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21.
本文通过《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《美国钢结构设计规范》(AISC 2005)和《美国输电铁塔结构设计导则》(ASCE 10-97)对输电塔单面受拉构件承载力进行计算分析。可以发现,有些连接构件在满足标准端距、孔距和边距的条件下,仅仅根据螺栓剪切强度和孔壁压应力选取螺栓数,不能满足抗撕裂的要求。而《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)中并没有要求对连接构件进行抗撕裂强度计算,这就有可能使某些构件存在安全隐患。本文就此提出建议供设计参考。 相似文献
22.
23.
20世纪50年代,为了解决人口安置和城市公共卫生问题,香港政府开始了公屋建筑的建设.香港公屋发展历经徙置型、提升型、和谐型/康和型3个阶段,公屋的室内通风也逐渐形成背靠背布局、内廊式布局、围合外廊式布局、相连外廊式布局等不同类型的布局方式,并衍生出相关的构造措施,达到被动式通风设计的高峰.最终,在和谐型/康和型发展阶段... 相似文献
24.
由于在烟火驱动装置中,还没有一个公允的准则来测定助推装药,以确保其功能裕度,因而进行了一系列的研究活动,以期形成一种方法来满足这种需要。我们将一种单筒输入烟火阀(pyrovalve)改成了装有助推装药的双筒输入烟火阀。这样做的目的是为了演示用以能量为基础的功能裕度法来测定助推装药,并确定助推装药在这个阀门中的能量传递特性。确定驱动阀门通过落锤试验(weight drop test)所需的能量,并将其与药筒(cartridge)传递的能量和助推装药在改进后的阀门中起爆的能量进行比较,来验证功能裕度。研究结果表明,这种以能量为基础的方法完全达到了研究目的,也许还能用于其它的烟火装置。 相似文献
25.
创立了一个在激光光束作用下,反应国体的变热和点火过程的数字模型。采用一种显示模式(explicit scheme),对瞬态的、二维热方程进行了数字式求解。一个非线性的源项(source term,指Arrhenius方程)使得对这类问题的分析求解变得复杂化。激光束的吸收深度被认为只有几个微米深。研究了吸收深度系数的作用。用这种模型测定了激光能量密度、激光照射时间和热扩散率对点火的效应。这种数字模型已经被用到了对炸药类的激光点火系统的设计当中。证明了用纤维光导输出为0.6W的激光二极管进行点火是最合适不过的。 相似文献
26.
本文用一种全新的方法,评估了火工烟火装置的机械性能,并预测了火工烟火装置的机械功能可靠性。文章中没有讨论其它可能的失效模式,诸如火工烟火能源的起爆之类。运用目前人们普遍采用的go/no-go统计方法对同一部件的可靠性进行预测时,常常需要做成百上千次连续的、成功的试验,而且还经常会自然而然地忽略其物理失效性。本文所要介绍的方法一开始是要计量、了解并控制机械特性参数;然后,将实现功能所需要的能量与火工烟火能源所传递的能量进行比较,确定机械功能裕度;最后,运用小量样品统计法,对在确定功能裕度过程中所采集到的数据进行分析,预测机械功能可靠性。与go/no-go统计法相比较,认真仔细地运用这一方法将大大地减少实验开支,并能更好地了解产品性能。运用这一方法可以确定变量的特性和效果,而且只需要对20套或者更少的样品进行评估,便可预知其可靠性。文章举例说明了在NASA成功的飞行任务中,用此方法对其拔销器所进行的评估。 相似文献
27.
28.
川东南丁山地区是四川盆地页岩气主要勘探开发区,尽管已有多口井获得高产页岩气试气产量,但由于递减速率快和估算的最终可采储量(EUR)低,导致该区尚未获得商业开发。为了明确复杂构造区页岩气成藏富集特征,预测有利目标区,通过岩心观察、笔石带识别与对比以及扫描电镜观察等手段,对川东南丁山地区五峰组-龙马溪组页岩岩石类型、展布特征、储集类型和含气量等进行了分析。研究结果表明:川东南丁山地区五峰组-龙马溪组页岩岩石类型主要包括硅质页岩、含灰-灰质页岩、粘土质页岩和粉砂质页岩4种,其中优质页岩为WF2—LM4笔石带的硅质页岩,厚度介于6~10 m。储集空间主要包括有机质孔、矿物质孔和微裂缝,靠近盆地边缘无沥青充填的溶蚀孔相对发育,反映了较差的页岩气保存条件。与涪陵页岩气田的对比分析表明,丁山地区五峰组-龙马溪组WF2—LM4笔石带硅质页岩厚度较薄,在靠近盆缘断裂带的地区埋藏较浅,页岩气藏压力系数低,为浅层常压页岩气藏;向盆内方向压力系数增加,埋深较大,属于深层超压页岩气藏。建议在川东南地区WF2—LM4笔石带硅质页岩厚度大、埋藏适中和保存条件较好的地区开展页岩气的勘探工作。 相似文献
29.
冲击管连接装置包括一个带有纵向轴(15)的圆柱体状雷管(B),一个可使雷管(B放入的组合壳体(block body)(A),和一个尾帽(end cap)(C)。雷管(A)有一个轴对称的外壳,分成主圆柱体部分(10),直径略小于主圆柱体(10)直径的圆柱体型炸药端(12),以及连接主圆柱体(10)和炸药端(12)的过渡部分(14)。爆炸装药装在炸药端,它最好是由叠氮化铅,或者第一装药部分(72A,74)叠氮化铅以及PETN和第二装药部分(72B)PETN两部分(62A,62B)组成。起爆冲击管(16)通过延期元件(65,75)与爆炸装药形成操作性连接(operatively connected)。组合体(A)的壳体(20)里是雷管(B)的主体部分(10)。与壳体(20)的一端(27)相连的冲击管支撑体(30)上有一个带孔的基本件(base element)(32),可使雷管(B)的炸药端(12)放入。冲击管支撑体(30)呈T型,并在基本件(32)的两个相对应的外侧形成一对配合翼(36),同时又在两个配合翼之间沿雷管(B)的纵向轴(15),在炸药端(12)的侧边限定出一对配合槽(38),每个配合槽(38),在雷管(B)的炸药端(12)的旁边,沿着实际上与雷管(B)的纵向轴(15),相垂直的冲击管(D)的纵轴方向,至少能够以摩擦力夹住四个冲击管(D)。尾帽(C)连接在壳体(20)的另一端上,将雷管(B)固定在组合体(A)内。 相似文献
30.
锂离子电池热管理已成为制约电动汽车商业化的瓶颈,为解决此问题,将微热管阵列应用于锂离子电池散热和加热系统.通过测量布置热管前后电池表面温度可知:在1C充放电倍率下,散热系统能有效降低电池模组的温度及电池间温度差异,将温度和温度差值分别控制在40℃与5℃之内;通过加热片加热热管,有效提高电池低温放电性能,从而提高电池持续充放电过程的稳定性和安全性.
相似文献