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1.
断层错位影响下输水管道结构分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
对于穿越复杂地质条件下的输水管道,有的工程中采取了在输水管道中间设置波纹管伸缩节的措施,它有效地控制了管道的变形,改善了结构的应力分布。通过采用大型有限元结构分析软件,对在活动断层错位影响下的隧洞内输水管道进行了分析计算,对其安全性进行了评价,结果是安全的。  相似文献   
2.
为满足水利工程中廊道安全计算的要求,针对现有廊道安全性能分析研究无法直观反应廊道安全程度的问题,构建了一种结合Kriging-子模型法的廊道可靠度计算模型,该模型可以有效地反映出廊道在温度、材料强度等不确定界限影响因素下的可靠程度。研究结果表明:该可靠度计算模型能够有效地拟合原始数据中的无关离散点,对廊道整体强度可靠度分析做出较好的预测,为进一步分析廊道安全性能提供了基础。  相似文献   
3.
基于小波和神经网络拱坝变形预测的组合模型研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
传统方法只能近似地描述拱坝变形与各影响因子之间的关系.文章以小波变换提取影响大坝变形的主要影响因子———温度与水位的有效信息和大坝变形信息一起作为输入,实测变形值作为输出,通过对模型的合理优化和有效的数据处理,成功建立了拱坝变形的BP监控预测分析网络模型.通过模型的运算,得出了满意的结果,并且模型的预测精度较高.  相似文献   
4.
利用灰色代数曲线模型(GAM)建模理论对多元非线性系统的初始地应力场进行了系统分析,用有限元模型计算值拟合实际初始地应力场、研究结果表明,拟合精度满足工程要求,并经工程实例证实,计算工作由MATLAB软件编程完成。  相似文献   
5.
介绍了并层算法的计算原理,将并层算法融入ANSYS软件进行大体积混凝土温度场计算,在满足计算精度的前提下能有效提高计算速度.  相似文献   
6.
论文提出了包括实际工程精确河道地形的溢流坝泄流计算流体力学(CFD)三维数值模拟的方法。利用CATIA模型设计平台建立了湖北省喻家河水库工程三维模型,成功实现了实际工程精确河道地形与水工建筑物实体的融合,模型真实反映了实际工程的空间布置情况。采用紊流二方程中的RNG k-e模型进行数值模拟计算,用VOF方法进行自由表面的追踪,在1669 m~3/s、1199 m~3/s、728 m~3/s流量下,对溢流坝泄流时的水流流速、流态、时均压力进行了数值模拟。经过与物理模型试验对比分析,证明数值模拟结果与试验值吻合较好,从而验证了数值模型的可靠性。该研究成果为解决复杂水利工程的三维建模及相关数值模拟提供了新的方法,具有一定的参考价值和良好的应用前景。  相似文献   
7.
诸多实际工程中经常要求考虑渗流孔隙水压力对结构稳定性的影响,即渗流与结构的耦合计算问题.尝试利用ANSYS软件采用"生死单元"技术及网格自适应功能进行三维渗流场计算,采用邓肯-张原理建立应力计算数学模型,运用初始应力法进行三维应力场与渗流场的间接耦合计算.计算结果表明,该方法操作简便、结果合理,可以满足大多数工程要求.  相似文献   
8.
调整合同价格是水电建设项目实施阶段的一项重要工作任务,也是水电工程造价管理研究的热点。本文主要研究了在进行价格指数统计分析时,若统计范围或方法发生了改变,则其基础年份就要以统计范围或方法发生改变的年份为基准年份,并且应在进行合同价格调整时做相应的转化。因此,改变统计范围或方法前后分别发布的价格指数会对采用公式法而调整合同价格产生重大的影响。该问题在实际工作中较少遇到,所以承发包双方订立合同条款时会将其忽略。为此,本文的研究旨在能够引起承发包双方对该问题的重视。  相似文献   
9.
为实现新拌自密实混凝土离散元接触参数的标定,以坍落扩展度试验及各参数整合下模拟得到的坍落扩展度为响应值,通过Plackett-Burman试验对7个最初关键参数实行筛查,得出砂浆-砂浆表面能、砂浆-粗骨料滚动摩擦系数以及砂浆-砂浆静摩擦系数对自密实混凝土扩展度影响显著。通过最速上升法试验与Box-Behnken试验结果构造显著性参数与扩展度值的二阶回归方程并求得该方程最优解,显著性参数最佳组合为砂浆-砂浆表面能为0.12J/m2、砂浆-粗骨料动摩擦系数为0.07、砂浆-砂浆静摩擦系数为0.64。最后将最佳参数组合下模拟所得的扩展度与实验值进行对比验证,发现二者相对误差仅为2.78%。因此,采用响应面优化法对自密实混凝土离散元模型参数进行标定具有较强的可靠性。  相似文献   
10.
采用神经网络(ANN)方法对沿程水头损失系数的影响因素进行了分析.以著名的尼古拉兹试验数据为基础,建立了相应的ANN模型.模型计算结果与试验数据以及经验公式的计算成果比较表明,利用ANN模型进行沿程水头损失系数影响因素评估有效和方便.计算实例表明,采用ANN方法计算沿程水头损失系数简单方便,计算精度高,工作量小,可操作性强,通用性好,工程适用性强.因此,以试验数据为基础建立的水力学体系,可以以ANN方法为新的分析与计算手段,进行新的发展.  相似文献   
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