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101.
位于地震活动区液化场地环境中的埋地钢管,除了需要长期面临地震灾害的威胁以外,还易受到土层液化所产生的浮力作用,从而发生严重破坏导致区域的正常使用功能中断.为了开展液化场地环境中埋地钢管的地震易损性研究,采用了Matasovi?非线性本构模型并结合经Byrne修正的Martin孔压增量模型描述土体的非线性特性及液化特性,基于ABAQUS有限元分析平台开发了相应的液化砂土UMAT程序,并通过建立与振动台实验相应的数值模型验证了其在有限元模拟中的分析可靠性;结合实体非线性接触模型和壳体-等效土弹簧模型的特点创建了管土接触-土弹簧数值模型并进行了埋地钢管增量动力时程分析,从而建立了不同液化区长度、不同埋深条件下钢管地震响应的需求模型,结合管道破坏状态的划分和从概率意义上确定的各极限损伤状态限值对3种不同液化区长度及3种不同埋深钢管分别进行了地震易损性分析,建立了液化场地钢管损伤指标与地震动强度指标之间的解析易损性模型,并进一步绘制了对应的易损性曲线.结果表明:在相同地震动强度作用及相同埋深条件下,液化区长度越长,埋地钢管的各极限破坏状态下超越概率越大;在相同地震动强度作用及相同液化区长度条件下...  相似文献   
102.
张学伟  张朝阳 《科技信息》2011,(17):388-388
0前言平煤天安十三矿由于煤层厚度大,井下首次使用了ZY6400--23.5/45型液压支架。ZY6400--23.5/45型液压支架吨位重,支架最低高度2.35米。目前平煤天安十三矿井下的巷道高度一般在2.5米左右,液压支架高度加平板车高发达到2.7米,因此液压支架由采面回撤出来后在巷道内无法运输,故需对液压支架进行解体后方可外运。  相似文献   
103.
张定文  王念 《科技信息》2012,(23):49+78-49,78
通过对1台100m3液化石油气储罐全面检验中发现的缺陷进行了原因分析并提出处理方法,结果表明,该液化石油气储罐在检验周期内运行是安全的。所做的检验工作,对液化石油气储罐的安全运行起着重要作用,同时为以后进行其他类型储罐的检验及缺陷处理提供参考。  相似文献   
104.
文章阐述了地质雷达检测技术在公路路面厚度的工作原理,对地质雷达检测产生误差的原因进行分析,并结合实际工程检测,说明了地质雷达检测技术在公路路面厚度的应用是可行的、可靠的.  相似文献   
105.
为分析平屋顶水平封闭方腔作为保温系统时其内部空气层的相对最佳厚度,通过建立二维数值模型,选择"Presto!"压力插值格式及SIMPLE(Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations)解耦算法,计算了在不同边界温差和边界材料导热系数下平屋顶水平封闭方腔内辐射传热量和对流换热量及其随空气层厚度的变化.在一定条件下,通过对计算结果进行回归分析,得到平屋顶水平封闭方腔在不同温差和不同边界材料导热系数下的相对最佳空气层厚度值.  相似文献   
106.
液化石油气球罐施工中的质量控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
肖晖 《河南科技》2009,(8):46-47
<正>为了满足生产需要,某炼油厂新增两台2000m3液化气球罐。目前,国内的液化石油气球罐材料主要选用强度级别偏低的16MnR,2000m3大型球罐球壳板,因其厚度较大,给焊接施工工作带来了很大影响。本文根据对球罐的监督检验情况,针对此两台球罐安装施工中的一些具体问题加以探讨,以供同行参考交流。  相似文献   
107.
研究了织物传热的宏观、微观机理,认为热流在织物中的传递具有各向异性,热流在纤维中主要沿轴向传递,在织物中主要沿纱线轴向传递.通过对平纹、斜纹、缎纹织物热阻的实例分析,建立了与织物结构参数相关的热阻理论模型.在此模型的基础上,分析了织纹组织、织物厚度和容重对织物热阻的影响规律,丰富了织物热传导理论.  相似文献   
108.
刘湘 《科技资讯》2012,(31):46+48-46,48
通过对范各庄矿南四区域地面钻孔资料邻近工程实见地质资料的分析和研究,对范各庄矿南四区域12半煤层开采地质条件进行分析和预测,为该区域工作面的设计和煤层开采提供重要的地质依据。  相似文献   
109.
张学伟 《科技信息》2010,(27):99-99,102
前言平煤天安十三矿由于煤层厚度较大,根据矿领导研究决定,在我矿己15-17—13061采面首次安装使用ZY6400—23.5/45型液压支架。ZY6400—23.5/45型液压支架吨位重,支架最低高度2.4m。目前我矿井下的巷道高度一般在2.5m左右。ZY6400—23.5/45型液压支架加平板车的最低高度达到2.75m,巷道运输困难是最根本的问题,因此需对支架进行解体后运抵风巷组装间进行组装,待组装好后运到采面进行安装。  相似文献   
110.
主要通过在solidworks2008中对抽壳命令的操作失败的原因进行分析,达到能自行解决错误的方法和能力,节省时间,少走弯路的目的。  相似文献   
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