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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
质量吸收系数法的提出已十多年了,但在地质样品的定量相分析中至今尚无人尝试。作者计算了常见非金属矿物的质量吸收系数,用 m 个试样对 n 个物相(m>n)进行最小二乘处理,即令(?)sum from j=1 to m(sum from i=i to n M_(ijs)X_(i(?)-1)~2/(?)X_(is)=0,回归求得 X_(is)大大提高了精度、而且全部计算由计算机完成,快速准确。该方法应用于滑石矿的定量分析取得较满意的结果。  相似文献   

2.
在求解汽车运输问题时,其作业汽车台数定为K,则有两种计算汽车台数的方法:(1)n=k/m式中:m——作业汽车系数(由经验确定);n——在籍汽车台数。(2)R(n)=sum from i=k to n C_n~i P~i(1—P)~(n—i)式中:P——一台汽车的可用率;R(n)——当可用汽车大于等于K 时,在籍汽车的可利用率。根据这些计算结果,则可计算汽车维修的台位数。然而,这两种方法存在某些缺陷。为克服上述两种方法的缺陷,本文提出一种新的计算方法,它以马尔柯夫生灭过程和可靠性理论为基础。把运输条件和汽车的维修与故障看作一个整体系统,并建立一个计算汽车运输系统的可靠性公式:A=sum from j=1 to Q-1 1/j!(Kλ/μ)~j+1/Q! sum from j=Q to n-Q 1/Qj-Q(Kλ/μ)~j/sum from j=0 to Q-1 1/j!(Kλ/μ)~j+1/Q! sum from j=Q to n-K+1 1/Qj-Q(Kλ/μ)~j式中:K——作业汽车台数;λ——故障率;μ——修复率。还提供了一个快速计算表,可以确定某定值A 下的一个车队的在籍汽车台数n 和维修台位数Q。此外,还提出了寻求最佳求解的方向。因此,克服了前述计算方法中的缺陷。  相似文献   

3.
 黄土湿陷试验的自重压力,需要在试验前进行计算,算出土样所受到上覆土层的饱和自重压力,以此值作为测定自重湿陷时须加的荷重。饱和密度的计算,是计算饱和自重的关键所在。在室内进行自重湿陷系数测定时,用每个试样作为一层土计算饱和自重和以取土深度作为上覆土层厚度估算饱和自重两种方法相结合,能使得计算简便,结果符合实际。  相似文献   

4.
一、理论基础 矿区地下水动态可视为一灰色系统,可以建立灰色系统模型,来进行研究和预测其动态。 建立灰色模型方法: 一个n阶、h个变量的灰色模型,可记作GM(n,h)。模型,形式为: sum from i=0 to n(ai(d~(n-1)(x_1~(1))/dt~(n-1)=sum from i=1 to h_1(b_iX_(i 1)~(1)…(1)式中 n—微分方程的阶数; h—变量个数。 一般来讲,作为灰色系统预测模型的形式为GM(n,1),这里的1是个变量。进行地下水动态变化分析和预测时只需研究一个变量,即地下水水位变量。 现以GM(1,1)模型为例,简述其建模方法。建立的模型为连续的(或离散的)微分模型,第一步,引入微分方程模型的形式为:  相似文献   

5.
在郑州-西安客运专线通过的关中东部某地进行的自重湿陷性黄土场地现场浸水试验中,采用浅标点和深标点对地基土地面湿陷变形及深层湿陷变形进行了观测.该文根据实测数据对自重湿陷的发生过程进行了分析,并将现场实测结果与室内土工试验计算结果进行了对比,对比结果表明试验场地实测自重湿陷量的结果与以往对"关中地区"黄土的认识存在较大差异.该文的研究成果可供今后类似工程场地自重湿陷性评价及修订黄土规范参考.  相似文献   

6.
该文通过对中砂改良黄土做了大量的室内压缩试验,得出了改良黄土中的中砂含量与湿陷性系数、自重湿陷性系数、溶滤变形系数和湿陷起始压力之间的关系;同时分析了中砂改良黄土的中砂含量与其湿陷程度之间的关系;并对中砂改良黄土的湿陷性试验进行了分析和总结.  相似文献   

7.
根据陕北地区某一大厚度湿陷性黄土场地勘察资料,对比了现场浸水试验与室内土工试验两种条件下的自重湿陷量,结果表明,现场实测值远小于室内试验计算值,尤其场地的自重湿陷特性与传统的认识差别较大。经调查研究所在区域其他相关试验资料,也出现类似的情况。该文从试验条件、黄土成因、地质时代等多方面对陕北大厚度黄土地区的湿陷性进行了分析和总结,并提出了建议。  相似文献   

8.
试验所用黄土试样取自西安东郊十里铺,且试样均在同一探井4m深度处取得,属Ⅲ级自重湿陷性黄土,在室内分别用面积为30cm2(小环刀)和50cm2(大环刀)的环刀进行单、双线法湿陷性试验,同时用相同含水量的黄土试样在平行于黄土的沉积方向(纵向)和垂直于黄土沉积方向(横向)进行湿陷试验,最后得出了环刀面积和黄土的各向异性对其湿陷系数影响很大的结论。  相似文献   

9.
<正> (三) 二次回归正交设计 P个变量的二次回归方程 y=b_0+sum from j=1 to P b_jx_j+sum from i相似文献   

10.
灰色理论的出现为预测提供了一种新的方法,本文应用该法建立南屯矿原煤成本灰色预测模型,预测该矿原煤成本。 1.选定模型类型 一个n阶h变量的灰色模型记为(n,h),不同的n与h,有不同的意义、用途及数据。本文只考虑成本预测模型,可采用GM(1,h)模型,即只考虑一个成本变量。为了计算方便,取h=1,这时,称GM(1,1)为阶单变量线性动态模型,即: 式中a,u—模型参数; x(1)——累加生成值。 2.进行数据处理 采用累加生成的生成方式,将同一数列的前i项累加后,生成新数据数列的第i项即: x_(i)~(1)=sum from to i(x_(m)~(0)) i=1、2……n  相似文献   

11.
1.导出了铝液中指示金属浓度(a)的递降式。通式:a_(n-(n+1))(t)=(C_0 multiply from i=0 to n(M_0+■t_i-sum from j=0 to i(m_j)))/((M_0+■t-sum from j=0 to n(m_j))multiply from i=0 to n(M_0+■t_i-sum from j=0 to i-1(m_j))) (1)简式1:a_(n-(n+1))(t)=C_0/(M_0+■(t-t_n))·(M_0/(M_0+■t_c))~n (2)简式2:a_(n-(n+1))(t_n)=a_0k~n (3)在这里,k=M_0/(M_0+■t_c)a 与铝液中指示金属的实际浓度(a_r)有如下关系:a_r=(a_0+a)/(1+a) (4)2.利用实际数据比较,说明了几个公式的应用。  相似文献   

12.
我国是世界上黄土分布最广泛的地区,湿陷性是黄土的一种特殊工程地质性质。通过对黄土成因的分析、黄土湿陷机理的研究、不同地域不同成因黄土湿陷量及自重湿陷量的计算、长输管道对沉降的适应性的分析等,综合评价了黄土湿陷性对长输管道的影响。  相似文献   

13.
<正>在复杂通风网路中,风量的自然分配必须遵循气流流动的质量、能量守恒定律.质量守恒定律:sum from i=1 to n Q_1=0在通风网路中,任一节点流入、流出风量的代数和等于零.能量守恒定律:  相似文献   

14.
通过关中5个场地有关黄土的自重湿陷变形和外荷湿陷变形的大量试验结果,经分析研究后揭示其变形规律和影响范围等因素。  相似文献   

15.
统计方法在确定黄土湿陷起始压力中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对黄土的5项物理力学指标与黄土湿陷起始压力进行统计分析,结果表明,天然密度与黄土湿陷起始压力中度相关,含水率、孔隙比及液限低度相关,塑限不相关;湿陷起始压力为多因素综合作用的结果,对各物理力学参数的综合统计可在确定黄土湿陷起始压力过程中提供一定参考。  相似文献   

16.
 黄土特有的结构,决定了黄土具有湿陷敏感性,本文通过土样湿陷敏感性比较试验,对黄土湿陷速率进行分析研究,探讨黄土湿陷敏感性程度的高低,以及黄土湿陷敏感性对地基的不良影响。在依据湿陷系数和湿陷量进行黄土的湿陷性评价时,要考虑黄土湿陷敏感性的特点。  相似文献   

17.
对于厚度较大的湿陷性黄土地区,在应用《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90)[1]时,经常遇到“自重湿陷性土体厚度大于湿陷性土体厚度”的“问题”,即基底下10m以下至非湿陷性黄土层顶面的黄土湿陷压力采用300kPa时,往往得出“自重湿陷性土体厚度大于湿陷性土体厚度”的假象.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)[2]的颁布,使该“问题”得到了解决.根据作者对三门峡地区的试验样品多年工作经历及实际应用,介绍了“问题”的发现、处理及新旧规范在该“问题”上的对比,并通过工程实例进行说明.  相似文献   

18.
不同性质的场地土产生自重湿陷所需要的湿度条件及压力条件的差异,可以使场地湿陷产生时的浸水边界条件有很大差别,造成场地湿陷敏感性的不同.土性、湿度、压力三者的综合作用是场地土产生自重湿陷的必要条件.  相似文献   

19.
本文通过湿陷性黄土变含水量情况下的室内试验,结合试验曲线提出了变形分界含水量、变形分界压力的概念,将它们与湿陷起始含水量、湿陷起始压力作了比较,对变形分界含水量、变形分界压力的应力阐明了初步设想。  相似文献   

20.
济南黄土系风成-冲积、洪积成因的黄土状土,上部为全新世(Q4)堆积,下部主要为马兰期(Q3)堆积,济南长清区湿陷性黄土厚度一般为3~6m,主要为非自重湿陷性黄土,湿陷性轻微~中等,湿陷系数通常随深度逐渐减小,其标准贯入锤击数N与土层压缩模量Es0.1~0.2的经验关系为Es0.1~0.2=0.9669N,相关系数r=0.7875,二者相关性较好。该地区的地基处理方法常采用灰土垫层法和强夯法。  相似文献   

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