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1.
在桥梁的安全评估中,采用确定型层次分析法,存在指标的不确定性和模糊性.针对工程实例,文章采用不确定型层次分析法,建立桥梁递阶层次模型,通过对比4种不同指标权重计算方法,最终选用最优传递矩阵法进行桥梁指标权重的计算.结果表明,不确定型层次分析法能够全面考虑影响桥梁安全性的各种因素,而且,最优传递矩阵法计算权重精度高,使得桥梁安全评估结果更加可靠.  相似文献   
2.
在桥梁的安全评估中,采用确定型层次分析法,存在指标的不确定性和模糊性。针对工程实例,采用不确定型层次分析法,建立桥梁递阶层次模型,通过对比4种不同指标权重计算方法,最终选用最优传递矩阵法进行桥梁指标权重的计算。结果表明,不确定型层次分析法能够全面考虑影响桥梁安全性的各种因素;最优传递矩阵法计算权重精度高,桥梁安全评估结果更加可靠。  相似文献   
3.
正"太岁"常被赋予神秘的色彩和丰富的药用价值.传说太岁运行到哪,相应的方位下会出现一块肉状物,即太岁星的化身.在此处动土,会惊动太岁,因而有"不能在太岁头上动土"的禁忌传言.同时,《宣室志》[1]中记载了服用"太岁"后人体能够焕发生机,发挥神奇的疗效,使得后世之人争相追寻长生不老之药——"太岁".自1992年.陕西周至县农民在渭河边上发现了出土的"太岁"疑似物后,近年来"太岁"出土报道较多,引起了社会各界的极大关注,各家之言也纷纷涌现,但有关"太岁  相似文献   
4.
针对实际工程应用中普通砂浆耐久性不足问题,研究了VAE乳胶粉对水泥砂浆耐久性改性效果,对不同聚合物含量(8%、9%、10%、11%和12%)的VAE乳胶粉改性砂浆通过收缩率、开裂性敏感度、抗渗性、耐氯盐腐蚀性和碳化实验,测试了收缩率、开裂总权值、渗水高度、透水压力、碳化深度以及氯离子渗透高度,结合扫描电镜实验,揭示了VAE乳胶粉对砂浆的微观改性机理。结果表明,VAE乳胶粉的加入显著提高了砂浆的抗渗透性。当聚合物含量为12%时,VAE乳胶粉砂浆的开裂总权值仅为普通水泥砂浆的55.1%,透水压力较普通水泥砂浆提高了78.6%,28 d碳化深度和氯离子渗透高度较普通水泥砂浆分别降低了36.8%、53.1%。VAE乳胶粉与砂浆中的骨料在浆体内部形成高黏结力的网状膜结构,填充改性砂浆的孔隙,使浆体内部更加密实,进而增强了改性砂浆的耐久性。  相似文献   
5.
深基坑支护方案的选择主要从安全可行、施工便捷、经济合理和环境保护4个方面的因素考虑.为了选择出最优的深基坑支护方案,采用层次分析法对不同的基坑支护方案作出了评判,通过建立评估递阶层次模型,将复杂的问题简单化,并采用最大特征根法求解判断矩阵各因素的权重值,最后通过模糊综合评判法计算得到一个定量的综合评判结果,该结果为深基坑支护方案的选择提供了依据.通过工程实例验证了该方法的可行性与实用性.  相似文献   
6.
根据不同磨圆度(机制砂和河砂)和不同粒径(粗砂、中砂、细砂、粉砂)介质中土压力盒测试误差的室内试验,绘制不同粒径机制砂与河砂的相应应力-应变关系、误差-应变关系曲线,发现:在相同应力条件下,同一类型传感器的输出应变值随着粒径的增大而减小,并且随着荷载的不断增加,4种不同粒径的检测输出应变值之间的差距越来越明显;弹性模量E、内摩擦角φ以及土压力盒的厚度h是土压力盒误差产生的3个主要影响因素。根据计算所得的误差修正系数及φ、E和h三者之间的函数关系方程式,对误差进行修正,将机制砂回归误差控制在-15%~15%左右,河砂回归误差控制在-25%~8%左右,明显缩小了土压力盒误差,可为土压力盒在实际中的应用提供误差修正的可靠依据。  相似文献   
7.
 通过分析不同产地海蒿子、羊栖菜中无机元素含量及分布特征,以期为海藻药材有害元素限量标准制定、海藻资源的综合开发利用提供理论依据。海藻样品经灰化或消解处理后,采用微波消解-电感耦合等离子体-原子发射光谱法、碘离子选择性电极法分析了不同产地海藻药材的30 种无机元素,并运用主成分分析法对海藻药材进行了综合评价。结果表明,不同产地海藻含有19~26 种无机元素,无机元素平均含量按由高到低的顺序依次为K>Ca>Na>Mg。25 批海藻样品中,有害元素Cu 平均含量为7.83 mg/kg,Hg 为1.54 mg/kg,Pb 为3.07 mg/kg,Cd 为3.02 mg/kg,As 为109.35 mg/kg,Al 为1434.26 mg/kg。海蒿子、羊栖菜中大部分元素无显著性差异。主成分综合评分法显示,山东烟台海蒿子样品H4、H3和浙江温州羊栖菜样品Y5、Y6综合排序较高,表明在仅考虑无机元素含量的情况下,这4 种海藻样品品质较好。  相似文献   
8.
以烟台市某住宅小区为研究对象,通过测试获取风热环境的风速、温度、湿度三个参数,利用模糊集合论、矩阵以及SPSS相关性分析确定三个参数各自的隶属度函数方程,并分别对其进行权重分配,以建立一个综合三要素衡量舒适度的NADPI数学模型。通过与综合舒适度指数进行误差分析验证,两个数值模型下各测点趋势线的斜率相近,说明NADPI数学模型计算值在误差允许范围内。THS软件可以获取小区在九个不同建筑朝向下的风速、温度、湿度三个参数,通过比对模型计算结果可知,该小区在南偏西15°时的NADPI值最大,为0.61。进而计算南偏西15°时A、B、C、D、E、F六个测点的NADPI值,分析其舒适性特点。结果表明,该小区在相对最舒适朝向下的内部不同区域之间舒适情况也存在差异。  相似文献   
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