格柵對海底閥箱剪切層處水動力特性的影響分析
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4.6
對比船舶海底閥箱剪切層處有無格柵情況時(shí)剪切層處的水動力特性,以不可壓縮Navier-Stokes方程為控制方程,利用計(jì)算流體力學(xué)軟件CFX中的LES(Larger eddy simulation)湍流模型,采用Simple算法進(jìn)行不同箱型結(jié)構(gòu)流激振蕩問題的數(shù)值計(jì)算與分析。數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明:閥箱口格柵的存在使得剪切層處流體的流態(tài)更加復(fù)雜,且具有大量的小渦從箱口導(dǎo)邊脫出,在向隨邊運(yùn)動中破碎;格柵的存在使得剪切層處穩(wěn)態(tài)壓力系數(shù)增大,脈動壓力系數(shù)減小,使剪切層的振蕩頻率呈現(xiàn)單峰現(xiàn)象,且振頻值增大。
界面粗糙度對樁土界面剪切特性的影響研究
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為了研究樁側(cè)表面粗糙度對樁土接觸面力學(xué)特性的影響,進(jìn)行了砂土與不同粗糙表面混凝土板的大型直剪試驗(yàn),分析粗糙度對樁土接觸面力學(xué)特性的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:砂土-混凝土接觸面剪切應(yīng)力-位移曲線表現(xiàn)為理想彈塑性型,界面粗糙度的增加能明顯提高接觸面的剪切強(qiáng)度,但隨著法向應(yīng)力的增大,粗糙度對接觸面剪切強(qiáng)度的影響逐漸減弱。接觸面的剪切破壞符合摩爾庫倫強(qiáng)度準(zhǔn)則;粗糙度的增大能明顯提高接觸面的黏聚力,但是對接觸面摩擦角的影響很小。
應(yīng)力歷史對黏土-混凝土界面剪切特性的影響研究
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采用大型直剪儀,系統(tǒng)研究法向應(yīng)力歷史對黏土–混凝土界面剪切特性的影響。根據(jù)制定的加卸荷方案,對3個粗糙度等級(鋸齒高為0,1,2cm)的黏土–混凝土接觸界面先加荷至初始法向應(yīng)力,再卸荷至剪切法向應(yīng)力進(jìn)行剪切。從剪應(yīng)力–剪切位移曲線、界面最大剪應(yīng)力、剪脹性3個角度對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比分析。分析結(jié)果表明:黏土–混凝土界面剪應(yīng)力–剪切位移曲線仍大體呈雙曲線形式,并未出現(xiàn)應(yīng)變軟化現(xiàn)象。初始法向應(yīng)力越大,相同剪切位移對應(yīng)剪應(yīng)力越大;初始法向應(yīng)力越大對應(yīng)的界面最大剪應(yīng)力越大,根據(jù)mohr-coulomb準(zhǔn)則通過線性擬合得出界面強(qiáng)度參數(shù),并引入界面摩擦有效系數(shù)和黏聚有效系數(shù)。通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),界面黏聚有效系數(shù)隨著初始法向應(yīng)力的增大而增大,而摩擦有效系數(shù)則隨初始法向應(yīng)力的增大而減小。剪切過程中3個粗糙度等級的黏土–混凝土界面均發(fā)生不同程度的剪脹,界面越粗糙,剪脹量越大。同時(shí),應(yīng)力歷史對界面剪脹性規(guī)律有明顯的影響,未經(jīng)歷法向卸荷的界面剪切過程開始先剪縮然后再剪脹,而經(jīng)歷法向卸荷的界面剪切一開始便呈現(xiàn)剪脹,且初始法向應(yīng)力越大,剪脹越明顯。
含水量對蘭州黃土剪切強(qiáng)度特性的影響
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含水量對蘭州黃土剪切強(qiáng)度特性的影響——通過對蘭州黃土不同含水量試樣進(jìn)行一系列三軸不固結(jié)不排水剪切試驗(yàn),探討了含水量對蘭州黃土剪切強(qiáng)度參數(shù)的影響,并從黃土結(jié)構(gòu)性上做出了合理的解釋.同時(shí)在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了粘聚力、內(nèi)摩擦角與含水量的關(guān)系表達(dá)式.
安全采油一海底閥門新標(biāo)準(zhǔn)
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4.7
對于無心者來說,閥門顯然是不起眼的設(shè)備,但是閥門的重要性和地位正在逐漸增加。在當(dāng)前資源儲量不斷減少以及開采越來越困難的情況下,閥門對于能否將油氣從地下抽取出起著決定性的作用。本文探討閥門應(yīng)如何發(fā)展才能在未來生產(chǎn)中起到領(lǐng)頭羊的作用。
海底閥就地鏜磨機(jī)設(shè)計(jì)概要
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4.7
海底閥就地鏜磨機(jī)設(shè)計(jì)概要
軟土的損傷對剪切帶形成的影響
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軟土的損傷對剪切帶形成的影響——在軟土備向異性彈塑性損傷模型的基礎(chǔ)上,把小應(yīng)變模型擴(kuò)展到有限應(yīng)變模型.推導(dǎo)出不排水平面應(yīng)變條件下的剪切帶形成條件.分折ko同結(jié)狀態(tài)下向各異性損傷對剪切帶形成的影響,計(jì)算結(jié)果表明.損傷變量越大,越接近不穩(wěn)定狀態(tài),垂直...
最大剪切模量對土動力參數(shù)及地震反應(yīng)的影響
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最大剪切模量對土動力參數(shù)及地震反應(yīng)的影響——最大剪切模量是影響土的動剪切模量比、阻尼比和土層地震反應(yīng)的最重要參數(shù)之一。通常采用室內(nèi)應(yīng)變法來確定最大剪切模量,給出土的動剪切模量比和阻尼比,而采用現(xiàn)場剪切波速法求得的結(jié)果則很少見。研究了剪切波速法...
雙向土工格柵與砂土界面循環(huán)剪切特性研究
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4.7
利用單調(diào)直剪試驗(yàn)、循環(huán)剪切試驗(yàn)、循環(huán)剪切后單調(diào)直剪試驗(yàn),探究單調(diào)剪切與循環(huán)剪切作用下雙向土工格柵與砂土界面剪切特性.通過單調(diào)直剪試驗(yàn)研究了法向壓力對筋土界面剪切特性以及剪脹性的影響;循環(huán)剪切試驗(yàn)則揭示了法向壓力、循環(huán)次數(shù)以及循環(huán)剪切位移幅值對循環(huán)剪切及循環(huán)剪切后筋土界面特性的影響.試驗(yàn)結(jié)果與參數(shù)分析表明,筋土界面剪應(yīng)力峰值隨著法向壓力和循環(huán)次數(shù)的增大而增大;循環(huán)剪切位移幅值對界面剪應(yīng)力峰值的影響甚微;界面經(jīng)單調(diào)直剪與循環(huán)剪切后均發(fā)生了剪切硬化,但循環(huán)剪切后的界面剪應(yīng)力峰值大于單調(diào)剪切試驗(yàn);循環(huán)剪切后筋土界面黏聚力及內(nèi)摩擦角均有所提高,加筋結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性增強(qiáng).
蠕變作用對土工格柵加筋土界面特性影響的研究
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4.3
為了研究土工格柵的蠕變特性對加筋土界面特性的影響,采用蠕變試驗(yàn)設(shè)備及大型直剪試驗(yàn)裝置,以兩種常用的雙向土工格柵為研究對象開展加筋土界面特性試驗(yàn)研究,分析了蠕變作用對土工格柵加筋土的筋土界面工作性能的影響規(guī)律。試驗(yàn)結(jié)果表明,與純砂相比,土工格柵加筋后試樣內(nèi)摩擦角變化較小、黏聚力增大,土體的抗剪強(qiáng)度提高;與未蠕變土工格柵加筋砂土相比,蠕變后的土工格柵黏聚力降低,且蠕變加載等級越高,黏聚力下降越多;蠕變加載等級為極限荷載的40%時(shí),土工格柵加筋土的黏聚力下降約30%。在同樣的加載等級下,初始抗拉強(qiáng)度較低土工格柵的蠕變變形較初始抗拉強(qiáng)度較高的土工格柵蠕變應(yīng)變略小。
樁土相互作用對剪力墻結(jié)構(gòu)動力特性的影響
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4.7
探討了樁土相互作用對剪力墻結(jié)構(gòu)周期和振型的影響,采用abaqus有限元軟件對某剪力墻結(jié)構(gòu)分別進(jìn)行不考慮樁土相互作用與考慮樁土相互作用下的模態(tài)分析,并考察地基土模量、地基土層分布狀況、樁長等因素對樁土共同作用下剪力墻結(jié)構(gòu)周期和對應(yīng)振型的影響規(guī)律。分析結(jié)果表明,樁土相互作用下剪力墻結(jié)構(gòu)周期減小,振型發(fā)生改變;地基土模量、土層分布狀況對樁土相互作用下的結(jié)構(gòu)周期影響顯著,樁長因素影響較小。
流速對船舶海底閥箱5083-H116鋁合金電化學(xué)行為的影響(英文)
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4.5
研究流速對鋁制船舶的海底閥箱材料5083-h116鋁合金電化學(xué)行為的影響。為檢測電化學(xué)特性和流速對其性能的影響,實(shí)驗(yàn)在靜態(tài)和通過攪拌儀產(chǎn)生的4個不同流速下進(jìn)行,并使用超聲波振蕩器利用壓電效應(yīng)進(jìn)行空化實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,合金在施加流速后其腐蝕電流密度和損害程度較在靜態(tài)環(huán)境下增加,更易于發(fā)生腐蝕。
筋土界面剪切特性的研究綜述
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筋土界面剪切特性的研究綜述——介紹了拉拔試驗(yàn)和直剪試驗(yàn)兩種筋土界面參數(shù)的測試方法,闡述了影響試驗(yàn)的主要因素以及試驗(yàn)方法的選擇標(biāo)準(zhǔn),并對筋-砂土界面剪切特性和筋-粘性土界面剪切特性進(jìn)行了研究,最后論述了接觸面上剪應(yīng)力-位移的關(guān)系,以保證加筋土結(jié)構(gòu)...
主動進(jìn)氣格柵對整車性能的影響分析
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4.6
通過定性及定量分析方法,分析了主動進(jìn)氣格柵(ags)的不同開度對整車性能的影響。數(shù)據(jù)分析顯示,低溫時(shí)采用ags可以減少暖機(jī)時(shí)間達(dá)到降低油耗的目的;高速時(shí),采用ags可以減少整車風(fēng)阻,提高動力性,甚至在空調(diào)處于冷卻功能時(shí),依然可以控制ags處于適當(dāng)?shù)拈_度減少風(fēng)阻。此外,ags對空調(diào)的暖風(fēng)性能有顯著提升效果。研究結(jié)果表明,通過優(yōu)化控制策略,ags可以達(dá)到提高整車經(jīng)濟(jì)性、動力性的目的。
基底隔震建筑的剪切梁動力模型
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4.7
本文提出了基底隔震結(jié)構(gòu)的分布參數(shù)剪切梁模型,給出了該模型下的自由頻率方程及任意階振型函數(shù)的解析表達(dá)式。與現(xiàn)有的一階剛體模型、二階質(zhì)點(diǎn)模型、多質(zhì)點(diǎn)模型及時(shí)程分析法相比較,采用本模型可以更清楚、更全面地反上部結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)隔震參數(shù)的相互關(guān)系,且易于為工程設(shè)計(jì)人員所接受。
橫觀各向同性土對剪切帶形成的影響
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橫觀各向同性土對剪切帶形成的影響——推廣小應(yīng)變的橫觀各向同性的劍橋土本構(gòu)模型為有限應(yīng)變情況并根據(jù)變形局部化理論,引入簡單剪切模量,分折不排水平面應(yīng)變條件下土的橫觀各向同性對剪切帶形成的髟晌,并以上海軟土為例加以說明。
剪切對玻璃珠填充聚丙烯結(jié)晶行為的影響
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頁數(shù):5P
4.4
應(yīng)用linkamcss450剪切儀、廣角x射線衍射儀(waxd)和小角x射線散射儀(saxs)等研究了剪切對玻璃珠填充聚丙烯結(jié)晶行為的影響,結(jié)果表明,與純聚丙烯相比,填加玻璃珠的聚丙烯體系中,玻璃珠起到成核劑的作用,不利于β晶的生成.玻璃珠直徑較小(4μm)時(shí),剪切對聚丙烯β晶的生成影響較小;當(dāng)玻璃珠直徑增加到35μm時(shí),剪切速率為20s-1左右最有利于β晶生成;剪切速率和玻璃珠直徑的增加,有利于聚丙烯片晶的取向,而且玻璃珠含量越高,片晶的取向程度越大.
堆石料的剪切強(qiáng)度與應(yīng)力-應(yīng)變特性
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堆石料的剪切強(qiáng)度與應(yīng)力-應(yīng)變特性——通過對堆石料的大型三軸剪切試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,揭示了堆石料的強(qiáng)度及應(yīng)力一應(yīng)變的變化規(guī)律,堆石料的強(qiáng)度包絡(luò)線呈非線性,應(yīng)力一應(yīng)變曲線多呈現(xiàn)軟化型或弱硬化型。并對鄧肯模型的修正及其模型參數(shù)試驗(yàn)值的變化規(guī)律進(jìn)行了...
剪切變形對單層單跨框架穩(wěn)定的影響
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頁數(shù):5P
4.6
剪切變形對單層單跨框架穩(wěn)定的影響
接觸面粗糙度對黏性土-混凝土界面剪切特性影響研究
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大小:970KB
頁數(shù):5P
4.4
通過大型恒剛度直剪儀,研究粗糙度對黏性土-混凝土界面剪切力學(xué)性能的影響.對粗糙度為ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ4個等級的混凝土界面分別施加25,50,100,150kpa的法向應(yīng)力,探尋界面粗糙度對黏性土-混凝土界面剪切應(yīng)力和強(qiáng)度參數(shù)的影響規(guī)律.結(jié)果表明:界面剪應(yīng)力-剪切位移曲線呈現(xiàn)折線形和雙曲線形,應(yīng)變軟化現(xiàn)象較明顯;界面法向應(yīng)力越大,最大剪應(yīng)力和破壞剪切位移越大;界面粗糙度等級越高,最大剪應(yīng)力和破壞剪切位移越大,在法向應(yīng)力為150kpa時(shí),ⅳ級界面和ⅰ級界面曲線達(dá)到峰值時(shí),最大剪應(yīng)力分別為94.57,67.14kpa,最大剪應(yīng)力的破壞剪切位移分別為15.80,10.42mm;ⅳ級界面摩擦角和黏聚力分別是ⅰ級界面的1.3,1.46倍,界面粗糙度等級越高,界面摩擦有效系數(shù)和黏聚力有效系數(shù)越大.
影響鋁板帶材剪切質(zhì)量的因素
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頁數(shù):未知
4.8
隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,鋁和鋁合金的一系列優(yōu)異特性,鋁材已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),成為發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)和提高人民物質(zhì)文化生活水平的重要基礎(chǔ)材料.作為鋁板帶材加工過程的重要一個工序(精整工序),質(zhì)量要求也隨著更加的嚴(yán)格,尤其是對剪切質(zhì)量的要求.通過對設(shè)備本身精度的要求,設(shè)備安裝精度的要求,刀具的精度及管理和維護(hù),間隙和重疊了的控制等進(jìn)行分析,使剪切質(zhì)量達(dá)到使用要求.
土工格柵加筋尾礦砂剪切行為研究
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4.6
采用直接剪切試驗(yàn)與三軸試驗(yàn)分析了尾礦砂的剪切強(qiáng)度特點(diǎn),尾礦砂抗剪強(qiáng)度較低,具有一定粉細(xì)砂的剪切特征;通過直接剪切摩擦試驗(yàn)與拉拔摩擦試驗(yàn)研究尾礦砂的筋-土界面摩擦特性,結(jié)果表明雙向土工格柵的加筋效果優(yōu)于單向土工格柵;通過三軸試驗(yàn)分析了加筋尾礦砂的剪切行為特征,以及加筋層數(shù)對尾礦砂試樣的影響。
細(xì)集料對SMA-13抗剪切性能影響與優(yōu)化
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4.7
通過室內(nèi)三軸剪切試驗(yàn)分析機(jī)制砂、石屑和天然砂三種細(xì)集料對于c、φ值的影響,從而對細(xì)集料進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果表明:常溫下三種混合料的內(nèi)摩擦角,從大到小依次為機(jī)制砂、天然砂與石屑;粘結(jié)力最大的是石屑,機(jī)制砂次之,天然砂最小;機(jī)制砂與石屑1:1的比例摻配較為合適,進(jìn)而對細(xì)集料進(jìn)行優(yōu)化,為實(shí)際工程提供理論指導(dǎo)和參考。
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職位:項(xiàng)目安全總監(jiān)
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林