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1.
内藏钢桁架带洞口混凝土组合核心筒抗震试验及分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了内藏钢桁架带洞口混凝土组合核心筒,该组合核心筒包含2种组合,即不同受力体系桁架与核心筒的组合、不同材料型钢与混凝土的组合,形成了双重组合核心筒.对2个1/6缩尺的带洞口核心筒结构模型进行了低周反复荷载下的抗震性能试验研究,其中包括一个普通带洞口混凝土核心筒和一个内藏钢桁架带洞口混凝土组合核心筒.在试验的基础上,对比分析了2个试件的刚度及其衰减过程、承载力、延性、滞回特性、耗能及破坏特征.试验及分析表明,内藏钢桁架带洞口混凝土组合核心筒比普通带洞口混凝土核心筒抗震能力明显提高.建立了内藏钢桁架带洞口混凝土组合核心筒的承载力计算模型,计算结果与实测值符合较好.提出了该新型组合核心筒抗震设计的建议.  相似文献   
2.
在大跨度钢管混凝土拱桥的设计中,稳定问题至关重要。针对影响这一问题的主要因素,如计算模型的建立、结构的几何非线性行为等进行了较为深入的探讨。根据具体的桥梁实例,建立了两种空间有限元计算模型,对每一种模型分别进行了第一类和第二类稳定问题计算。计算结果表明,在各个设计阶段采用不同的计算模型是恰当合理的做法;另外通过对比分析可知结构的几何非线性对该桥的稳定影响很小。  相似文献   
3.
立式浮顶储罐地震响应分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究浮顶振动对立式储罐地震响应的影响时,假定浮顶运动为均质刚性圆板振动,运用储罐速度势理论给出了液体运动势函数、基底剪力、倾覆力矩公式,从薄板理论出发建立浮顶的弯矩表达。由Hamilton原理和虚功原理建立了浮顶储罐抗震体系的运动控制方程。采用时程分析方法对浮顶储罐进行地震响应分析,并与未考虑浮顶影响的储罐地震响应进行对比。数值结果表明,考虑浮顶作用具有降低地震响应的效果。  相似文献   
4.
16万方LNG储罐的动特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
以16×104m3LNG储罐为例,应用ADINA有限元软件中的Lanczos特征值算法,考虑液固耦合效应研究其动力特性参数。结果表明:内罐液固耦合基本振动频率较低,振动形式以cosnθ型梁式振动为主,液体晃动为低频的振动;外罐基本振动频率较高,振动形式也以cosnθ型梁式振动为主。内罐的液固耦合前三阶频率分别为1.979,4.766,6.491 Hz;液体晃动前三阶频率分别为0.104,0.185,0.235 Hz;外罐前三阶频率分别为6.509,12.37,22.16 Hz。  相似文献   
5.
城市立交桥空心板梁中隐型盖梁的空间受力分析   总被引:5,自引:1,他引:4  
对城市桥梁隐型盖梁的设计计算方法进行了初步探讨,重点介绍了有限元中的一种新型单元--虚拟层合单元,并应用该种单元把隐型盖梁作为空心板梁的一个组成部分进行整体的空间分析。结果表明,虚拟层合单元法与通常的计算方法相比,避免了一些不合理的假定条件,模型所需的单元数量少,计算效率高,精度完全能够满足工程实际的需要。  相似文献   
6.
砌体结构的特点是整体性差,抗压和抗剪强度较低,比较容易产生裂缝。但是,砌体结构裂缝有一定的原因和客观规律,通过对温度裂缝、收缩裂缝及沉降裂缝产生的机理进行分析,针对开裂原因提出预防措施。  相似文献   
7.
对公开密钥基础设施(PKI)的构成及涉及的核心技术进行了分析,提出了构建基于PKI的安全医疗信息体系是可行的,并对PKI构建的医疗信息体系安全进行了分析和研究。  相似文献   
8.
亚甲基蓝流动注射分光光度法测定水中微量ClO2   总被引:2,自引:0,他引:2  
ClO_2在污水处理和饮用水消毒中代替液氯已逐渐为人们所接受,但在ClO_2的检测中关键的问题在于消除其他氯的含氧化合物的干扰,因此,准确、灵敏地测定在其他氯的含氧形态存在下微量ClO_2是很有实际意义的。研究了用白亚甲基蓝(LMB)作显色剂,利用反相流动注射法测定水中有Cl_2,ClO-,ClO-2,ClO_(3)~-共存时低质量浓度的ClO_2。结果表明:ClO_2的线性范围为0~1.91mg/L,检测下限为0.028mg/L;氯气和次氯酸可用草酸作掩蔽剂消除,ClO_(3)~-不干扰测定,ClO_(2)~-的最大允许量是3.0mg/L。  相似文献   
9.
提出一种基于C-T(configuration-time)空间数字势场的机器人避碰路径规划方法,通过构造一种栅格化的CT空间数字势场,根据数字势场中的排斥势和吸引势,利用C-T空间离散路径点的插值方法,实现机器人对运动障碍物的避碰.通过一个2连杆机器人臂的避碰仿真实验研究,表明了该方法具有较高的计算效率,避免了一般避碰算法的大量C空间显式计算,能够适用于机器人的动态环境路径规划.  相似文献   
10.
合理的设置与正确组织施工是完成后浇带施工的关键因素。只有做好后浇带施工的各个环节,才能保证工程项目的整体性、完美性和使用性,达到提高工程质量的真正目的。  相似文献   
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