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41.
在分析弧形闸门主框架主横梁与支臂单位刚度比的基础上 ,运用结构优化设计理论 ,分别对规范推荐的π形、斜支臂及门形三种门型的主框架进行优化设计 ,并对各门型的单位刚度比常用取值范围随闸门宽度与面板曲率半径之比值、宽高比、横梁截面高度与支臂截面高度之比值三者间的变化规律进行分析 .结果表明 :三种门型主框架单位刚度比的常用取值范围为 :潜孔式π形主框架为 6~ 12 ;露顶式π形框架为 3~ 9;斜支臂框架为 3~ 7;闸形框架为 2~ 12 .弧形闸门跨度与面板曲率半径之比或跨高比较大时 ,单位刚度比取小值 ;反之取大值 .  相似文献   
42.
Hoek-Brown强度准则在隧道岩体稳定分析中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
Hoek-Brown强度准则适宜于描述完整岩石或节理岩体的破坏特征,并在岩体工程中得到了广泛应用。基于Hoek-Brown强度准则对某隧道工程岩体稳定进行分析,并与Mohr-Coulomb强度准则计算进行比较。结果表明:Hoek-Brown强度准则计算得到的关键点位移、塑性半径及塑性区范围均稍大于Mohr-Coulomb强度准则的结果;Hoek-Brown强度准则能够反映施工开挖扰动对岩体力学参数的影响。同时,假设施工扰动系数从隧道内向外逐渐减小,应用Hoek-Brown强度准则研究了开挖扰动程度对隧道塑性半径的影响规律。研究表明:随着扰动的增大,塑性半径非线性增大。  相似文献   
43.
水泥砂浆在浇筑、养护和受荷载后易出现缺陷,会显著改变其热传导性能.将水泥砂浆中缺陷分为孔洞和裂隙两种基本类型,基于细观力学理论中的相互作用直推(IDD)估计法,建立了孔洞和裂隙单独存在或同时存在时干燥水泥砂浆等效导热系数预测模型;基于数值模拟结果反推法,提出裂隙随机分布影响函数,改进了IDD模型预测精度;与数值模拟结果...  相似文献   
44.
针对混凝土圆形工业CT扫描切片中间暗四周亮、灰度图像无明显双峰的缺陷,为提高图像阈值分割的准确性,设计了一种基于环状分区和区域生长法相结合的图像分割算法,并将其与不同分割方法进行效果对比分析。利用医学软件MIMICS对图像进行选择性编辑、补洞处理和冗余数据去除,并利用布尔操作界定出50μm厚度界面,从而完成混凝土CT切片四值化划分。将四值数据导入ABAQUS中,建立有限元细观模型并进行巴西劈裂试验的数值模拟。数值结果与物理试验结果相近,表明所设计的分割方法能够为真实混凝土精确数值模型的建立提供有效信息。  相似文献   
45.
弧形闸门主框架优化设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   
46.
混凝土骨料与水泥浆体间界面过渡区(ITZ)厚度虽小,却表现出较强的微观结构非均质性,并对混凝土弹性模量产生显著影响。本研究充分考虑ITZ的非均质特征,由水泥浆体与其中的孔隙形成等效基体,非均质ITZ与骨料形成等效颗粒,再由等效基体与等效颗粒形成混凝土等效均质体,基于细观夹杂理论提出了一种混凝土弹性模量预测的多相夹杂模型,模型预测结果与试验结果吻合较好。定量分析还表明:界面过渡区非均质性对混凝土弹性模量影响显著,ITZ非均质程度越高,混凝土弹性模量越低;弹性模量随界面过渡区厚度、水泥浆体孔隙率的增大而逐渐降低,随骨料含量的增大而增大。  相似文献   
47.
48.
运用结构优化设计理论,对64扇典型弧形闸门门形主框架进行了优化设计,得到了这种门型的主横梁与支臂单位刚度比合理取值范围是2~12,并对取值影响因素作了分析。  相似文献   
49.
石油焦中全硫量的X—荧光法测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用X-射线荧光法测定了石油焦中的全硫含量,当硫含量在0.30%~3.0%范围内,该法具有快速简便、节省试剂等优点。其分析准确度与化学法相当,且具有较好的重现性,能满足工业对石油焦中硫的分析要求。  相似文献   
50.
为揭示混凝土在干湿循环作用下的劣化机理,本文对不同强度等级的混凝土进行干湿循环试验,并在试验过程中测定混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度、超声波速、孔隙率等物理量,探究了干湿循环作用对混凝土物理力学性能的影响,并从微观尺度上分析了混凝土强度与孔结构的关系。结果表明:混凝土的强度随干湿循环次数的增加先升高后降低,干湿循环40次后,C20、C30、C40、C50混凝土的相对抗压强度分别下降了13.33%、12.47%、8.45%、6.58%,相对劈裂抗拉强度分别下降了25.93%、23.06%、20.59%、19.03%,相对劈裂抗拉强度较抗压强度衰减更为显著;超声波速和超声波幅表现出不同的变化规律,随着干湿循环次数的增加,超声波速先略有增加而后减小,超声波幅则不断增大;在干湿交替的环境中,混凝土试样的孔隙率、孔隙总体积、平均孔径、中值孔径、最可几孔径随着干湿循环次数的增多,先减小后增大,最终表现出孔径粗化特征,这也是混凝土强度后期损失的内在原因。  相似文献   
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