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Using an integrated process of data and modeling in HRA 总被引:1,自引:0,他引:1
John Wreathall Dennis Bley Emilie Roth Jordan Multer Thomas Raslear 《Reliability Engineering & System Safety》2004,83(2):221
The paper describes an approach taken to estimate the probabilities of failure associated with various railroad tasks to prevent accidents (principally collisions and derailments). These probabilities were estimated using an expert elicitation process that used partially relevant data available from a variety of databases and that were filtered and scaled to make them more directly relevant to the analyses being performed. Extensive qualitative studies were performed prior to the elicitation process to identify relevant contexts under which the tasks can be performed. 相似文献
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爆破震动作用下新浇基础混凝土的安全震动速度研究 总被引:4,自引:0,他引:4
针对新浇筑混凝土的爆破震动控制,设法利用爆破地震波(Rayleigh波)作用下的新浇筑基础混凝土受力状态的理论分析和动力有限元计算,确定的新浇筑混凝土中的震动速度及动拉应变分布,并结合不同龄期下新浇筑混凝土的允许极限拉应变,从理论上确定新浇筑基础混凝土的安全震动速度及主要影响因素.理论分析结果和计算实例表明,新浇筑基础混凝土的允许震动速度值随基岩对新浇筑混凝土的基础约束程度的提高和随混凝土强度的降低而降低,我国现行采用的新浇筑大体积混凝土基础面上的质点安全震动速度值具有较大的安全储备. 相似文献
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In this paper, the moving least-squares differential quadrature (MLSDQ) method is employed for free vibration of thick antisymmetric laminates based on the first-order shear deformation theory. The generalized displacements of the laminates are independently approximated with the centered moving least-squares (MLS) technique within each domain of influence. The MLS nodal shape functions and their partial derivatives are computed quickly through back-substitutions after only one LU decomposition. Subsequently, the weighting coefficients in the MLSDQ discretization are determined with the nodal partial derivatives of the MLS shape functions. The MLSDQ method combines the merits of both the differential quadrature and meshless methods which can be conveniently applied to complex domains and irregular discretizations without loss of implementation efficiency and numerical accuracy. The natural frequencies of the laminates with various edge conditions, ply angles, and shapes are calculated and compared with the existing solutions to study the numerical accuracy and stability of the MLSDQ method. Effects of support size, order of completeness of basis functions, and node irregularity on the numerical accuracy are investigated in detail. 相似文献
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