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201.
综述了采用ANSYS进行混凝土徐变收缩分析的方法,以线形叠加原理为理论基础,提出了可以考虑施工过程的ANSYS混凝土徐变收缩的计算方法;以软件材料库中所提供金属蠕变的本构关系曲线分段拟合常应力作用下的混凝土徐变曲线,结合离散化模型的有限元模型处理方法,利用APDL进行二次开发,计算了某特大桥节段施工的收缩徐变效应,验证了方法的正确性。 相似文献
202.
通过在线测量水平力、垂直力和主轴功率,研究了三种不同硬度金刚石节块锯切花岗石过程中的锯切力、功率以及节块耐磨性能。在专门设计的实验装置上研究了岩屑流体对金刚石节块磨蚀性能的影响。研究表明,流体磨蚀实验中节块的重量损失百分比与节块硬度有较好的线性对应关系;在锯切实验中,锯切力、锯切功率以及节块耐磨度与节块本身的硬度并没有直接的对应关系。 相似文献
203.
通过测量节块抗弯强度、节块在锯切过程中的耐磨性能以及锯切力比,研究了金刚石表面镀覆Ti—Cr合金对节块性能的影响。研究表明,相对于不镀覆的金刚石,镀覆金刚石使节块的抗弯强度和耐磨性能均有不同程度的提高。但是节块的抗弯强度与耐磨度并无单调对应关系。由于金刚石表面镀覆改善了结合剂对金刚石的把持和金刚石的出露状态,切削阻力降低,切向力与法向力的比值减小。 相似文献
204.
为了判断蒸发冷却通风降温系统在各地区空冷配电间的适用性,用夏季通风室外计算参数计算室外空气经过直接蒸发冷却、间接-直接两级复合蒸发冷却、间接蒸发冷却-机械制冷通风降温系统的出风温度,提出适用性分析的方法和步骤,并根据空冷配电间的设计要求选择适合该地区的蒸发冷却通风降温方案,并对各方案进行负荷计算和能耗分析。适用直接蒸发冷却、间接-直接两级复合蒸发冷却通风降温系统地区机组的能效比范围分别为4.3~13.1、5.1~6.4;间接蒸发冷却-机械制冷通风降温地区系统中间接段制冷量占总制冷量的26.3%~48%。研究结果对全国各地区空冷配电间蒸发冷却通风降温系统的选择与设计提供借鉴。 相似文献
205.
206.
针对三个泉倒虹吸过流量富余的问题,基于工程特点及其水力设计方法,借鉴大口径钢管和预应力钢筒混凝土管(PCCP管)当量粗糙度的取值,根据雷诺数与相对粗糙度,结合莫迪图判别分析了大流量工况下倒虹吸管道水流流态,在此基础上,利用齐恩公式、海曾—威廉公式、谢才公式分别计算了三个泉倒虹吸水头损失值,并与实测资料进行对比分析。结果表明,随着管径增大,管壁光滑程度增加,使得PCCP管内水流处于紊流过渡区而非阻力平方区,因此不应选用谢才公式,而这正是导致三个泉倒虹吸过流能力与设计标准不符的主要原因。此外,发现齐恩公式、海曾—威廉公式适用于大口径有压PCCP管沿程水头损失计算。 相似文献
207.
在掺气减蚀研究中,掺气设施的掺气保护长度是检验掺气减蚀效果的重要指标,而水流掺气浓度及其分布将决定掺气保护长度。通过反弧段泄槽模型试验,研究了不同流量、不同挑坎高度时掺气浓度与掺气保护长度的变化规律。结果表明,掺气坎后水流掺气浓度沿程分布规律为先增大后减小,而在断面上的分布规律为由水流表面到水流底部逐渐减小;泄槽反弧段与泄槽直段及不同水深处掺气浓度的沿程衰减率不同;在其他条件不变时,掺气浓度与流量大小成反比,与挑坎高度成正比;掺气有效保护长度随流量增大而减小,随掺气坎高的增大而增大。 相似文献
208.
209.
大牛地气田盒3段三维地震储层预测研究 总被引:3,自引:0,他引:3
刘忠群 《勘探地球物理进展》2008,31(2):133-136
盒3段是大牛地气田天然气产能建设的主力层段,提高盒3段储层预测的精度是盒3段气层扩边扩能的首要任务。盒3段储层属典型的河流相沉积,储层厚度薄,横向非均质性强,这些地质特性给地震方法预测盒3段储层带来了一定的困难。通过系统总结大牛地气田开发过程中盒3段储层预测所采用的思路和方法,总结了适合于大牛地气田盒3段储层预测的反射结构分析,相控储层预测及地震反演等方法技术,并给出了应用的实例,指出了方法技术的适应性和下一步改进的方向。 相似文献
210.
《Contact lens & anterior eye》2013,36(5):219-225
Background and objectiveTo determine the efficacy of different Galilei Scheimpflug-Analyzer (GSA) parameters in discriminating between keratoconic and myopic eyes.Patients and methodsGSA measurements were obtained for 67 patients (67 eyes) with keratoconus and 151 patients (151 eyes) with myopia or myopic astigmatism. Several parameters, provided by the software or derived from the elevation maps, were evaluated and compared for the two groups.ResultsBetween the two groups, statistically significant differences were observed for all corneal parameters obtained by GSA (P < 0.001) except for the anterior chamber depth (P = 0.149). ROC analysis determined that posterior corneal elevation was the best predictive parameter (area under the curve: 0.99). The posterior corneal elevation, at a cut-off value of 18.5 μm, had 98.5% sensitivity and 98.3% specificity in discriminating keratoconus from myopic eyes.ConclusionElevation, pachymetric and keratometric parameters measured by the GSA, as well as the specific predictive GSA software parameters can effectively distinguish advanced keratoconus from myopic corneas. Also, keratoconus that is easily diagnosed by other means can be diagnosed easily by GSA software parameters. 相似文献