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关键点张力计算法在带式输送机设计中的应用 被引量:1
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作者 应成龙 《起重运输机械》 北大核心 2006年第12期43-45,共3页
应用关键点简化计算方法快速准确地设计计算强力带式输送机,给出了计算方法及结果。
关键词 关键点 张力计算法 强力带式输送机 应用
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张力补偿计算法在预应力空间网格结构张拉施工中的应用 被引量:29
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作者 卓新 石川浩一郎 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期38-40,45,共4页
提出的张力补偿计算法能计算预应力空间网格结构中索的施工张力控制值 ,同时还能计算结构在张拉施工任一阶段时的杆件内力与节点变位。当采用简单的分组分批张拉施工方法时 ,每批索只要一次张拉到计算所得的施工张力控制值即可 ,当最后... 提出的张力补偿计算法能计算预应力空间网格结构中索的施工张力控制值 ,同时还能计算结构在张拉施工任一阶段时的杆件内力与节点变位。当采用简单的分组分批张拉施工方法时 ,每批索只要一次张拉到计算所得的施工张力控制值即可 ,当最后一批索张拉完毕 ,所有索的实际内力将达到它们各自的张力设计值。这样 ,目前通常所采用的分阶段分组分批张拉 ,逐阶段多次张力调整的施工方法将得以改善 ,张拉工作效率将大幅提高 ,施工成本大幅降低。 展开更多
关键词 空间网格结构 张力补偿计算 施工全过程力学分析
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刮板式输送机的设计计算与仿真
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作者 陈亚梅 《机械工程师》 2022年第10期11-13,共3页
采用逐点张力计算法设计一台刮板式输送机,根据输送条件合理选择各设计参数,并对该输送机核心传动部件进行有限元建模验证分析计算。
关键词 刮板式输送机 逐点张力计算法 有限元分析
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短纤维拉伸线采用变频传动技术的主要问题
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作者 许宝锋 《合成纤维工业》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期61-65,共5页
结合生产实际 ,对短纤维拉伸线采用多单元变频电机传动方式的优点及采用这种方法必须解决的主要技术问题 ,如各单台电机功率的确定、传动与调节精度、多机台的同步、负功率的反馈、机器制动及张力保持等 ,作了较全面的介绍分析。指出在... 结合生产实际 ,对短纤维拉伸线采用多单元变频电机传动方式的优点及采用这种方法必须解决的主要技术问题 ,如各单台电机功率的确定、传动与调节精度、多机台的同步、负功率的反馈、机器制动及张力保持等 ,作了较全面的介绍分析。指出在设计、使用变频电机单独传动方式时 ,必须正确选定各电机容量 ,有效解决功率反馈和拉伸比的调节范围 。 展开更多
关键词 合成纤维 短纤维 变频调速 拉伸线 功率分配 实测功率 张力计算法
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带式输送机多滚筒传动方式的应用
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作者 邱家平 《陕西煤炭》 2011年第3期87-89,共3页
介绍了带式输送机选择等传动功率单元法的传动方式,利用"逐点张力计算法"计算各传动滚筒关键点受力,确定各部件的选型及中部传动位置,最终实现带式输送机大运量、长距离的运输应用。
关键词 多滚筒传动 逐点张力计算法 变频器
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SATI algorithm - the calculation of stress aligned HTI stiffness tensor for sandstone reservoir from wireline data
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作者 BRAJANOVSKI Miroslav 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2011年第11期1937-1942,共6页
I present an algorithm that uses cross-dipole wireline data only in order to estimate the HTI stiffness tensor for sandstone formations under in-situ asymmetric lateral (azimuthal) stress conditions.The algorithm is b... I present an algorithm that uses cross-dipole wireline data only in order to estimate the HTI stiffness tensor for sandstone formations under in-situ asymmetric lateral (azimuthal) stress conditions.The algorithm is based on the generalization of terms "excess compliance" and "fracture weakness" developed within the linear slip interface theory for fractured rocks and is applied here to describe the effect of grain contacts in loose sandstones.I introduce the term "plane of weakness" being oriented (aligned) orthogonal to theminimal horizontal principal stress direction in order to describe the overall effective weakness of sandstone caused by the different principal stresses.For the quantification of this phenomenon I use the anisotropic Gassmann model.As a result I am able to calculate a HTI stiffness tensor for the interval length of a saturated sandstone formation and the respective Thomsen's parameters.The input data required for these calculations have to be provided by wireline logging and will consist of porosity,density,P-wave velocity,fast and slow shear wave velocities and oil-water saturation ratio.The algorithm in its current form is applicable to sandstone reservoirs only.Its limitation is based on two assumptions,which state that all the measured anisotropy is induced by the present stress in sandstone and that the unstressed sandstone would be nearly isotropic.From a technical viewpoint this algorithm can be implemented fairly easily in data acquisition and interpretation software relying on correct estimation of anisotropy parameters.It is also cheap because it does not require any additional measurements apart from the cross-dipole logging. 展开更多
关键词 rock physics poroelasticity FRACTURES stress ANISOTROPY S-WAVES
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