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41.
碾压混凝土抗裂指标的研究 总被引:14,自引:0,他引:14
1 前 言混凝土的开裂主要是由于混凝土中拉应力超过了抗拉强度 ,或者说是由于拉伸应变达到或超过了极限拉伸值而引起的 .混凝土干缩、降温冷缩及自身体积收缩等收缩变形 ,受到基础及周围环境的约束时 (限制收缩 ) ,在混凝土内产生拉应力 ,并可能引起混凝土裂缝 .沙牌碾压混凝土拱坝属受约束条件下大体积混凝土结构 ,而混凝土本身的抗拉强度又相对较小 ,在各种影响因素的作用下 ,几乎难免产生或多或少的裂缝 .因此 ,提高混凝土的抗裂能力是避免混凝土开裂或使开裂减少到最低限度的重要手段 .大量的试验分析表明 ,抗裂性好的混凝土应该具有… 相似文献
42.
不规则三角网(TIN)是一种重要的数字高程模型,它一般是基于离散采样点来构建的;构建TIN的算法可归结为由二维平面内的离散点生成Delaunay三角网.目前有很多Delaunay三角网生成算法,但不足之处是已有的算法对三角形之间邻接关系的维护缺乏具体的论述和明确的约定.作者按照凸包切割的思想提出了一种完整的算法,并对三角网的生成和三角形邻接关系维护的具体步骤和约定做了详细论述.编程实验表明:本算法能够正确地将凸包剖分为三角形,且能够保证三角形之间具有正确的邻接关系;当将剩余的非凸包顶点的离散点插入已有的三角形时,仍能保持三角形之间的正确邻接关系. 相似文献
43.
Delaunay三角网在未来地学数值模拟中将发挥重要作用。分治算法是一种著名的经典构网算法,但其子网合并过程十分复杂,限制了其应用。提出使用通用算子的概念,并用从以往算法中独立出来的算子和3个新算子来简化分治算法的子网合并。扩展三角形算子用于构造每个新三角形并维护三角网的拓扑关系和边界链表。凹边界填充算子对边界链表用递归来自动完成凹边界的智能三角形填充。子网合并算子先用一个新三角形连接两个子三角网,再合并边界链表,调用凹边界填充算子填充子网间的缝隙区域。所有算子都基于有向边的数据结构和用链表管理的三角网外边界,借助链表操作,使算法的构建简洁而又高效。除分治法外,这些算子还被成功用于构建其他算法。由随机点集以及LiDAR点云的测试表明,所有算法的构网均准确无误且分治算法的执行效率较高。 相似文献
44.
传统电流源型变换器交流侧需设置交流电容器来实现交流电流的连续和能量的缓冲,但交流电容器既昂贵,又存在与交流侧电感发生谐振的风险,严重制约其大功率化。基于此,从工程实现角度出发,运用直流电流复注变换式AC/DC变换思想构造一种采用分流电感实现恒稳直流?近似正弦交流变换的大功率电流源型静止无功发生器(SVG)拓扑。分析SVG电路拓扑的原理,给出开关的触发时序;建立SVG的非线性数学模型,给出一种全局线性化的有功无功控制策略;通过仿真和实验对拓扑电路的可行性以及控制策略的正确性进行验证。结果表明,所提出的拓扑输入输出性能优良,无需滤波即可获得近似正弦波形的交流电流;全局线性化方法不依赖SVG的运行状态,控制器在全状态域控制有效,系统能在全局范围内获得良好的线性控制性能。 相似文献
45.
针对电压型光伏换流器难以高压大功率化的问题,提出使用一种新型多电平电流重注入换流器(MLCR-CSC)。它在传统换流器拓扑结构上附加了重注入拓扑电路,控制方法则采用了基于H∞重复控制器的直接电流控制策略。MATLAB/Simulink仿真结果表明:该换流器实现了高压大功率晶闸管零电流关断(ZCS)(每个基波周期有6个脉宽可调的零电流时刻),并且其网侧电流不接入滤波器总谐波畸变率(THD)降低到3.95%,达到了消除谐波的目的;多组MLCR-CSC协调控制可以实现电流超前或者滞后电压30o,即可实现四象限运行。 相似文献
46.
第四届大阪国际纺织机械展览会于1989年10月5日至11日在日本大阪市国际贸易展览会场举行。展览会共设有7个展馆,参加展出的有来自18个国家及2个地区的464家厂商。我有幸作为纺织工业部的参观团成员 相似文献
47.
大功率电流型光伏并网换流器的拓扑与控制 总被引:2,自引:0,他引:2
为克服电压源型换流器在大功率光伏并网系统应用中存在的缺陷,结合谐波注入技术和多电平技术提出了既能够并网发电、又能实现无功补偿和抑制谐波电流的大功率单级式电流源型光伏并网换流器拓扑。首先分析了该拓扑的结构及工作原理,构建了该系统的数学模型;然后提出了适用于该系统的非线性控制策略,重点分析了全局线性化的处理方法;最后在PSCAD平台搭建了仿真模型。仿真结果验证了该拓扑结构和控制策略的有效性。 相似文献
48.
刘永和 《传动技术(上海)》2006,20(2):48-48
本发明是一种非接触式之轮式传动装置,包括两转轮,其特征在于:在转轮的边面上等分布有9个~180个凹槽,并在凹槽内镶嵌有强力磁铁,两转轮分别安装在传动轴上。利用两转轮边面上呈不同极的相对应的强力磁铁之相互吸力作用,进而达到相互传动,具有低耗能,低噪音及不磨损等效果。为了防止强力磁铁脱落,凹槽和强力磁铁均呈相对梯形。为了防潮、防锈及防污染,在转轮外包覆一保护层。保护层采用涂覆或喷涂方式。 相似文献
49.
50.