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931.
为了研究地上输料通道浅圆仓的仓壁和通道压力分布和演化规律,开展了足尺筒仓装卸料试验及仿真分析.研究表明通道的存在影响了仓壁底部侧压力分布,通道压力与其正上方的贮料实际高度相关.朗肯主动土压力系数更适合预测仓壁和通道的侧压力.隧道的深埋浅埋判定依据并不适用于贮料拱效应不明显的浅圆仓输料通道,公路隧道规范和太沙基理论预测的通道顶壁压力与实仓测试值相差甚远,而采用提出的基于浅埋理论的通道压力计算公式更为合理安全.主、次通道顶壁和侧壁偏心卸料过程中均呈现不同程度的超压现象,建议在浅圆仓通道卸料荷载计算时应适当考虑通道的超压系数. 相似文献
932.
软土地区基坑降水对下方越江隧道的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
基于工程实际,采用有限元法并结合一维固结理论和三维渗流理论分析越江隧道上方基坑降水对其结构的影响,探讨了降水水位、抽水层次、降水时间及方式等因素对越江隧道沉降的影响.结果表明:基坑降水将造成下方越江隧道的沉降;降水深度与其沉降量呈线性变化关系;若抽取微承压水或延长降水时间,都将增加越江隧道下卧土的沉降量.控制隧道上方的基坑降水应采取坑内降水的方式. 相似文献
933.
锚喷支护及小导管注浆在隧道塌方段中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
锚喷支护和小导管注浆辅助支护是隧道新奥法施工中的重要组成部分.通过对锚喷支护和小导管注浆的机理、参数设计进行研究,并以环山坪隧道塌方段为例,对塌方段原设计支护参数进行了优化,并深入分析围岩内空收敛变形监测数据.研究表明:合理的锚喷支护和小导管注浆方案能改善围岩的受力状态,起到加固围岩的作用,为安全的度过隧道塌方段提供保障,同时,也说明了隧道监控量测能反映围岩的变形情况,可以作为一种有效的支护方案效果评价手段. 相似文献
934.
为解决由于高钢级X80管道因地面占压而带来的安全运行问题,以实际地质参数为基础,基于ABAQUS有限元软件建立了占压工况下埋地管道三维模型。研究了管土切向摩擦因数、堆载位置、占压区尺寸(占压区域长度和占压区域宽度)等几个关键因素对占压区域下埋地管道应力的影响规律。结果表明:管道最大Von Mises应力随管土切向摩擦因数的增大线性增长;堆载距管道轴线的距离直接决定了管道应力分布;在载荷一定或合力一定时,都可以通过改变占压区域面积来降低管道应力,在载荷一定时,改变占压区长度对其应力分布影响更明显,在合力一定时,改变占压区宽度对其影响更明显。 相似文献
935.
陈兰 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》2008,24(4):500-502
为研究不同基础类型的承载力和变形特征,进行了对各种荷载作用下,不同基础形式的模型试验,分析了各种基础的承载力和变形特性,得出了桩基础和箱型基础在相同的条件下,承载力和变形特性基本相同,与独立基础相比,承载能力高,竖向变形和水平变形小,是效果较好的基础形式. 相似文献
936.
王年春 《湖南城市学院学报(自然科学版)》2008,17(2):14-17
介绍了预应力混凝土管桩法施工原理,并结合典型的工程即深圳市龙城街道办综合办公楼介绍了预应力混凝土管桩处理软弱地基的施工.可为以后类似的工程提供参考. 相似文献
937.
938.
三维探地雷达在城市市政管线渗漏探测中的应用 总被引:2,自引:1,他引:1
以城市给排水管网基地测试管道为对象,针对一根埋深0.6 m,直径100 mm水管,通过现场实验探讨三维探地雷达(GPR)探测管线渗漏的可行性。实验中在渗漏点附近沿垂直于管线方向布设了31条平行测线,采集了C扫描雷达数据。对比渗漏前后的二维雷达剖面以及雷达数据三维偏移成像图可知,三维探地雷达可更加有效地探测和识别地下目标几何形态,判断由于地下水管渗漏形成的周围土壤浸润区的范围和大小,从而确定渗漏位置。 相似文献
939.
接地网一直是电力建设中不可缺少的一部分,同时也是现代防雷及接地研究的重点.接地网的均压效果直接关系到接触电压和跨步电压对人身及设备安全的影响.利用电容的充放电特性,提出了在接地网上连接电容器以构建电容式接地网的设计方案.通过ATP-EMTP电磁仿真软件建立仿真电路模型,并在不同的电容值下测量接地网地电位的幅值及电位陡度.实验结果表明电容式接地网对地电位幅值陡度的降低具有很好的效果,该方法在降低雷击对地表以上电气设备的损坏,以及提高工作人员的安全系数方面具有一定的参考价值. 相似文献
940.
The primary quantum mechanical equation of motion entails that measurements typically do not have determinate outcomes, but result in superpositions of all possible outcomes. Dynamical collapse theories (e.g. GRW) supplement this equation with a stochastic Gaussian collapse function, intended to collapse the superposition of outcomes into one outcome. But the Gaussian collapses are imperfect in a way that leaves the superpositions intact. This is the tails problem. There are several ways of making this problem more precise. But many authors dismiss the problem without considering the more severe formulations. Here I distinguish four distinct tails problems. The first (bare tails problem) and second (structured tails problem) exist in the literature. I argue that while the first is a pseudo-problem, the second has not been adequately addressed. The third (multiverse tails problem) reformulates the second to account for recently discovered dynamical consequences of collapse. Finally the fourth (tails problem dilemma) shows that solving the third by replacing the Gaussian with a non-Gaussian collapse function introduces new conflict with relativity theory. 相似文献