十字型
- 基于數(shù)值仿真的十字型內(nèi)高壓成形吸能盒優(yōu)化設(shè)計(jì)
基于數(shù)值仿真的十字型內(nèi)高壓成形吸能盒優(yōu)化設(shè)計(jì)李歡1,李柏週1,毛成明1,劉寧2*,劉志波1(1.一汽奔騰轎車有限公司,長(zhǎng)春 130012;2.長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電學(xué)院,長(zhǎng)春 130022)實(shí)現(xiàn)吸能盒的高碰撞吸能性和低成本化設(shè)計(jì)。以傳統(tǒng)的方形沖焊結(jié)構(gòu)吸能盒為研究對(duì)象,將其優(yōu)化為十字型沖焊和十字型內(nèi)高壓成形結(jié)構(gòu)吸能盒,并利用成形數(shù)值仿真技術(shù)對(duì)十字型內(nèi)高壓成形吸能盒進(jìn)行了成形性研究,還利用碰撞數(shù)值仿真技術(shù)對(duì)3種吸能盒結(jié)構(gòu)進(jìn)行了碰撞性能研究。為提高碰撞吸能性,將
精密成形工程 2024年1期2024-01-26
- 收放傘繩對(duì)十字型傘靜態(tài)氣動(dòng)特性影響的數(shù)值模擬研究
不同傘面形狀的十字型傘的氣動(dòng)力以及俯仰力矩,并與空投實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了結(jié)果對(duì)比,得到不同形狀、不同臂長(zhǎng)比十字型傘的氣動(dòng)力規(guī)律.RENDER 等[3]、LUDTKE[4]、BRAUN等[5]主要對(duì)小型十字傘傘群進(jìn)行了一系列風(fēng)洞試驗(yàn),研究了物傘連接繩長(zhǎng)度和傘面之間系留繩長(zhǎng)度對(duì)傘群系統(tǒng)氣動(dòng)力的影響,對(duì)2 種不同尺寸的傘群系統(tǒng)進(jìn)行不同的雷諾數(shù)范圍內(nèi)的阻力測(cè)量,得出了傘群阻力系數(shù)與單傘阻力系數(shù)之間的關(guān)系式.NASA 蘭利研究中心[6]多次采用飛行實(shí)驗(yàn),對(duì)“行星進(jìn)入降落傘
北京理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2024年1期2024-01-16
- 關(guān)于超高層鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的加工方法研究與應(yīng)用
件形式主要為:十字型鋼骨柱、H型鋼骨柱、十字對(duì)接柱、H型對(duì)接鋼柱、十字柱牛腿與鋼梁連接、H型鋼梁[1]。圖1 蘭州鴻森銀灘廣場(chǎng)項(xiàng)目單體分布示意圖及典型構(gòu)件形式2 焊接H型構(gòu)件加工工藝2.1 焊接H型構(gòu)件加工工序及工序說明焊接H型構(gòu)件的主要加工工序?yàn)椋轰摪逍F?、鋼板?duì)接、數(shù)控下料、開設(shè)坡口、T型鋼組裝、H型鋼組裝、主焊縫焊接、H型鋼校正、端頭加工及劃線、H型鋼制孔、裝焊牛腿及筋板、尺寸檢查[2]。鋼板下料前進(jìn)行校平,平面度控制在1mm之內(nèi),消除鋼板內(nèi)應(yīng)力,提
建材發(fā)展導(dǎo)向 2023年24期2024-01-11
- 中華民族服飾結(jié)構(gòu)的傳承與創(chuàng)新應(yīng)用探究
是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)約,在十字型基礎(chǔ)上各有變化,保持本民族文化特性和服飾風(fēng)格特征?!爸袊?guó)歷代服裝形制繁復(fù),千姿百態(tài),然就式樣而言,僅兩種基本形制:一為上衣下裳制,一為衣裳連體制?!盵1]民族服飾經(jīng)歷幾百年甚至幾千年的發(fā)展、變遷及傳承,但其結(jié)構(gòu)、造型卻相對(duì)穩(wěn)定,以穩(wěn)定的十字型結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),使用平面裁剪方式,簡(jiǎn)約寬松,隨穿著者走動(dòng)而形成立體又靈動(dòng)的動(dòng)態(tài)效果,體現(xiàn)穿著者飄逸灑脫的氣質(zhì),更體現(xiàn)穿著者高潔的精神世界。中華民族服飾善于用最簡(jiǎn)潔的結(jié)構(gòu)表達(dá)無限的含義,表達(dá)東方文化中所推
西部皮革 2023年16期2023-09-20
- 某超限高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問題探討
0 mm(鋼骨十字型2×H1200 mm×500 mm×30 mm×30 mm);依次向上收至鋼筋混凝土柱(800 mm×800 mm)??蚣苤炷翉?qiáng)度等級(jí)為C60—C35,自下而上逐漸減小。外圈框架梁采用500 mm×800 mm截面;低區(qū)柱與筒體相連的框架梁采用500 mm×650 mm,高區(qū)核心筒南北收進(jìn)后距離增大,柱與筒體相連的框架梁采用500 mm×800 mm;框架梁和樓板混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C35。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)為了確定次梁布置對(duì)經(jīng)濟(jì)性的影響,設(shè)計(jì)
山西建筑 2023年17期2023-08-17
- 不同截面SRC柱梁的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造在工程實(shí)踐中的選用分析
點(diǎn)選用2.1 十字型SRC柱與H型SRC梁鋼筋節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)2.1.1 實(shí)際情況由于十字型SRC 柱與H 型SRC 柱類似,以十字型SRC 柱分析為例,外圍翼緣板為不封閉的結(jié)構(gòu),與H 型SRC 梁連接時(shí)多為正交情況,故SRC 柱豎向主筋與H 型SRC 梁上下翼緣以及H 型SRC 梁水平頂部、底部主筋與十字型SRC 柱翼緣及腹板會(huì)發(fā)生空間碰撞,造成鋼筋安裝困難,如圖1、圖2所示。圖1 節(jié)點(diǎn)鋼筋柱縱筋碰撞示意圖圖2 節(jié)點(diǎn)鋼筋梁主筋碰撞示意圖圖3 節(jié)點(diǎn)SRC柱豎筋連接
安徽建筑 2023年7期2023-08-05
- 十字型通道內(nèi)黏彈性撞擊流混合機(jī)理研究
典型的微通道,十字型微通道由兩個(gè)垂直交叉的通道組成,近年來被廣泛研究。Haward 等[5-6]結(jié)合顯微成像和激光誘導(dǎo)熒光(PLIF)技術(shù)研究了十字型微通道內(nèi)流動(dòng)模式及吞噬流結(jié)構(gòu)。研究結(jié)果表明,十字型微通道內(nèi)吞噬流主要以中心渦為特征,中心渦的形成是由渦拉伸效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的。隨著微通道深度的增加,吞噬流將會(huì)出現(xiàn)在更低的雷諾數(shù)下。本課題組Zhang 等[7]采用類似的實(shí)驗(yàn)手段研究了厘米尺度下十字型微通道內(nèi)的流動(dòng)和混合機(jī)理,并結(jié)合數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn)了由渦破裂導(dǎo)致的流體循環(huán)區(qū)
- 基于蒙特卡羅均勻化的異形幾何燃料棒物理性能研究
了板狀、環(huán)狀、十字型及繞絲型等新型燃料元件。板狀、環(huán)狀、球狀和十字型等結(jié)構(gòu)均通過增大換熱面積提升熱工水力性能。圓柱型棒狀燃料因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和方便加工,在核電站中得到了廣泛運(yùn)用,但其熱工和燃耗性能一般。在熱工水力性能方面,螺旋十字型燃料具有極其突出的優(yōu)點(diǎn),研究表明,螺旋十字棒可使沸水堆功率提升約42%,壓水堆功率提升約47%[1]。螺旋十字型燃料也運(yùn)用于俄羅斯的核動(dòng)力破冰船[2]和水-水高能反應(yīng)堆(vodo-vodyanoi energetichesky rea
現(xiàn)代應(yīng)用物理 2023年4期2023-03-11
- 裝配式框架預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù)結(jié)構(gòu)及其承載特性
強(qiáng)黏合劑拼裝成十字型的拼裝式錨桿(索)框架結(jié)構(gòu),但是該類框架結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)和拼裝連接處易破壞、易產(chǎn)生不均勻變形、配筋相對(duì)復(fù)雜;楊校輝等[14-15]改進(jìn)提出了新型不同節(jié)點(diǎn)連接的裝配式框架預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù)結(jié)構(gòu)及其施工方法,該結(jié)構(gòu)具有耐久性好、不易變形等優(yōu)點(diǎn),但是其中鋼節(jié)點(diǎn)裝配式框架預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù)結(jié)構(gòu)承載特性還未進(jìn)行研究。因此,鋼節(jié)點(diǎn)裝配式框架預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù)結(jié)構(gòu)仍然需要進(jìn)一步的研究。綜上所述,面對(duì)危害大、地質(zhì)條件差、支護(hù)工期緊的滑坡和邊坡,本文提出一種基于鋼節(jié)點(diǎn)連接的
水利與建筑工程學(xué)報(bào) 2022年6期2023-01-07
- 六維力傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)
,傳統(tǒng)的傳感器十字型截面面積保持不變,在主要尺寸不變的情況下,優(yōu)化后的十字型截面面積沿著測(cè)量平臺(tái)到浮動(dòng)梁方向逐漸減少,用于測(cè)量空間中的六個(gè)分力。2 有限元仿真確定了彈性體的結(jié)構(gòu)形式后,利用有限元軟件Ansys對(duì)優(yōu)化前后兩種結(jié)構(gòu)的彈性體進(jìn)行靜力學(xué)分析,確定在單維力作用下結(jié)構(gòu)變形最大的區(qū)域。本文只給出優(yōu)化后的十字型變截面彈性體有限元變形圖。2.1 彈性體有限元模型利用Ansys對(duì)十字變截面彈性梁進(jìn)行靜力學(xué)仿真分析,確定彈性梁在單維力作用下結(jié)構(gòu)的最大變形區(qū)域。彈
電子制作 2022年20期2022-12-01
- 不同城市道路交通信號(hào)燈的最優(yōu)時(shí)間規(guī)劃研究
因此,本文以“十字型”交叉路口、“雙行道”三岔路口為例,給出不同車流量下各個(gè)路口的優(yōu)化紅綠燈時(shí)間,優(yōu)化道路交通信號(hào)燈設(shè)置[1]。1 模型假設(shè)說明首先,忽視一個(gè)紅綠燈周期內(nèi)的黃燈時(shí)間,將其納入綠燈時(shí)間進(jìn)行討論。其次,假設(shè)每個(gè)相位車輛的損失時(shí)間相同。最后,規(guī)定在綠燈通行時(shí)間,第一輛車通行后,后續(xù)車輛通過停車線的時(shí)間相同;同一相位下允許通行的兩條道路的車流量相同。2 “十字型”交叉路口紅綠燈時(shí)間設(shè)置優(yōu)化2.1 確定路口相位本文設(shè)置“十字型”交叉路口共有4 個(gè)相位
運(yùn)輸經(jīng)理世界 2022年22期2022-11-29
- 軸壓比對(duì)不同類型ECC框架節(jié)點(diǎn)抗震性能影響
復(fù)合材料增強(qiáng)十字型框架節(jié)點(diǎn),結(jié)果表明該加固方法可以提高框架節(jié)點(diǎn)在地震作用下的抗剪能力及延性,但承載力下降較快。Prota 等[6]使用外貼碳纖維布和碳纖維筋替換鋼筋的加固方法加固RC 框架節(jié)點(diǎn),結(jié)果表明該加固方法可以顯著提高節(jié)點(diǎn)柱抗震承載力,但節(jié)點(diǎn)仍表現(xiàn)出脆性破壞的特征??梢?,僅靠外貼碳纖維布提高節(jié)點(diǎn)抗震強(qiáng)度加固效率不高,可考慮采用強(qiáng)度較高、韌性較好的材料替代混凝土進(jìn)行框架節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)或加固。鞠彥忠等[7]采用活性粉末混凝土(Reactive Powder
振動(dòng)工程學(xué)報(bào) 2022年4期2022-09-03
- 冷彎十字型連接件連接剪力墻結(jié)構(gòu)滯回性能研究
出一種使用冷彎十字型連接件連接節(jié)點(diǎn),使預(yù)制裝配式鋼板組合剪力墻與鋼連梁連接成一個(gè)整體,實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)全裝配,節(jié)點(diǎn)通過大量螺栓、少量焊縫連接,構(gòu)造簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)所有構(gòu)件均可在工廠提前生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)裝配化施工,避免現(xiàn)場(chǎng)濕作業(yè)方式存在資源消耗、安全隱患等問題。為了解冷彎十字型連接件連接的組合剪力墻結(jié)構(gòu)抗震性能,本文基于ABAQUS有限元軟件建立了14個(gè)冷彎型十字型連接件連接的剪力墻結(jié)構(gòu)有限元模型,分析不同參數(shù)對(duì)冷彎十字型連接件連接的剪力墻結(jié)構(gòu)滯回性能的影響。1 有限元模型建
機(jī)械工程師 2022年8期2022-08-26
- 新型彎折式圓波導(dǎo)高功率TE11-TM01模式轉(zhuǎn)換器
字型金屬插板和十字型金屬插板組成,其平面結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1 彎折式圓波導(dǎo)TE11-TM01模式轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)平面圖圖2 波導(dǎo)各截面模式電場(chǎng)變化圖示。1.2 模式轉(zhuǎn)換器波導(dǎo)及內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)只有當(dāng)電磁波的工作波長(zhǎng)小于相應(yīng)模式的截止波長(zhǎng)時(shí),才可以在波導(dǎo)中建立并傳播該模式的電磁波。圓波導(dǎo)中TE11模和TM01模都是常見的典型模式,其截止波長(zhǎng)分別為[9-11]:(1)微波信號(hào)在圓波導(dǎo)內(nèi)進(jìn)行模式轉(zhuǎn)換時(shí),還應(yīng)該考慮半圓波導(dǎo)的彎折部分和直線部分的相位差,CC′端為等幅相反
- 雙激勵(lì)十字型斜槽式縱扭復(fù)合振動(dòng)壓電超聲換能器的設(shè)計(jì)
計(jì)了一種雙激勵(lì)十字型斜槽式縱扭復(fù)合振動(dòng)壓電超聲換能器,使兩組壓電陶瓷晶堆協(xié)同工作,利用二維振動(dòng)耦合與斜槽式縱扭振動(dòng)模式轉(zhuǎn)換原理,實(shí)現(xiàn)了y方向縱向超聲振動(dòng)激發(fā)和x方向的雙向縱扭復(fù)合超聲振動(dòng)輸出,使換能器具有大功率和二維雙向縱扭復(fù)合超聲振動(dòng)輸出特性,有助于解決現(xiàn)有縱扭復(fù)合超聲換能器的功率容量較小和超聲作用方向單一的不足,實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有的縱扭復(fù)合超聲換能器的結(jié)構(gòu)和振動(dòng)性能的改進(jìn)和提高?;跈C(jī)電類比原理,建立了換能器的等效電路模型與共振頻率方程。利用所得的共振頻率方程
中國(guó)計(jì)量大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年2期2022-07-18
- 軌道交通列車永磁同步電機(jī)渦流損耗抑制措施研究*
目標(biāo),提出一種十字型部分分段Halbach PMSM解析模型,推導(dǎo)出十字型部分分段并考慮定子開槽效應(yīng)下的氣隙磁密解析表達(dá)式,計(jì)算得到PMSM的齒槽轉(zhuǎn)矩和電磁轉(zhuǎn)矩,通過有限元仿真驗(yàn)證了解析結(jié)果的準(zhǔn)確性,并且系統(tǒng)地分析了極間間隔角度、邊界磁極的充磁角度、主磁極高度和寬度、剖去部分深度和寬度對(duì)徑向氣隙磁密的基波幅值和rTHD的影響。1 PMSM解析模型的構(gòu)建1.1 PMSM解析模型建立二維極坐標(biāo)系,采用精確子域模型法分析定子開槽下的氣隙磁場(chǎng)分布。為便于分析計(jì)算,
城市軌道交通研究 2022年6期2022-07-15
- 二維十字型四終端量子點(diǎn)陣列的量子輸運(yùn)
出了四終端二維十字型量子點(diǎn)陣列體系,并研究其電子傳輸。1 一維量子點(diǎn)陣列體系與其電子透射系數(shù)傳輸矩陣方法一維二終端量子點(diǎn)陣列體系模型是在一維二終端量子點(diǎn)陣列的兩端放置理想金屬導(dǎo)線來代表電極。用格點(diǎn)來表示一維二終端體系上量子點(diǎn)所在位置,不同的一維介觀體系的電極也格點(diǎn)化。電極上格點(diǎn)標(biāo)記為 -∞,···,-(NL+2),-(NL+1)和 (NR+1),(NR+2),···,+∞,量子點(diǎn)陣列上格點(diǎn)標(biāo)記為-NL,···,-1,0,1,2,···,NR-1,NR。系統(tǒng)
量子電子學(xué)報(bào) 2022年3期2022-06-10
- 一種十字型雙直梁電容式扭矩傳感器設(shè)計(jì)
[3]提出一種十字型輪輻式扭矩傳感器,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,易于加工;綦黎明等[4]通過對(duì)十字型單直梁進(jìn)行有限元優(yōu)化,減小梁的徑向?qū)挾忍岣哽`敏度,同時(shí)增加彈性梁軸向厚度用于補(bǔ)償因徑向?qū)挾人档偷目勾當(dāng)_能力;王云燕等[5]設(shè)計(jì)了一種應(yīng)變式十字梁海流傳感器,通過對(duì)彈性梁的長(zhǎng)寬高在單因素分析后進(jìn)行正交試驗(yàn)優(yōu)化,提高了傳感器的測(cè)量范圍和測(cè)量精度。Y. Lou等[6]提出一種帶孔的十字梁輻條結(jié)構(gòu),通過對(duì)彈性梁貼應(yīng)變片處進(jìn)行打孔產(chǎn)生應(yīng)力集中,有效地提高了傳感器的靈敏度;Y.
儀表技術(shù)與傳感器 2022年4期2022-05-31
- 真型輸電塔無填板十字型組合角鋼構(gòu)件的受力性能研究
的主材通常采用十字型組合角鋼截面。傳統(tǒng)十字型組合角鋼截面一般由角鋼和填板組合構(gòu)造,如圖1a 所示,通過四個(gè)角鋼、填板和連接螺栓組成,構(gòu)造較為復(fù)雜。國(guó)內(nèi)外關(guān)于傳統(tǒng)有填板十字型組合角鋼的受力性能已經(jīng)有了較為深入的研究,主要集中在有填板十字型組合角鋼的失穩(wěn)破壞形態(tài)[3,6]和極限承載力[6,7]等方面。由于十字型組合角鋼對(duì)稱布置,主材受力時(shí),其填板受力相對(duì)較小,且填板不便于施工和安裝,構(gòu)造復(fù)雜。因此,為了優(yōu)化主材結(jié)構(gòu)型式,本文提出了圖1b 所示的無填板十字型組合
特種結(jié)構(gòu) 2022年2期2022-05-06
- 裝配式建筑新型梁柱節(jié)點(diǎn)錨固構(gòu)造探析
在框架柱內(nèi)預(yù)設(shè)十字型鋼作為預(yù)應(yīng)力筋一側(cè)的錨固端,在預(yù)制梁體上部區(qū)域疊加預(yù)應(yīng)力筋并采用后張法穿束張拉錨固在梁體邊緣,柱梁節(jié)點(diǎn)四個(gè)方向張拉可采用交錯(cuò)張拉方式增加節(jié)點(diǎn)抗震性能,形成新型節(jié)點(diǎn)錨固構(gòu)造。圖1 梁柱中間節(jié)點(diǎn)型鋼疊合預(yù)應(yīng)力構(gòu)造3.2 新型裝配式梁柱節(jié)點(diǎn)技術(shù)要點(diǎn)十字型鋼柱內(nèi)插于預(yù)制柱的中部,十字型鋼柱上部外伸出預(yù)制柱 250~300 mm,并保證十字型鋼柱頂部位于疊合板后期面層全面澆筑面層以下 40 mm;預(yù)制柱頂部設(shè)計(jì)為雙向槽狀,槽口深度為 200±10
工程質(zhì)量 2022年1期2022-03-02
- 反復(fù)荷載下型鋼混凝土柱受扭損傷試驗(yàn)研究
試驗(yàn)研究表明,十字型鋼混凝土受扭試件比H 型鋼混凝土試件具有更好的延性。文獻(xiàn)[6]通過3個(gè)復(fù)合受扭型鋼混凝土柱的抗震性能試驗(yàn)研究,揭示了軸壓比和扭彎比對(duì)復(fù)合受扭型鋼混凝土柱抗震性能的影響。文獻(xiàn)[7]對(duì)不同配箍形式型鋼混凝土柱的抗震性能試驗(yàn)表明,配箍形式對(duì)SRC 柱滯回性能有明顯影響,八角復(fù)合箍的配箍形式提高了試件延性。國(guó)外相關(guān)學(xué)者針對(duì)地震損傷進(jìn)行相關(guān)研究,BANON 等[8]、STEPHAL 等[9]、CHUNG 等[10]都提出以變形為參變量的損傷模型和
世界地震工程 2022年1期2022-02-19
- 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)工藝參數(shù)估算法的生產(chǎn)周期估算
和矯正。(4)十字型鋼組立工序,把完成的焊接H、T型鋼按照?qǐng)D紙組立成為十字型鋼。(5)十字型鋼焊接工序,完成十字型鋼焊縫的焊接。(6)裝配工序,按照?qǐng)D紙裝配柱底板、牛腿、筋板、吊耳板等零件,鋼柱成形。(7)手工焊接工序,主要工作是完成所有鋼柱與之零部件的焊接作業(yè)。3.2 確定零件切割下料工藝參數(shù)數(shù)據(jù)分析零件切割下料工序的工藝參數(shù),主要由原料板的厚度、零件的數(shù)量、切割縫的長(zhǎng)度、火焰割嘴的選用、切割氣體的壓力等因素影響。零件分類為翼腹板零件切割和附屬零件切割,
山東冶金 2021年5期2021-11-11
- 無省道服裝多種實(shí)踐方法的綜述分析
廓形由原來的“十字型直線結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤?span id="j5i0abt0b" class="hl">十字型曲線結(jié)構(gòu)”。運(yùn)用“十字型曲線結(jié)構(gòu)”方式,再將袖片進(jìn)行有肩縫肩斜的演變?cè)O(shè)計(jì),使得無省道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更為合體地呈現(xiàn)。在工藝方面,進(jìn)行平裁古法旗袍時(shí),在進(jìn)行結(jié)構(gòu)制圖之前,會(huì)對(duì)面料進(jìn)行歸、拔的工藝處理,通過高溫改變面料的經(jīng)緯紗,從而滿足人體的需求。由此,國(guó)內(nèi)關(guān)于無省道的研究主要從十字型結(jié)構(gòu)以及面料的工藝處理兩方面進(jìn)行。2 無省道服裝結(jié)構(gòu)研究分類隨著人們個(gè)性化要求的提高,對(duì)于無省道服裝的要求越來越高,無省道的實(shí)現(xiàn)路徑出現(xiàn)多元化
紡織科技進(jìn)展 2021年9期2021-10-14
- 單軸對(duì)稱十字型鋼混凝土中長(zhǎng)柱偏壓性能試驗(yàn)研究
)所示單軸對(duì)稱十字型鋼混凝土柱受力性能的研究?,F(xiàn)行《組合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(JGJ 138-2016)[12]未給出單軸對(duì)稱十字型鋼混凝土柱正截面受壓承載力計(jì)算方法,《鋼骨混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》(YB 9082-2006)[13]第6.3.4 條規(guī)定:對(duì)于配置非對(duì)稱鋼骨截面的柱,當(dāng)鋼骨的非對(duì)稱性不是很大時(shí),可偏于安全地?fù)Q算成對(duì)稱截面,這樣導(dǎo)致計(jì)算的承載力偏于保守,材料利用率較低,故有必要對(duì)該組合柱偏壓性能及其正截面受壓承載力計(jì)算方法進(jìn)行研究。本文設(shè)計(jì)了8 個(gè)單軸
工程力學(xué) 2021年4期2021-04-21
- 內(nèi)置十字型鋼高強(qiáng)混凝土巨型圓柱的抗震性能
高含鋼率大比尺十字型鋼混凝土柱進(jìn)行水平低周反復(fù)加載試驗(yàn),結(jié)果表明配鋼率對(duì)柱的抗震性能影響顯著.Zhu等[10]對(duì)H型、I型、十字型鋼共21個(gè)型鋼高強(qiáng)混凝土柱進(jìn)行低周反復(fù)荷載試驗(yàn),結(jié)果表明箍筋對(duì)試件初始剛度影響不大,隨著位移角增大,箍筋約束作用對(duì)試件剛度影響逐漸明顯.Lai等[11]對(duì)H型鋼、十字型鋼混凝土柱共14個(gè)試件進(jìn)行軸壓試驗(yàn),結(jié)果分析表明鋼的貢獻(xiàn)率對(duì)延性有顯著影響,而提高箍筋配筋率和添加鋼纖維對(duì)延性的影響不顯著.目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)型鋼高強(qiáng)混凝土柱的抗震特
北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年4期2021-04-15
- 微通道中電場(chǎng)作用下的液滴生成過程研究
中T(Y)型、十字型以及同軸型結(jié)構(gòu)是常用的單元型式。Fu等人綜述了分散相在多種微通道結(jié)構(gòu)中不同破裂形式的轉(zhuǎn)變機(jī)制。Roumpea 等人系統(tǒng)考察了十字型微通道中表面力在分散相拉伸變薄直至斷裂過程中的影響規(guī)律。將聲場(chǎng)、磁場(chǎng)以及電場(chǎng)等外場(chǎng)與多相微反應(yīng)器進(jìn)行結(jié)合是當(dāng)前微化工領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),該方法充分利用了微反應(yīng)器尺寸小、可控性強(qiáng)以及外場(chǎng)在過程強(qiáng)化方面的優(yōu)勢(shì),能夠大幅提升工藝效率與穩(wěn)定性。研究者發(fā)現(xiàn)通過外加電場(chǎng)可以容易地生成微米級(jí)分散相,液滴生成模式可分為滴狀模式、
安全、健康和環(huán)境 2021年3期2021-04-07
- 單軸對(duì)稱十字型鋼混凝土短柱軸壓性能試驗(yàn)研究
所示的單軸對(duì)稱十字型鋼混凝土中柱受力性能的相關(guān)研究尚未見報(bào)道,我國(guó)規(guī)范JGJ 138?2016[17]和YB 9082?2006[18]也無該組合柱相關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)算內(nèi)容。本文設(shè)計(jì)了9個(gè)單軸對(duì)稱十字型鋼混凝土短柱試件,通過軸心受壓試驗(yàn),考察其破壞特征及軸壓性能,在分析其受力機(jī)理的基礎(chǔ)上,根據(jù)箍筋和型鋼對(duì)混凝土約束作用的不同,將組合柱截面混凝土劃分不同的約束區(qū),基于Mander 本構(gòu)模型[19],提出該組合柱軸壓承載力計(jì)算方法,為該組合柱的后續(xù)研究和工程應(yīng)用提供參
工程力學(xué) 2020年12期2020-12-18
- 建筑深基坑坑內(nèi)提前立塔施工工藝研究
45B。4) 十字型鋼梁的制作,十字型鋼梁由-30×700×4600 的上、下翼鋼板和-30×640×4600 的鋼腹板組焊而成,在塔吊基礎(chǔ)節(jié)腳柱與上翼板聯(lián)接對(duì)應(yīng)處,十字型鋼梁上、下翼緣之間用加勁板進(jìn)行加強(qiáng)。十字型鋼梁長(zhǎng)度根據(jù)塔身寬度和型鋼格構(gòu)柱間距確定。使用的型鋼材料為Q345B。5) 十字型鋼梁與型鋼格構(gòu)柱的焊接,格構(gòu)柱之間用4根HW400x400x13x21 進(jìn)行焊接連接。型鋼格構(gòu)柱頂面與鋼托板焊接連接,鋼托板與型鋼格構(gòu)柱頂面的交接處焊縫為雙面角焊縫
建材發(fā)展導(dǎo)向 2020年6期2020-11-26
- 新型型鋼混凝土柱抗震性能
大學(xué)學(xué)者對(duì)擴(kuò)大十字型鋼SRC柱和對(duì)角布置十字型鋼SRC柱2種新型截面型鋼混凝土柱進(jìn)行了研究[5-6],但是有關(guān)其抗震性能的研究還不夠深入和全面, 在實(shí)際應(yīng)用之前有必要對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步的研究.本文以文獻(xiàn)[5]的試驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ), 運(yùn)用有限元軟件ABAQUS建立SRC柱模型, 對(duì)SRC柱進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算, 將計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)[5]的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比, 驗(yàn)證模型在模擬SRC柱抗震性能方面的適用性與正確性. 在驗(yàn)證通過的基礎(chǔ)上, 運(yùn)用本文所建ABAQUS模型, 進(jìn)一步研
- 方鋼管混凝土柱內(nèi)配不同型鋼對(duì)承載力的影響
于內(nèi)配工字鋼和十字型鋼的構(gòu)件,這是因?yàn)橥怃摴芎穸仍黾訉?duì)混凝土的約束效應(yīng)增強(qiáng)的效果大于因?yàn)榕渲霉ぷ咒摵?span id="j5i0abt0b" class="hl">十字型鋼而對(duì)混凝土提供的雙重約束效應(yīng)增強(qiáng)的效果。圖1 內(nèi)配不同型鋼的方鋼管混凝土柱軸力應(yīng)變曲線對(duì)比內(nèi)配工字鋼和十字型鋼的構(gòu)件可知,兩者的極限承載力及殘余承載力都非常接近,而工字鋼抗扭強(qiáng)度更好,制作更方便,因此建議選擇工字鋼作為方鋼管混凝土柱的內(nèi)配型鋼。3.2 內(nèi)配不同型鋼時(shí)軸力-厚度關(guān)系內(nèi)配不同型鋼的方鋼管混凝土柱軸力-配骨指標(biāo)關(guān)系如圖2 所示。圖2 內(nèi)配不
江西建材 2020年9期2020-10-12
- 開孔十字型屈曲約束支撐的有限元分析
,提出一種開孔十字型屈曲約束支撐,并利用有限元軟件ABAQUS對(duì)普通十字型支撐,不開孔十字型屈曲約束支撐,單排開孔十字型屈曲約束支撐,雙排開口十字型屈曲約束支撐進(jìn)行了仿真模擬,分析比較它們的力學(xué)性能差異,選出最優(yōu)構(gòu)件,為后續(xù)的相關(guān)研究提供理論基礎(chǔ)。1 屈曲約束支撐構(gòu)造屈曲約束支撐的橫向是由內(nèi)核單元、約束單元及滑動(dòng)約束機(jī)制單元[8]三部分組成,如圖1所示;它的縱向組成主要包括:屈服耗能段,過渡段和連接段,如圖2所示。屈曲約束支撐形式多種多樣,但其原理都是大同
甘肅科技 2020年2期2020-07-13
- 不同BRB支撐形式加固RC框架結(jié)構(gòu)受力性能研究分析
一字型BRB、十字型BRB,如圖1.1所示。本文主要利用ABAQUS有限元軟件來進(jìn)行建模,在建模過程中因有限元軟件接觸問題分析復(fù)雜,占用計(jì)算機(jī)資源巨大,所以就采取模型簡(jiǎn)化進(jìn)行分析。即選取一品框架中的梁柱視為一個(gè)連續(xù)的整體來進(jìn)行簡(jiǎn)化分析,模型如圖1.2所示。建模過程中,梁、柱中的鋼筋是選擇內(nèi)嵌的方式作用于框架內(nèi)部,采用綁定約束條件,模型柱頂?shù)妮S壓比設(shè)為0.33,并把兩柱底三個(gè)方向約束住所示。采用結(jié)構(gòu)化的網(wǎng)格劃分技術(shù)對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分。采用單調(diào)荷載及低周反復(fù)荷
福建質(zhì)量管理 2020年9期2020-05-22
- 刀具侵入破巖聲發(fā)射特性試驗(yàn)研究*
上選用一字型與十字型刀具對(duì)花崗巖進(jìn)行破巖實(shí)驗(yàn),采用AEwin-USB型聲發(fā)射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)收集破巖全過程的聲信號(hào),得到花崗巖全過程的聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù)、聲發(fā)射能量特征參數(shù)。結(jié)果表明:一字型與十字型刀具下花崗巖聲發(fā)射特征信號(hào)曲線與載荷—時(shí)間曲線都具有很好的對(duì)應(yīng)性;十字型刀具作用下聲發(fā)射特征信號(hào)強(qiáng)度明顯大于一字型,且十字型刀具作用下花崗巖破碎更完全;綜合對(duì)比分析破巖效率,發(fā)現(xiàn)十字型刀具較之一字型刀具破巖效果更好。刀具破巖;聲發(fā)射振鈴計(jì)數(shù);聲發(fā)射能量;破巖效率0 引 言巖
采礦技術(shù) 2019年6期2019-12-23
- 淺析地鐵車站十字型鋼柱安裝施工技術(shù)
履帶,吊負(fù)責(zé)十字型鋼柱吊裝,一套定位架輔助精確安裝。3 十字型鋼柱運(yùn)輸方案單根型鋼柱長(zhǎng)22m,不便于運(yùn)輸,因此加工中分2 節(jié)進(jìn)行進(jìn)行,第一節(jié)統(tǒng)一加工成12m;第二節(jié)根據(jù)樁孔深度具體調(diào)節(jié)十字型鋼柱的加工長(zhǎng)度。運(yùn)輸過程為保證其運(yùn)輸?shù)陌踩?,?duì)十字型鋼柱采用保護(hù)措施。對(duì)接駁器內(nèi)加潤(rùn)滑油填充,并用橡膠堵頭進(jìn)行封堵,接駁器之間用鋼筋連接,接駁器、牛腿外采用薄鋼板包裹防護(hù)(圖1)。運(yùn)輸采用具有大型車輛進(jìn)行運(yùn)輸。運(yùn)輸以1 節(jié)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)12 米+2 節(jié)調(diào)整節(jié)或2 節(jié)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)1
中國(guó)設(shè)備工程 2019年19期2019-10-17
- 鋼結(jié)構(gòu)十字型鋼柱焊接接口缺陷及返修質(zhì)量控制
目,采用鋼結(jié)構(gòu)十字型鋼柱作為車站主體結(jié)構(gòu)支撐,共有3種類型。設(shè)備區(qū)段四跨900×900鋼結(jié)構(gòu)十字型鋼柱(鋼柱斷面為600×600)、設(shè)備區(qū)段900×1200斷面(鋼柱斷面為600×900)、盾構(gòu)井900×1200斷面(鋼柱斷面為600×900),鋼柱翼腹板厚度最厚為90mm,節(jié)點(diǎn)部位橫穿于鋼柱的隔板厚度35mm,材質(zhì)Q345。該工程鋼結(jié)構(gòu)十字型鋼柱特點(diǎn):鋼結(jié)構(gòu)均為十字型鋼柱,鋼梁節(jié)點(diǎn)主要是以鋼牛腿橫穿于鋼柱之間,節(jié)點(diǎn)的連接焊縫均為全熔透焊縫;鋼柱主焊縫均為
中國(guó)設(shè)備工程 2019年7期2019-05-10
- 宜興紫砂的“十字型”評(píng)價(jià)體系研究
二維碼溯源的“十字型”評(píng)價(jià)體系。通過對(duì)紫砂制品的金屬溶出量、物理性質(zhì)、放射性檢測(cè)等多指標(biāo)進(jìn)行考察,并對(duì)紫砂制作過程進(jìn)行二維碼跟蹤溯源,為宜興紫砂工藝品的質(zhì)量提供技術(shù)保障。關(guān)鍵詞:紫砂 二維碼 溯源1 前言一直以來,紫砂壺的真假優(yōu)劣也僅憑感官判斷,其價(jià)格和可靠度也都以工藝師的工藝水平和職稱名氣評(píng)定[1],而缺乏包括安全檢測(cè)在內(nèi)的科學(xué)數(shù)據(jù)支持。商家普遍拿不出具有說服力的檢測(cè)結(jié)果作為證據(jù),消費(fèi)者對(duì)沒有檢測(cè)報(bào)告的產(chǎn)品心存疑慮,作為喜愛紫砂、關(guān)注紫砂安全的各方,都需
西部論叢 2019年8期2019-03-08
- 大數(shù)據(jù)背景下高校財(cái)務(wù)信息化實(shí)施路徑
基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了十字型財(cái)務(wù)管控體系,并以此體系為基本架構(gòu),將其應(yīng)用于高校財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè),希望能夠?yàn)榇髷?shù)據(jù)、信息化等現(xiàn)代技術(shù)在高校財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用提供參考。關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù);信息化;十字型;高校財(cái)務(wù)一、引言隨著信息技術(shù)的發(fā)展,以智慧城市、智慧政務(wù)、智慧校園為代表的依托現(xiàn)代信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的現(xiàn)代管理方法逐步得到社會(huì)的廣泛認(rèn)同和推廣。在2015年智慧校園規(guī)劃與建設(shè)暨高校信息化峰會(huì)上,教育部教育信息化專家組組長(zhǎng)趙沁平指出,高校信息化建設(shè)工作正發(fā)生著兩個(gè)重
行政事業(yè)資產(chǎn)與財(cái)務(wù) 2018年22期2018-05-14
- 采用波動(dòng)法研究有限板振動(dòng)功率流
有限尺寸板以及十字型有限板的研究較為不足。船體結(jié)構(gòu)的基座與船底板等連接結(jié)構(gòu)含有十字型結(jié)構(gòu),研究振動(dòng)波在耦合處的傳遞特性,可為船舶減振降噪聲學(xué)設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。Cuschieri J M等采用導(dǎo)納功率流法研究厚、薄L型耦合有限板的功率流,彎曲波數(shù)與板厚的乘積小于0.1時(shí),面內(nèi)振動(dòng)在低頻時(shí)對(duì)振動(dòng)能量貢獻(xiàn)很小[1–2]。Kessissoglou等采用波動(dòng)法研究有限尺寸L型板的面內(nèi)波功率流和彎曲波功率流,結(jié)果表明,當(dāng)板成不同角度連接時(shí),會(huì)產(chǎn)生面內(nèi)波與彎曲波的波型轉(zhuǎn)化[
噪聲與振動(dòng)控制 2018年1期2018-03-03
- “十字型”多功能病員服在CCU患者中的應(yīng)用任玉嬌,朱麗萍,周煥芳△(南京醫(yī)科大學(xué)附屬無錫市第二人民醫(yī)院心內(nèi)科,江蘇 無錫 214002)
“十字型”多功能病員服在CCU患者中的應(yīng)用任玉嬌,朱麗萍,周煥芳△(南京醫(yī)科大學(xué)附屬無錫市第二人民醫(yī)院心內(nèi)科,江蘇 無錫 214002)在臨床CCU的危重患者,經(jīng)常使用心電監(jiān)測(cè)技術(shù)以及12導(dǎo)聯(lián)心電圖檢查,但使用中的病員服存在以下弊端:1.每天需要更換心電監(jiān)護(hù)電極片或是病情變化需要行心電圖檢查時(shí)均需敞開病員服。2.市面上心電監(jiān)護(hù)服很多,放置和更換電極片很方便,但是對(duì)于頻繁做心電圖檢查的危重患者仍然需要敞開病員服進(jìn)行操作。3.危重患者發(fā)病出冷汗時(shí)不易被發(fā)現(xiàn),患
實(shí)用醫(yī)院臨床雜志 2017年6期2017-12-08
- 主鏈含苯環(huán)十字型硅鈦樹脂的合成
9)主鏈含苯環(huán)十字型硅鈦樹脂的合成武建華,姜愛葉,吳佳偉,張孝阿*(北京化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,北京市 100029)采用1,4-雙(二甲基羥基硅基)苯為原料,以鈦酸四丁酯為鈦源,合成主鏈含苯環(huán)十字型硅鈦樹脂。利用紅外光譜、核磁共振波譜、凝膠滲透色譜及元素分析對(duì)合成的樹脂進(jìn)行結(jié)構(gòu)表征,利用熱重分析研究產(chǎn)物的熱性能,并討論了反應(yīng)溫度和溶劑類型對(duì)產(chǎn)物的影響。結(jié)果表明:主鏈含苯環(huán)十字型硅鈦樹脂的初始分解溫度為270℃,800 ℃的殘留率約為62%;反應(yīng)溫度選
合成樹脂及塑料 2017年6期2017-12-05
- 漂浮的回形針
一個(gè)回形針掰成十字型,另一個(gè)回形針放在十字型回形針上,然后把它們小心地放到水面上。3.慢慢移除十字型回形針,另一個(gè)回形針浮在水面上。4.往水中加入清潔劑,回形針馬上沉了下去。實(shí)驗(yàn)中的科學(xué):水的表面張力支撐著回形針,所以回形針會(huì)浮在水面上。表面張力是液體表面各部分間相互吸引的力。在這個(gè)力的作用下,水可以托住原本應(yīng)該下沉的較輕的物體。我們往水中加入清潔劑后,表面張力變小,回形針就沉了下去。
發(fā)明與創(chuàng)新·小學(xué)生 2017年4期2017-08-04
- 高厚比變化時(shí)十字型短肢剪力墻彈塑性分析
?高厚比變化時(shí)十字型短肢剪力墻彈塑性分析朱 夢(mèng) 陽(yáng)(上海市建筑工程學(xué)校,上海 200241)采用FORTRAN90語(yǔ)言進(jìn)行了非線性分析程序的編寫,分析了五個(gè)鋼筋混凝土十字型短肢剪力墻結(jié)構(gòu)在單調(diào)荷載作用下的彈塑性,比較了剪力墻截面高厚比變化時(shí),剪力墻的承載能力、剛度和延性變化情況,結(jié)果表明,隨著高厚比的提高,結(jié)構(gòu)的承載力有所提高,而延性先增加后降低,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮該因素的影響。短肢剪力墻,彈塑性分析,高厚比,承載力,變形能力1 概述短肢剪力墻[1]結(jié)構(gòu)
山西建筑 2017年13期2017-06-13
- 十字型鋼柱一級(jí)焊縫施工質(zhì)量控制
650200)十字型鋼柱一級(jí)焊縫施工質(zhì)量控制雷進(jìn)發(fā) (中鐵上海工程局集團(tuán)第六工程有限公司,昆明650200)目前在各類建筑工程建設(shè)中,為了保證建筑鋼結(jié)構(gòu)安全質(zhì)量系統(tǒng)的提升,鑒于一級(jí)焊縫技術(shù)具有較強(qiáng)的連接的等強(qiáng)性,因此,在建筑工程建設(shè)中得到普遍運(yùn)用。論文以昆明南站為例,通過對(duì)站內(nèi)結(jié)構(gòu)的十字型鋼柱運(yùn)用一級(jí)焊縫技術(shù)設(shè)計(jì)和工藝進(jìn)行探討,證明一級(jí)焊縫技術(shù)在建筑工程建設(shè)中能夠更好地提升建筑鋼結(jié)構(gòu)的安全質(zhì)量系數(shù)。一級(jí)焊縫;十字焊縫;引弧板【DOI】10.13616/j.
工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2016年15期2016-12-15
- 迎春花
在一起,就形成十字型的“大劍”。兩把“大劍”交叉對(duì)稱地長(zhǎng)在枝條的兩側(cè),“大劍”和枝條的中間往往會(huì)冒出一朵小花。它們有的才展開兩三片花瓣,還有的花瓣全展開了,無論是哪一種,都黃燦燦的,黃得那么耀眼、那么絢爛。更令我感到驚奇的是,完全展開的花朵每朵小花竟然都有十二片花瓣?;ò攴譃閮蓪?,每一層各有六片,花蕊像一個(gè)金色的小點(diǎn)點(diǎn),害羞地躲在花瓣間。一陣春風(fēng)吹過,長(zhǎng)滿花朵的枝條也隨風(fēng)飛舞。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,迎春花就像點(diǎn)點(diǎn)碎金撒在綠色的海洋中。看著這些燦爛的迎春花,我想起爸爸曾
讀寫算·小學(xué)中年級(jí)版 2015年3期2015-05-25
- 均衡花式透孔織物的設(shè)計(jì)與試制*
重平組織不同有十字型、井字型形及加強(qiáng)十字型等幾種基本交織紋理[1-2]。平紋組織與重平組織間隔配置可以形成十字型透孔,如圖1(a)所示;平紋組織與重平組織配置可以形成井字型透孔,如圖1(b)所示;變化平紋組織與重平組織配置可以形成加強(qiáng)十字型透孔。透孔組織上機(jī)穿綜時(shí)可以采用分區(qū)穿法,一般平紋經(jīng)紗穿前區(qū),配用2片或4片綜,經(jīng)重平經(jīng)紗穿在后區(qū)。圖1(a)中,第1、3、4、6根經(jīng)紗與緯紗以平紋交織,穿綜時(shí)安排于前區(qū)的1、2片綜框上,第2、5根經(jīng)紗與緯紗以經(jīng)重平交織
現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù) 2015年4期2015-01-09
- 主流單反相機(jī)對(duì)焦系統(tǒng)解析
這就是所謂的“十字型”對(duì)焦點(diǎn)。鏡頭光圈與對(duì)焦傳感器我們常見到“對(duì)焦傳感器對(duì)應(yīng)某某光圈”或“對(duì)焦傳感器可在某某光圈下工作”的描述。簡(jiǎn)單來說,對(duì)應(yīng)光圈越大,傳感器的精度越高;對(duì)應(yīng)光圈越小,傳感器的適應(yīng)性越強(qiáng)。舉個(gè)例子,對(duì)應(yīng)F2.8的對(duì)焦傳感器在精度上高于對(duì)應(yīng)F5.6的對(duì)焦傳感器;但如果接裝鏡頭的最大光圈只有F4,那么F2.8對(duì)焦傳感器將無法正常工作。需要強(qiáng)調(diào)的是,現(xiàn)代單反相機(jī)均采用全開光圈對(duì)焦。因此這里的光圈只對(duì)應(yīng)鏡頭最大光圈,并不是說在拍攝時(shí)我們?cè)O(shè)定的曝光參
大眾攝影 2014年5期2014-07-16
- 基于元結(jié)構(gòu)分析的三坐標(biāo)加工單元立柱優(yōu)化研究
筋交叉布置的的十字型;形式2 為加強(qiáng)筋交叉布置的X 型;形式3 為加強(qiáng)筋交叉布置的星型;形式4 為加強(qiáng)筋交叉布置的米字型。元結(jié)構(gòu)的尺寸設(shè)置如下:長(zhǎng)度L=300mm,寬度B=300mm,厚度T1 =20mm,加強(qiáng)筋厚度T2 =50mm,加強(qiáng)筋寬度b1 =15mm,b2 =2b1 =30mm,針圖示形式的元結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元計(jì)算分析,元結(jié)構(gòu)單元四周固定(約束條件),計(jì)算出各單元的低階振動(dòng)頻率,下表2 為上述元結(jié)構(gòu)單元的前6 階固有頻率。圖4 各種元結(jié)構(gòu)單元表2 各
組合機(jī)床與自動(dòng)化加工技術(shù) 2014年9期2014-06-29
- Design and calculation of welding positioning mode for cross beam*
s,1998.十字型梁焊接定位方式的設(shè)計(jì)與計(jì)算*趙敬云?,程雪利 河南機(jī)電高等??茖W(xué)校,河南新鄉(xiāng) 453002鋼結(jié)構(gòu)廠房中的十字型梁沒有專門型材,需要兩種型材拼焊。由于結(jié)構(gòu)限制,普通埋弧焊接設(shè)備無法施焊,且手工拼焊不能保證質(zhì)量,需要設(shè)計(jì)專用焊接設(shè)備。為了保證十字形梁焊接精度,專用焊機(jī)設(shè)計(jì)前針對(duì)定位方式進(jìn)行誤差計(jì)算,從而找出合理的定位方式,并制造出專用焊機(jī)投入生產(chǎn),為鋼結(jié)構(gòu)廠房中的十字型梁構(gòu)件的加工方法提供參考。十字型梁;拼焊;定位TG441.110.396
機(jī)床與液壓 2014年12期2014-03-09
- 一種十字型頭頸原位固定器的研制
我們研制了一種十字型頭頸原位固定器,其目的是在災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)第一時(shí)間將頭頸傷傷員平穩(wěn)地移動(dòng)到固定架上,在轉(zhuǎn)運(yùn)途中有效地預(yù)防脊髓損傷及高位截癱,提高治愈率和歸隊(duì)率。1 固定器現(xiàn)狀目前已有多種頭頸、脊柱、肩鎖、四肢骨折的固定裝置,但每種裝置只是針對(duì)單一病癥,僅僅適合在醫(yī)院內(nèi)使用[4-5]。在災(zāi)害救護(hù)中面對(duì)疑似頭頸損傷的傷員不但要十分小心,而且還要非常平穩(wěn)地將傷員頭頸部迅速移到頭頸固定夾上,在轉(zhuǎn)運(yùn)途中尤需保證軀干軸線的穩(wěn)定?,F(xiàn)有的頭頸、脊柱、肩鎖、四肢固定裝置不能做到
醫(yī)療衛(wèi)生裝備 2014年2期2014-01-29
- 邊界元法計(jì)算復(fù)合材料的雙向拉伸強(qiáng)度①
者把焦點(diǎn)放到了十字型試樣上[3-4],其優(yōu)點(diǎn)在于十字型試樣雙向拉伸試驗(yàn)?zāi)苤庇^地反映板殼復(fù)合材料的雙向受力狀態(tài),因而成為當(dāng)下最受重視的一種雙向拉伸試驗(yàn)方法。邊界元法(BEM)是一種將研究的連續(xù)體區(qū)域的邊界劃分成有限個(gè)單元的數(shù)值方法,在某些領(lǐng)域已經(jīng)成為工程設(shè)計(jì)的重要工具[5-6]。相比有限元法(FEM),邊界元法針對(duì)一些問題的分析有著獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。Lachat和Watson[7]為邊界元法作為一種有效數(shù)值方法的研究作出了貢獻(xiàn):他們提出了一種類似于有限元法的等參方
固體火箭技術(shù) 2014年1期2014-01-16
- 平面四元十字陣雙窄帶源MUSIC二維估計(jì)算法研究
簡(jiǎn)單的平面四元十字型陣列上對(duì)空間兩個(gè)窄帶信號(hào)進(jìn)行二維DOA估計(jì),并給出計(jì)算機(jī)仿真結(jié)果,仿真結(jié)果表明,MUSIC二維估計(jì)算法[4]能夠有效地對(duì)遠(yuǎn)場(chǎng)環(huán)境下的雙窄帶目標(biāo)源進(jìn)行定向。1 數(shù)學(xué)模型聲源被動(dòng)技術(shù)是利用空間布設(shè)的聲傳感器陣元接收目標(biāo)的聲信息,結(jié)合一定的算法,來實(shí)現(xiàn)空間目標(biāo)的被動(dòng)定向,比如確定目標(biāo)的方位角、俯仰角等。這是因?yàn)槟繕?biāo)聲波到達(dá)各個(gè)聲傳感器陣元的路徑不相同,即各個(gè)聲傳感器陣元接收的聲信號(hào)相互之間存在時(shí)間差,也叫做時(shí)延,時(shí)延與空間目標(biāo)聲源的波達(dá)角度有
制造業(yè)自動(dòng)化 2012年20期2012-10-16
- 基于H.264運(yùn)動(dòng)估 計(jì)算法的改進(jìn)與優(yōu)化
2)非對(duì)稱交叉十字型搜索:在搜索范圍內(nèi)垂直方向的搜索點(diǎn)數(shù)為水平方向的一般,圖1為非對(duì)稱水平十字型搜索。(3)非均勻多層次六邊形格點(diǎn)搜索:上一步產(chǎn)生的最優(yōu)匹配點(diǎn)作為本次搜索的中心,進(jìn)行包括5χ5區(qū)域的正方形搜索模板和16點(diǎn)的六邊形搜索模板,如圖2、3所示。(4)在上一步產(chǎn)生的最優(yōu)匹配點(diǎn)上進(jìn)行擴(kuò)展的六邊形模版搜索:該過程包括多層次六邊形搜索。(5)小菱形模版反復(fù)搜索,得到最終的運(yùn)動(dòng)矢量。如圖3。3.UMHexagons算法的優(yōu)化3.1 十字型搜索模板的優(yōu)化上述
電子世界 2012年17期2012-01-13
- 微帶分支線定向耦合器的小型化
終端開路線做成十字型微帶線如圖3所示。圖3 對(duì)稱型T型結(jié)構(gòu)到十字型結(jié)構(gòu)微帶線的示意圖Fig.3 Symmetric T-structure to the cross-shaped structure diagram of the microstrip line對(duì)于終端開路的短截線其等效電路圖3所示的A參數(shù)為:將微帶終端開路短截線用魚骨型微帶線代替,魚骨型微帶線的等效電路圖4所示的A參數(shù)為:圖4 魚骨型微帶線的等效電路Fig.4 Equivalent cir
電子設(shè)計(jì)工程 2011年24期2011-06-09
- 十字型鋼柱制作施工工法
043000)十字型鋼柱制作施工工法陳淑麗(山西省第一建筑工程公司,山西 侯馬 043000)本工法針對(duì)十字型鋼柱制作過程進(jìn)行了詳細(xì)的講述,對(duì)以后類似構(gòu)件的制作有一定的實(shí)用價(jià)值。十字型鋼柱;制作;工法1 前言隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,鋼結(jié)構(gòu)在我國(guó)的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大。因?yàn)殇摌?gòu)件和板件受壓時(shí)必須滿足穩(wěn)定性要求,往往不能充分發(fā)揮它強(qiáng)度高的作用,而混凝土則最宜于受壓不適于受拉,將鋼材和混凝土并用,使兩種材料都充分發(fā)揮它的長(zhǎng)處,是一種很合理的結(jié)
科學(xué)之友 2011年3期2011-01-23
- 基于方向信息的快速整像素運(yùn)動(dòng)估計(jì)優(yōu)化
碼效率.非對(duì)稱十字型多層次六邊形格點(diǎn)搜索方法(UM H exagonS)[7],結(jié)合采用多層次和多模板的搜索技術(shù),在保持較好的率失真性能的同時(shí),它的運(yùn)算量相對(duì)于快速全搜索算法可節(jié)省90%以上,因此有效實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)估計(jì)的快速計(jì)算.UM HexagonS算法目前已被H.264/AVC標(biāo)準(zhǔn)正式采用.為了進(jìn)一步有效地減少運(yùn)動(dòng)估計(jì)時(shí)間,本文在分析運(yùn)動(dòng)估計(jì)成本的統(tǒng)計(jì)分布特征的基礎(chǔ)上,提出了一種改進(jìn)的UM HexagonS算法.通過探索和利用在非對(duì)稱十字型搜索階段的運(yùn)動(dòng)估計(jì)
- X型尾舵潛艇操控與運(yùn)動(dòng)關(guān)系研究
,建立X型舵與十字型舵操縱力的等效關(guān)系,用于指導(dǎo)潛艇X型舵的初步設(shè)計(jì);分析X型潛艇的操控與潛艇運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,用于潛艇X型舵的自動(dòng)控制裝置設(shè)計(jì),部分解決了X型舵自動(dòng)控制裝置相關(guān)理論問題。潛艇 X舵 操縱為了提高潛艇的操縱性和生命力,我國(guó)將在未來的新型潛艇采用分離式舵。而作為分離式舵的一種,X型舵[1]越來越受到重視。近年來,歐洲一些潛艇強(qiáng)國(guó)在新建的潛艇上陸續(xù)采用X型舵,并取得了很好的效果。從60年代中期至今,瑞典海軍設(shè)計(jì)和建造的潛艇毫無例外的都采用X型舵;德國(guó)
船海工程 2007年2期2007-06-01