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11.
高水头水电站地下埋藏式钢岔管结构研究 总被引:1,自引:1,他引:1
结合某高水头水电站工程的实际,采用了一种考虑初始缝隙的埋藏式钢岔管有限元分析方法,即将围岩简化为在有限元节点上施加纯压缩弹性抗力的模型,对钢岔管与围岩联合承栽结构进行了有限元计算和分析,计算结果表明,围岩对钢岔管应力的影响和减小钢板厚度的效果十分显著。 相似文献
12.
吴海林 《冶金矿山设计与建设》1995,27(4):18-22
介绍了冶金部《钢铁企业环境监测站设计若干技术暂行规定》的执行情况,阐述了对有关矿山环境监测站的类型划分、监测项目、装备水平、组成和建筑面积等方面的看法。 相似文献
13.
分别阐述了我国公路和铁路规范中桥梁船舶撞击力的确定方法和相应的桥梁下部结构的力学计算模型,介绍了AASHTO规范中对于船舶撞击桥梁的风险评估方法的方法,并给出工程计算实例,提出了针对我国具体情况开展适合我国国情的船舶撞击桥梁风险评估的建议. 相似文献
14.
15.
在13.36Cr-1.12Ni-11.2Mn节镍型奥氏体不锈钢基础上降Mn加Cu,优化开发14.0Cr-1.1Ni-9.2Mn-0.30Cu不锈钢,并研究不同化学成分奥氏体不锈钢固溶处理、冷轧退火后的金相组织、显微织构、力学性能及成形性能,分析了奥氏体稳定性和冷轧形变诱导马氏体相变的控制规律。结果表明:14.0Cr-1.1Ni-9.2Mn-0.30Cu与13.36Cr-1.12Ni-11.2Mn不锈钢力学性能相当,固溶处理、冷轧退火后奥氏体组织再结晶充分,冷轧平均晶粒尺寸分别为12.6μm、14.0μm,显微织构为铜织构{112}<111>;14.00Cr-1.1Ni-9.2Mn-0.30Cu不锈钢的杯突值和极限拉深比分别为16.15和0.46,优于13.36Cr-1.12Ni-11.2Mn不锈钢;14.0Cr-1.1Ni-9.2Mn-0.30Cu与13.36Cr-1.12Ni-11.2Mn钢Md30/50分别为87.02℃和83.55℃,Md30/50高,则奥氏体稳定性差,形变诱导马氏体量和冷轧变形抗力大,退火后硬度高。通过将冷轧退火工艺速度由10 m/min降低至9 m... 相似文献
16.
我院自1988年4月~1990年4月共诊疗难治性血精症27例。其中18例作为处理超声组采用引导下精囊穿剌造瘦术(Ultrasonically Guided Puncture for Seminal Vesiculosto-my,UGPSVS)治疗,其余9例作为对照组用口服中药、雌激素、抗菌素治疗。本组病人均为眼药6个月以上血精未愈者。平均年龄47.4岁(29~63岁)。平均病程长21.9个月( 6~144个月)。 术组用Aloka SSD 620超声仪配5MHz直肠探头和上海医用电子仪器厂的穿剌导向架。常规术前准备。病人取截石位。会阴部消毒。局麻后,在超声监视下将18G针刺入精囊,抽取囊液送检,生理盐水冲洗囊腔,… 相似文献
17.
节镍型奥氏体不锈钢生产中合理控制其C、N含量和Cr、Ni当量,使其冷加工硬化小,拉深成形性能优异,形变诱导马氏体量少,时效开裂风险小,室温下奥氏体组织稳定是其生产应用的关键技术难点。为此,研究了不同化学成分节镍型奥氏体不锈钢在热轧、退火、冷轧退火后的金相组织及力学性能,分析了奥氏体稳定性和冷轧形变诱导马氏体相变的控制规律。结果表明:试验钢在热轧后奥氏体组织呈未完全再结晶状态,退火后奥氏体组织再结晶充分,晶粒尺寸为12~14 μm,且低的碳含量有利于改善碳化物的析出情况;试验钢冷轧变形过程中马氏体转变受奥氏体稳定性的影响,即受Md30/50温度控制及化学成分的影响,Md30/50温度值越高,镍当量越小,奥氏体稳定性越差,形变诱导马氏体含量越高,冷轧变形抗力越大,在退火过程越容易发生马氏体向奥氏体的逆转变,形成晶粒尺寸呈“双峰”状分布的混晶组织。因此,化学成分设计是实现节镍型奥氏体不锈钢性能的基础;同时,将本试验钢冷轧退火温度从1 080 ℃提高到1 100 ℃,且降低退火工艺速度,以延长带钢在退火炉内的时间,使奥氏体晶粒充分长大,控制晶粒尺寸为8.0~9.0级,才能保证钢卷获得良好的使用性能。 相似文献
18.
峰林洼地地貌石灰石矿山矿量分散,基建采准工作面的确定难度大,对平寨石灰石矿进行了综合分析,确定了首采区位置,并提出了两套基建采准工作面方案,进行了比较和分析,确定了合理的基建工作面布置方案,为峰林洼地地貌露天石灰石矿在首采区基建采准工作面的布置方面提供了宝贵经验。 相似文献
19.
20.
为了探讨钢-聚丙烯混杂纤维对混凝土试件轴向拉伸力学性能的影响,以钢纤维体积掺量为1%、1.5%、2%,聚丙烯纤维体积掺量为0.1%、0.15%、0.2%,设计了9组钢纤维和聚丙烯纤维混杂试件,开展配筋钢-聚丙烯混杂纤维混凝土受拉性能试验。结果表明:钢-聚丙烯混杂纤维有利于提高混凝土抗拉强度,混杂纤维体积掺量是影响抗拉强度和峰值应变的重要因素,钢纤维体积掺量1.5%和聚丙烯纤维体积掺量0.15%混杂对混凝土受拉性能改善效果较好。 相似文献