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Windows下遗产代码的使用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着Windows操作系统的日益普及,目前流行的软件开发平台也由传统的DOS逐渐转移到了Windows,但是如何有效继承和利用以往用户在DOS下开发的大量优秀源代码则越来越重要。本文介绍人基于DLL的代码共享机制有效地解决了这个问题。 相似文献
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1 工程概况 熊渡工程是清江支流渔洋河梯级开发的龙头水库电站枢纽,距离枝城市城关35km。挡水建筑物为混凝土拱坝,坝高74m,坝长266.6m。控制流域面积1015km~2。多年平均来水量为10.03亿m~3,多年平均流量为32.3m~3/s。总库容为0.95亿m~3。水库正常蓄水位为145.0m,设计洪水位为145.22m,校核洪水位为146.86m,死水位127.0m。 相似文献
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1 引言 感谢杨圣奇博士对拙稿"大理岩孔道试样的强度及变形特性的试验研究"[1](以下简称"原文")和缑勇等[2]一文的仔细阅读,并指出其中错误、欠妥或可能引起误解的地方.笔者认真学习讨论稿后,又阅读相关论文,核对原始试验数据,对杨圣奇[3](以下简称"讨论稿")提出的问题逐条答复如下.错误、欠妥之处,还请大家继续批评指正. 相似文献
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砚北煤矿地应力测量及其特征分析 总被引:3,自引:0,他引:3
为了弄清华亭矿区砚北煤矿矿井动力现象和巷道剧烈变形破坏的机制与特征,采用空心包体应力解除法,对砚北煤矿进行了地应力测量。结果表明,该区地应力以水平压应力为主,具有明显的构造应力特征,实测最大主应力为14.49~16.88MPa,方向与测点处构造形态基本一致,即基本与煤岩层走向垂直;从应力的绝对值看,该区地应力场属正常偏高情况,而不属于高应力区域,但最大与最小主应力的差值较大(差值为9.85-10.51MPa)。地应力场表现出明显的不均匀性,其大小和方向有较大差异,这是该地区地质环境及演化、地质构造特征和煤岩特征等共同影响的结果。 相似文献
78.
煤样三轴压缩下变形和强度分析 总被引:4,自引:1,他引:4
基于在伺服试验机对煤样的常规三轴压缩和三轴卸围压试验,分析了煤样在不同应力条件下的强度和变形特征。煤样在围压作用下裂隙闭合后利用摩擦仍可以承载,并且所有煤样峰前变形特性基本一致。三轴卸围压试验峰值处出现屈服平台,与常规三轴相比峰后塑性明显增强,煤样破坏时的轴向应变量受常规三轴压缩全程应力–应变曲线控制。常规三轴压缩和三轴卸围压试验的峰值强度与围压均成线性关系,围压影响系数基本相同,内摩擦角能够表征材料力学性质,与加载方式没有关系,但相同围压下三轴卸围压时试样的承载能力比常规三轴加载时明显偏低,表明煤样经历较高轴向载荷作用后存在局部损伤。 相似文献
79.
大理岩孔道试样的强度及变形特性的试验研究 总被引:1,自引:2,他引:1
利用中晶和细晶两种大理岩的不同内径孔道大理岩试样,在内孔压力为0时进行常规三轴压缩试验,分析试样内非均匀应力分布对试样承载能力和变形特性的影响。孔道试样的变形特征在轴向变形较小时与完整试样大致相同;在变形较大时孔壁附近材料因最小主应力较低而破坏,承载能力逐步下降。以线弹性力学分析孔道试样的应力状态,假设试样内材料同时达到承载极限,Coulomb准则给出的试样强度是一个偏低的估计,而不是偏高的估计。围压和轴向载荷在给定倾角剪切滑移面上的正压力和剪切力由整体力平衡确定,与孔道存在与否没有关系,孔道只是造成应力分布的不均匀,使试样的承载面积减小,引起围压对强度的贡献增加;另一方面,试样内部的破坏是逐步发生的,达到峰值承载能力时试样由黏结力构成的承载能力随围压、孔径的增大而减小。这两种不同趋势的变化决定孔道试样的强度特征。孔道对试样变形破坏的影响随大理岩结构特征而不同。 相似文献
80.
利用RMT–150B岩石力学系统对煤样进行单轴压缩分级松弛试验,分析煤样常规单轴压缩与单轴分级松弛条件下煤样的变形、强度和破坏的时效特征。结果表明:2种加载方式下煤样峰值前的应力–应变曲线宏观没有明显区别,仍然表现出压密、弹性、屈服和破坏阶段;单轴压缩分级松弛试验的应力–应变曲线,在松弛期间出现局部应力跌落特征;常规单轴压缩得到的力学参数明显高于分级松弛试验值,表现出煤样的力学参数具有时效特征;当松弛应力比低于70%时,应力松弛特征不明显,当松弛应力比高于70%时,煤样内部强度较高材料积蓄的能量能够使低强度材料逐步损伤破坏,高强度材料将承载更高应力也逐渐趋于破坏,松弛应力比越高,持续破坏时间越短,反之则持续破坏时间越长;常规单轴压缩破坏具有明显张剪性破裂面,分级松弛试验时煤样破坏裂纹沿加载方向扩展后碎裂成许多相对较薄片状和片状碎屑,表现出明显的侧向膨胀特征。 相似文献