌的变形随距错动面距离的增大而减少,衬砌横断面内拱顶、右腰位置破坏最为严重;断层错动起始时刻,破碎带中间部位拱顶处衬砌拉损伤已经达到较高量级,衬砌局部开裂破坏,随着断层错动量的增加,损伤不断累积,当错动量达25 mm(相当于实际错动量1 m)时,衬砌整体损伤已累积到较高量级,此时衬砌的破坏接近试验的最终状况.岩体的破裂区域主要集中在距错动面两侧30 cm范围内,围岩变形随着距错动面距离的增加而逐渐减小. 相似文献
4.
5.
长期以来顶板灾害在我国煤矿灾害事故中发生起数和死亡人数始终占据首位,是困扰煤矿安全生产的主要难题。笔者开展了顶板岩性、矿压显现特征和顶板灾害案例统计分析,结果表明:我国回采工作面顶板灾害主要表现为片帮冒顶、顶板大面积突然垮落和大面积切顶压架3种类型。系统分析了各类型顶板灾害的发生特点及致灾原因:片帮冒顶多发生于松软煤岩体,采煤方法不合理及管理不当的工作面;顶板大面积突然垮落一般为坚硬顶板大面积悬顶、瞬时垮落所致;大面积切顶压架主要发生在薄基岩浅埋深工作面或顶板累积下沉量大引起顶板在煤壁处断裂的工作面。针对我国顶板灾害监测与防治,建立了工作面顶板灾害全景监测预警技术架构,即采用微震监测系统监测远场顶板活动,采用矿压监测系统监测近场顶板运动,采用三维激光扫描技术监测煤壁片帮时空演化,通过监测数据系统分析,动态掌握采场围岩的活动规律和支架工况,实现顶板灾害监测预警。提出了工作面开采全过程的顶板灾害综合防治技术体系,在工作面开采前确定合理采煤方法,合理工作面布置方式,科学开采参数及优化设备选型配套,这是防治顶板灾害的核心技术;在开采过程中保持支架良好的工况辅以顶板弱化技术,进而实现工作面顶板灾害防治。 相似文献
6.
Di Bao Fei Xu Yexiang Cui Sicheng Yuan Xiguang Zhang Yanji Zhu Yueyang Gao Huaiyuan Wang 《应用聚合物科学杂志》2021,138(41):51218
High loadings of fillers are usually needed to achieve high-thermal conductivity (TC) of polymer-based composites, which inevitably sacrifices processability and meanwhile causes high-cost. Therefore, it is of great significance to achieve high-TC composites under low-filler loading. Here, a novel p-phenylenediamine (PPD) modified expanded graphite (EG-PPD)/epoxy (EP) composite with high TC and low-filler content was successfully prepared via pre-dispersion and vacuum assisted mixing strategy. With the improved interfacial compatibility between EG and EP by PPD, the prepared EG-PPD/EP composite exhibited excellent thermal management performance, resulting in the TC of which reached 4.00 W·m−1·K−1 with only 10 wt% (5.59 vol%) of EG-PPD, which is approximately 19 times higher than that of pure EP. Meantime, the interface thermal resistance of EG-PPD/EP composite between EG-PPD and EP is reduced by 33% compared with EG/EP composite. This composite with excellent TC property is expected to be used in thermal management field. 相似文献
7.
针对某煤矿企业巷道支护技术落后、不能满足当前巷道安全支护要求的问题,介绍了巷道基本概况及支护存在的问题,分析了支护问题出现的原因,指出原金属可缩性梯形支架支护方式落后是导致支护问题的主要原因.之后完成了支护技术改进设计,引入了锚杆支护技术,相较于原支护技术,锚杆支护技术的应用,降低了支护成本,提高了巷道断面利用率,减少了巷道掘进过程中围岩的变形量. 相似文献
8.
9.
10.
Chuncheng Wei Zhen Liu Yun Wu Yeqing Liu Heng Zhang Peng Wang Qiyan Sun Lijuan Zhou 《Ceramics International》2021,47(13):18693-18698
Laminated Si3N4/SiCw ceramics were successfully prepared by tape casting and hot-pressing. Its mechanical properties were measured and the impact resistance was discussed. The toughness of the laminated Si3N4/SiCw ceramics was 13.5 MPa m1/2, which was almost 1.6 times that of Si3N4/SiCw composite ceramics, namely 8.5 MPa m1/2. Moreover, the indentation strength of laminated Si3N4/SiCw ceramics was not sensitive to increasing indentation loads and exhibited a rising R-curve behaviour, indicating that the laminated Si3N4/SiCw ceramics had excellent impact resistance. The improved toughness and impact resistance of laminated Si3N4/SiCw ceramics was attributed to the residual stress caused by a thermal expansion coefficient mismatch between the different layers, resulting in crack deflection and bridging of SiC whiskers in the interface layer, thus consuming a large amount of fracture work. 相似文献