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变截面圆拱的自由振动 总被引:3,自引:0,他引:3
本文应用传递矩阵法研究了变截面圆拱的自由振动。用解析法推导了等截面圆拱单元的精确传递矩阵,再应用传递矩阵原理建立变截面圆供自由振动的特征方程。该法具有计算简单、节约内存的优点,可方便地用于实际结构计算和设计。 相似文献
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分析变截面圆拱在法向压力作用下的稳定性和自由振动,相当于求一类常微分方程的特征值问题。本文提出了求解这类特征值问题的一个简捷方法。不管阶梯圆拱由多少块弧段所组成,特征方程的系数矩阵总可以化为三阶,计算比较方便。 相似文献
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本文主要分析讨论网型截面电缆的铠装技术难点,以及实际应用过程中的一些常见问题深入分析,最终解决问题,指导实际生产。 相似文献
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本文运用损伤力学的概念和原理针对土木工程中大量采用的圆珙面混凝土桩的抗弯问题进行了抗裂损伤分析,推得了无量纲极限弯矩的表达式以及与桩的无量纲形式的轴向力之间的关系和无量纲中性轴移位之间的关系。其结果可作为估计实际工程中桩的抗弯能力的参考依据。 相似文献
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介绍了钢管圆度精密测量使用的仪器和通过四种测量方法测量的准确数据,提出测量棱圆横截面的方法。 相似文献
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由于难以均布采集坐标点,导致常规最小二乘法拟合的精度低,不适于大型工件.实验结果表明半径和圆心拟合结果之间存在线性依赖关系.因此分别从提高圆心定位精度和半径测量精度两方面提高测量精度.用双目视觉传感器组成配对网络,利用平行弦方法提高圆心定位精度.基于设计半径已知条件,利用半径约束最小二乘法提高测量精度.对大型钢管工件和隧道构件等圆形截面对象进行仿真和实验,采用平行弦方法将圆心偏差由0.005mm降至0.003mm,采用半径约束方法将圆心偏差由25.24mm降至5.06mm.结果表明,两种方法均可有效提高圆拟合精度,对噪声具有较好的鲁棒性. 相似文献
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介绍了钢管圆度精密测量使用的仪器和通过四种测量方法测量的准确数据,提出测量棱圆横截面的方 法。 相似文献
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将圆度误差测量的影像法与最小二乘圆法相结合,利用多媒体图像处理技术,设计了一种圆度误差的微机自动测量系统,实现了非接触、远距离快速测量,提高了测量精确度,为某些特殊工件的测量提供了一套实用的测量方法。 相似文献
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研究含周期分布压电纤维的压电复合材料的有效电弹性性能。通过在材料代表性体积单元边界上施加位移和电势周期边界条件,利用有限元法求得了代表性体积单元内的电弹性场。由平均电弹性场和压电复合材料有效电弹性性能定义,预测了圆环形截面压电纤维复合材料的有效电弹性系数。通过算例,比较了相同压电材料体积分数下圆环形截面压电纤维复合材料与圆截面压电纤维复合材料有效电弹性性能的差异,讨论了圆环形截面压电纤维内部非压电填充物的力学性质对有效压电系数的影响。该文结论可为高灵敏度压电复合材料设计提供 参考。 相似文献
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圆形截面复合材料管件物的能量吸收性能比方形截面管件物更加优越,但具有平整表面的方形管件物更容易与其他部件相装配,即方管在实际运用中更具优势。结合圆形与方形管件物的各自优势,以碳纤维为增强体,环氧树脂为基体,利用编织成型方法以及真空辅助树脂传递成型技术制备出编织角度为15°和60°的3类复合材料圆-方形管件物,编号为T15-15、T15-60及T60-60。通过准静态压缩实验研究了3类管件物的能量吸收性能,发现通过合理的编织角设计,可以利用周向纤维限制轴向中央裂纹的扩展,使复合材料内部更多的纤维发生断裂,从而提高纤维增强复合材料管件物的能量吸收性能。最终制备了集高能量吸收性能与易装配性于一身的圆-方异形截面复合材料管件物。 相似文献
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本文提出以对象上的共面圆为基础估算对象位姿,实施增强现实图像注册的方法.假设相机内参数已标定,文章从绝对二次曲线与平面圆有公共虚交点出发,通过计算消隐线方程、确定圆心位置、获取坐标轴方向等步骤分另估算对象位姿的旋转分量和平移分量,从而最终估算出对象位姿.该算法所需预知的条件少,计算代价小,因而在工业环境中更易实现.综合数据仿真与真实对象测量验证了本文算法的正确性以及在噪声和遮挡情形下的鲁棒性. 相似文献
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本文对充液圆弧圆截面弯头波导系统中填装片状、管状及细管组合状消声结构的噪声传播进行了实验研究。对于本文所选用的实验装置,实验表明:圆心角分别为30°、60°、90°的夹心圆截面弯管式消声结构的传递损失在6.3kHz至40kHz频率范围内平均分别为11dB、13dB、15dB。细管组合式消声结构的传递损失约为13dB,圆心角为30°、60°的夹心片状式消声结构在上述频率范围内的传递损失分别为16dB、20dB。值得注意的是实验中出现了圆心角为90°的片状结构的传递损失反而比圆心角为30°、60°的同类结构的传递损失小,在上述频率范围内仅约10dB。 相似文献