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991.
根据现场实测结果,分析了受动荷载作用的钢筋混凝土多层框架结构厂房楼面产生较大竖向振幅的原因.结构加固后,为检测加固后的减振效果,对加固后结构再次进行了实地测试,通过对两次实测结果的对比分析,结果表明:经加固后楼面竖向振动幅度大大降低,达到其减振目的。  相似文献   
992.
基于测试频率的损伤定位技术及其有效性的检验   总被引:2,自引:0,他引:2  
探讨了基于测试频率平方变化比的损伤定位方法,对1个压力管道结构进行了单元损伤状态下的有限元模态分析,同时用形状记忆聚合物(SMP)材料制作了该结构的损伤可控单元,以电加热的方式控制其刚度变化,模拟了结构出现损伤的情形,并具体应用于模态测试实验中.有限元数值模拟和模型实验结果均表明结构频率的平方变化比是损伤位置和损伤程度的函数,据此可构建结构的安全信息库,对工作中的结构进行实时状态监测,将采集到的结构模态信息与信息库中的数据相比较,实现结构状态实时监测与损伤定位,进而可采取应对措施.  相似文献   
993.
面向组件的软件测试技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
使用组件,特别是第三方商业组件集成开发而成的软件越来越多,面向组件的测试技术的需求越来越大。UML是目前软件开发业应用最广泛的可视化标准建模语言,它能应用于整个软件开发过程的各阶段。UML的许多特点与面向组件的软件测试需求相吻合。基于UML的软件测试技术在对面向组件的软件开发具有广阔的研究和应用前景。  相似文献   
994.
面向对象技术在软件工程中的技术的推广使用 ,是对传统的测试技术及方法的挑战。对面向对象技术所引入的新特点 ,传统的测试技术已经无法有效地进行测试。针对面向对象技术新特点在测试中所引发的问题 ,本文首先以软件工程中面向对象软件开发模式为参考 ,分别在面向对象分析 ,设计及编程三个阶段 ,依据个阶段的地位作用实现目标 ,具体阐述测试目的和一些重要的测试点。其次借鉴传统的测试方法 ,论述如何有效地对面向对象软件进行测试。  相似文献   
995.
秦永梅  张文锋 《甘肃科技》2004,20(6):131-132
以广东省珠海市珠港大道 1#桥桥头软基处理为例 ,介绍采用CFG桩处理软基的设计和施工 ,并详细介绍了采用静载实验检验加固效果  相似文献   
996.
面向对象项目中的单元测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹晓军  田济民 《甘肃科技》2004,20(1):63-64,66
在软件开发过程中应该通过一系列完整、有计划的测试过程,努力消除软件中可能的缺陷和错误,以开发出正确的产品。讨论了传统单元测试方法在面向对象程序开发中的应用,给出了以类为单元和以方法为单元测试的具体实现。  相似文献   
997.
人体足底受力测试及其分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究人体在不同条件下左右脚的受力和所受压力的平衡情况.采用Kistler测力鞋垫,选择部分军人和学生进行轻载和负重条件下的行军、跑步、跳跃等项目的测试;利用pedar-mobile分析系统,对采集的足底力学数据进行分析;对人体足底的受力向脚踝简化并进行分析计算.在行军、跑步时人体双脚的受力和所受压力基本平衡,而在跳跃时非常不平衡,但经过训练后可以得到明显改善.该研究对于科学培训空降兵、运动员的落地位姿及人体足部着地造成的损伤机理研究具有重要意义.  相似文献   
998.
通过对缩尺混凝土板体在冲击荷载作用下的破坏行为进行研究分析,实现对室外冲击的模拟。试验以几何相似为准则,采用类落锤装置提供冲击荷载,通过控制落锤冲击次数,对缩尺板体进行固定位置的冲击破坏,并运用动态观测技术对试件上不同测试点进行观测,以达到研究板体破坏特性的目的。实验表明,冲击压裂合适尺寸的缩尺混凝土板体能够很好地模拟冲击破碎情况;在板体未破坏之前,测试点最大应变响应值与冲击次数呈现出线性的增长;当板体区域刚开始发生结构变化时,变化区的测试点应变响应就会达到其测试峰值;板角,板边和板中对角线上的测试点的应变响应增减量变化与测试区域的破坏状态有关。  相似文献   
999.
Slug试验是一种测试含水层渗透性的原位测试方法,设计了室内试验,并研究了潜水井内抽水和注水两种水位改变方式对Slug试验测试结果的影响。研究表明瞬间改变水位的方式对测试的结果具有明显影响;降水头Slug试验测得的渗透系数与升水头Slug试验测得的渗透系数比值为1.24;与常水头方法测试结果相比可知后者更为接近真实值。在野外场地实施现场试验,对上述结果进行了验证。  相似文献   
1000.
高盐井由于地层水矿化度高,油井生产过程中产生大量的盐垢,导致维护费用大大增加,产量明显下降,酸化压裂效果变差,挤水压力高,有效期短。首先分析了江汉王场油田地层水理化性能,针对高盐地层水,筛选出三种抑盐效果良好的抑盐剂;并确定出最佳的单剂浓度分别为160 mg/L抑盐剂A、260 mg/L抑盐剂B、140 mg/L抑盐剂C。在此基础上,优化出最佳复合抑盐剂配方:160 mg/l抑盐剂A+260 mg/L抑盐剂B+42 mg/L抑盐剂C。  相似文献   
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