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基于计算高度修正方法的圆柱螺旋弹簧横向刚度研究
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作者 高云锋 岳柯町 岳渠德 《国防交通工程与技术》 2023年第6期15-18,4,共5页
通常螺旋弹簧横向刚度计算的理论值与试验值偏差较大,通过理论推导分析标准BS EN13906-1推荐的计算公式发现:螺旋弹簧计算时的高度对其横向刚度影响较大,同时不同长细比的弹簧依据规范公式计算的偏差大小不一;螺旋弹簧在不同垂向压缩比... 通常螺旋弹簧横向刚度计算的理论值与试验值偏差较大,通过理论推导分析标准BS EN13906-1推荐的计算公式发现:螺旋弹簧计算时的高度对其横向刚度影响较大,同时不同长细比的弹簧依据规范公式计算的偏差大小不一;螺旋弹簧在不同垂向压缩比下,其横向刚度并非是一个常量,呈现一定的相关性。通过引入计算高度及其修正条件,并采用有限元方法和试验验证,表明采用修正方法计算的弹簧横向刚度值与试验值最为接近,最大偏差不超过15%,可以满足工程应用的需要。 展开更多
关键词 螺旋弹簧 横向刚度 计算高度 高度修正系数 长细比
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地震系数法隧道上覆土柱的合理计算高度 被引量:12
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作者 耿萍 何悦 +1 位作者 何川 晏启祥 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期159-164,共6页
在隧道埋深较大时,地震系数法由于夸大了隧道上覆土柱地震惯性力的影响,与实际工程和震害现象严重不符。因此,要提高现有地震系数法的适应性,迫切需要对地震系数法进行修正。首先依据地震系数法进行抗震计算,分析其局限性;并在Ⅴ级围岩... 在隧道埋深较大时,地震系数法由于夸大了隧道上覆土柱地震惯性力的影响,与实际工程和震害现象严重不符。因此,要提高现有地震系数法的适应性,迫切需要对地震系数法进行修正。首先依据地震系数法进行抗震计算,分析其局限性;并在Ⅴ级围岩条件下,分别采用地震系数法﹑反应位移法和时程分析法,对不同跨度的洞室进行抗震计算,最终得出Ⅴ级围岩条件、不同跨度下地震系数法的上覆土柱合理计算高度,研究成果可供隧道工程抗震计算参考。 展开更多
关键词 抗震设计 深埋 隧道跨度 Ⅴ级围岩 上覆土柱计算高度
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Ⅳ级围岩铁路隧道抗震计算上覆土柱合理计算高度 被引量:14
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作者 何川 耿萍 晏启祥 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第5期144-150,共7页
我国越来越多的地下工程揭示了地震系数法用于抗震计算中的局限性。当隧道埋深很小时,其计算结果偏小;埋深超过一定值后,该方法由于夸大了隧道上覆土柱地震惯性力的影响,使计算结果急剧增加,与实际震害现象严重不符,因此迫切需要对地震... 我国越来越多的地下工程揭示了地震系数法用于抗震计算中的局限性。当隧道埋深很小时,其计算结果偏小;埋深超过一定值后,该方法由于夸大了隧道上覆土柱地震惯性力的影响,使计算结果急剧增加,与实际震害现象严重不符,因此迫切需要对地震系数法进行修正以适应实际工程的需要。首先依据地震系数法进行抗震计算,分析其特点和存在的局限。并在Ⅳ级围岩条件下,分别采用地震系数法﹑反应位移法和时程分析法,对不同跨度的洞室进行抗震计算,并通过振动台试验结果验证,最终获得Ⅳ级围岩条件不同跨度下地震系数法的上覆土柱合理计算高度,研究成果可供隧道工程抗震计算参考。 展开更多
关键词 铁路隧道 Ⅳ级围岩 地震系数法 上覆土柱计算高度 振动台试验
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水闸闸顶高程确定和波浪计算高度的敏感性分析 被引量:2
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作者 刘贺朋 刘韬 +1 位作者 苏志新 樊国刚 《水利技术监督》 2021年第9期128-130,共3页
水闸设计中闸顶高程的确定十分重要,影响水闸闸顶高程确定最关键的要素就是波浪计算高度。文章以某水闸工程波浪计算高度的计算结果作为分析对象,在各计算参数在相同的变化幅值下波动,运用敏感性分析的原理,分别计算不同参数对波浪高度... 水闸设计中闸顶高程的确定十分重要,影响水闸闸顶高程确定最关键的要素就是波浪计算高度。文章以某水闸工程波浪计算高度的计算结果作为分析对象,在各计算参数在相同的变化幅值下波动,运用敏感性分析的原理,分别计算不同参数对波浪高度计算结果的影响,获取敏感度系数,从而识别出哪些是最为敏感的计算参数,以便设计人员在设计过程中能够将那些最为敏感的因素作为最主要的分析和研究对象,期望能在一定程度上达到优化设计方案和降低工程投资额的目的。 展开更多
关键词 水闸工程 闸顶高程 波浪计算高度 敏感性分析
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基础埋置深度和底层计算高度的确定 被引量:1
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作者 胡德鹿 《陕西建筑》 2008年第1期29-31,2,共4页
本文对结构设计中两个非常重要参数:基础埋置深度和底层计算高度常用的几种情况进行分析,并提出设计时要区分情况合理确定。
关键词 基础埋置深度 底层计算高度 结构设计 结构计算
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悬挑构件封口梁的计算高度及箍筋尺寸的确定
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作者 潘永明 《广西电力工程》 2001年第1期26-28,共3页
借用封口梁的典型例子 ,论述梁的纵向钢筋所处位置对梁的计算高度及箍筋尺寸的确定问题 。
关键词 计算高度 箍筋尺寸 悬挑构件 封口梁 建筑结构
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计算高度方位和大圆航程航向的圆周算法
7
作者 邹军 《天津航海》 1990年第1期11-13,共3页
一、引言用欧拉球面三角形导出的天体计算高度方位和大园航程航向计算公式,要求每个要素都大于0°而小于180°,计算时均应按一定的运算规则采用半园算法。
关键词 欧拉球面三角形 计算高度 半园 运算规则 大园 地方时角 赤纬 计算公式 计算方位 经差
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发电机转子顶起高度计算
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作者 杜平 张振 李志杰 《燃气轮机技术》 2024年第2期42-45,共4页
分别从轴承的几何形状偏差、粗糙度、偏斜量及润滑时的膜厚比来分析计算出燃气轮机发电机组转子需要被顶起的高度值。在项目安装调试时,将顶轴油系统压力提升至要求的范围内,并反复调试“机端”与“励端”的油囊压力值与顶起的高度值,... 分别从轴承的几何形状偏差、粗糙度、偏斜量及润滑时的膜厚比来分析计算出燃气轮机发电机组转子需要被顶起的高度值。在项目安装调试时,将顶轴油系统压力提升至要求的范围内,并反复调试“机端”与“励端”的油囊压力值与顶起的高度值,最终调试出合适的参数。 展开更多
关键词 顶轴油 顶起高度计算 球面轴承 膜厚比
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架空输电导线不均匀脱冰跳跃高度计算
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作者 张宇卓 江岳 +4 位作者 李小亭 周文武 谭浩文 张小力 孙清 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第11期75-86,共12页
输电线覆冰在升温、自然风或人为外力作用下会发生覆冰整档或一档内部分位置脱冰,引起输电线跳跃,导致导线相间或导地线间闪络、线路跳闸、断股断线以及输电塔失稳倒塌等事故,严重威胁电力系统安全。参照实际750 kV输电线路工程,建立连... 输电线覆冰在升温、自然风或人为外力作用下会发生覆冰整档或一档内部分位置脱冰,引起输电线跳跃,导致导线相间或导地线间闪络、线路跳闸、断股断线以及输电塔失稳倒塌等事故,严重威胁电力系统安全。参照实际750 kV输电线路工程,建立连续档分裂导线有限元模型,分析档数、档距、高差、覆冰厚度、风速、脱冰率和绝缘子串长度等因素对导线均匀和不均匀脱冰跳跃高度的影响;讨论均匀和不均匀两种脱冰方式下导线脱冰跳跃高度之间的联系,定义不均匀脱冰时发生脱冰的导线长度为换算档距;对比现有导线冰跳高度计算公式的准确性,提出不均匀脱冰跳跃高度系数。结果表明:当脱冰荷载相同时,不均匀脱冰引起的脱冰跳跃高度更大;不均匀脱冰时冰跳高度与换算档距下完全脱冰的冰跳高度存在一定比例关系;建立了导线均匀脱冰和不均匀脱冰跳跃高度计算公式,所提均匀脱冰跳跃高度计算公式的最大相对误差为11.8%,不均匀脱冰跳跃高度计算公式相对误差大于10%的结果仅占结果总数的13.2%,计算精度较高,有助于线路设计时确定相地或相间安全间隙。 展开更多
关键词 输电线路 数值模拟 不均匀脱冰 脱冰跳跃高度计算
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充填体未接顶高度计算中参数的敏感性分析 被引量:3
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作者 王振 题正义 邹宝平 《有色金属工程》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期37-39,共3页
采用概率积分法计算模型推导出充填体未接顶高度计算公式,分析各参数对计算结果影响的敏感性。分析结果表明,参数对计算结果影响的敏感度从大到小为主要影响角正切、采深、下沉系数、充填体压缩率、倾角、采厚。主要影响角正切、采深、... 采用概率积分法计算模型推导出充填体未接顶高度计算公式,分析各参数对计算结果影响的敏感性。分析结果表明,参数对计算结果影响的敏感度从大到小为主要影响角正切、采深、下沉系数、充填体压缩率、倾角、采厚。主要影响角正切、采深、下沉系数、充填体压缩率的敏感度远大于倾角和采厚的敏感度。结果可为村庄下似膏体充填开采可行性分析的参数选取提供参考依据。 展开更多
关键词 充填体 高度计算 参数 敏感性分析
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中央分隔带凹形竖曲线防眩设施高度计算模型研究 被引量:4
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作者 潘兵宏 韩雪艳 王云泽 《中外公路》 北大核心 2016年第6期315-319,共5页
为解决不同平纵线形组合条件下中央分隔带防眩设施高度设置相同、固定而导致某些特定路段防眩效果较差的问题,该文通过分析凹形竖曲线与直线路段、平曲线路段的两种不同组合对防眩设施高度的影响,考虑不同车型的灯高和驾驶员视线高的影... 为解决不同平纵线形组合条件下中央分隔带防眩设施高度设置相同、固定而导致某些特定路段防眩效果较差的问题,该文通过分析凹形竖曲线与直线路段、平曲线路段的两种不同组合对防眩设施高度的影响,考虑不同车型的灯高和驾驶员视线高的影响,根据车辆所在车道、两车相会横距及纵距选择车辆的控制位置作为计算点,提出了凹形竖曲线路段在不同平、纵面线形组合下的中央分隔带防眩设施高度的计算模型和程序实现的计算流程。研究结果表明:不同平纵组合的凹形竖曲线路段防眩设施高度的计算方法不同,凹形竖曲线路段防眩设施高度比平直路段高。 展开更多
关键词 中央分隔带 防眩设施 凹形竖曲线 高度计算
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MMDS接收天线高度的简易计算 被引量:1
12
作者 李艳萍 王胜坤 《中国有线电视》 1998年第12期13-14,共2页
文中给出了MMDS接收天线高度的简易计算方法和接收天线增益的选择范围。
关键词 MMDS 接收天线 天线高度计算 电视系统
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基于二维雷达组网目标高度计算算法 被引量:1
13
作者 杨青 沈薇薇 《空军雷达学院学报》 2012年第3期189-190,共2页
根据雷达兵作战需要,探讨了传统二维雷达组网目标高度计算算法.针对传统算法需要目标方位信息或三站处于同一水平面的不足,提出一种基于Matlab solve函数的二维雷达网目标高度计算算法.该方法只利用目标距离信息来实现目标的高度计算以... 根据雷达兵作战需要,探讨了传统二维雷达组网目标高度计算算法.针对传统算法需要目标方位信息或三站处于同一水平面的不足,提出一种基于Matlab solve函数的二维雷达网目标高度计算算法.该方法只利用目标距离信息来实现目标的高度计算以及三维定位.仿真结果表明:该方法的高度计算误差小于150m,高于一般雷达测高精度,具有一定的参考价值. 展开更多
关键词 雷达组网 高度计算 三维定位
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由于毛细现象液面上升高度计算的思考 被引量:4
14
作者 程阳 《数理医药学杂志》 2010年第4期477-478,共2页
毛细现象在日常生活和科技生产中都有着重要的作用。大部分同学在计算毛细管中液面上升高度时,往往因为不能抓住模型的本质而产生错误。本文针对两种不同的模型通过对比计算方法,指出了错误产生的原因从而加以规避。
关键词 毛细现象 高度计算 表面张力
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计算高度的利器--相似
15
作者 杭静 《初中生之友》 2021年第18期26-27,共2页
数学知识来源于生活,反过来运用所学的数学知识可以解决生活中的问题。例如看似简单的相似三角形模型.若能够灵活运用,便可以解决生活中许多关于计算高度的问题。小亮学习了相似知识后,发现相似是助力计算高度的利器。
关键词 计算高度 三角形模型 数学知识 来源于生活 利器 灵活运用 助力
原文传递
一维准晶体紧束缚模型的高度函数和波函数的多分形性
16
作者 苏兰 傅秀军 《现代物理》 CAS 2023年第2期42-49,共8页
在一维准晶体模型上构造了紧束缚哈密顿量,并且根据替代规则研究了中心电子态。通过计算高度函数的分布,得到了波函数的多分形谱。结果显示出临界态的典型性质。
关键词 紧束缚模型 哈密顿量 波函数 电子态 临界态 高度函数 函数的分布 计算高度
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对流化床层高度计算公式的分析 被引量:1
17
作者 洪亮 孙蓉 刘小宁 《化工装备技术》 CAS 2005年第5期40-41,共2页
有的文献中推荐的流化床层高度计算公式易造成设计人员在概念上的误解,导致计算上的错误。为了避免此类问题发生,导出了流化床层高度计算公式。经实例验证,该计算公式是适宜的。
关键词 流化床 床层高度 计算公式 高度计算 流化床层 公式 设计人员 实例验证
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潮汐高度的计算 被引量:1
18
作者 朱仁义 胡庆华 《安庆师范学院学报(自然科学版)》 1997年第4期52-55,共4页
本文分别用能量守恒和解微分方程的方法对理想潮的高度作了近似计算,并对近似程度加以讨论。
关键词 起潮力 惯性引力势能 海洋 潮汐高度 高度计算
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温度-压力耦合计算井底积液高度方法研究 被引量:1
19
作者 常彦荣 张亮 +4 位作者 李治平 徐文龙 王晓荣 李彦彬 马海宾 《内蒙古石油化工》 CAS 2018年第10期13-17,共5页
气井井底积液降低气井产能,实时准确地计算井底积液高度,对气井产能评价及采取合理排液采气措施具有重要作用。关井静态测量以及依靠油压、套压的变化规律分析井底积液高度具有较大局限性。本文在结合气液两相管流压力-温度耦合计算油... 气井井底积液降低气井产能,实时准确地计算井底积液高度,对气井产能评价及采取合理排液采气措施具有重要作用。关井静态测量以及依靠油压、套压的变化规律分析井底积液高度具有较大局限性。本文在结合气液两相管流压力-温度耦合计算油管内流体温度分布的基础上,结合积液段油管流体温度分布,提出了利用井筒温度分布模型计算气井井底积液高度的新方法。该方法通过井口流体的实时测量温度结合井口压力、产气量、产液量、气藏温度以及井身结构数据,计算的井底积液高度具有实时性。该方法实用范围广,解决了低气液比,环空带有封隔器的气井井底积液高度计算难题。 展开更多
关键词 温度-压力耦合模型 温度分布 井筒积液 液柱高度计算
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由可变截面容器的液面高度计算其液体体积 被引量:1
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作者 司光喜 《化工设备与管道》 CAS 2000年第2期63-64,共2页
关键词 可变截面容器 液面高度计算 液体体积 化工行业
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