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1.
铁路轨道不平顺随机过程的数值模拟   总被引:62,自引:7,他引:55  
分析了目前广泛应用的几种轨道不平顺模拟方法,构造了基于频域功率谱等效的一种新的算法,分别求出频谱的幅值和随机相位,再通过傅立叶逆变换是到轨道平顺时域模拟样本。数值模拟试验表明,这种模拟方法较其它模拟方法更为简洁有效。  相似文献
2.
双连拱隧道施工力学数值模拟与施工方法比选   总被引:21,自引:0,他引:21  
针对广惠高速公路小金口双连拱隧道在不同施工方法下围岩和隧道支护结构的力学问题,运用有限元的方对三导坑开挖法和上下台阶开挖法进行了动态数值模拟,首次建立了在不同施工工序下围岩的应力场、位移场,进而这两种施工方法进行了比较,得出采用上下台阶法开挖的方案较优。所建立的双连拱隧道支护结构体系内力(轴力和矩)模型,对双连拱隧道的设计和施工具有重大的指导意义。  相似文献
3.
高速铁路隧道压力波数值分析   总被引:19,自引:3,他引:16  
本文根据一维、可压缩、不等熵非定常流体流动理论并利用特征线法发展了高速列车驶人隧道引起隧道内空气压力瞬变的数值模拟方法,并根据该方法初步探讨了喇叭口型隧道减缓压力波的效果。计算结果表明,该方法可作为我国高速铁路隧道设计参数选择的研究工具。隧道设置喇叭状洞口作为减缓压力波的措施是可行的。  相似文献
4.
显式有限元法在车辆耐撞性研究中的应用   总被引:13,自引:2,他引:11  
基于连续介质理论,通过建立车辆碰撞的控制方程,在此基础上得到与控制方程和边界条件等效的“弱积分”形式。通过空间和时间的显式离散,得到了车辆碰撞的有限元方程。采用动力显式积分方法,使位移计算显式化,避免了由材料、几何、边界高度非线性因素引起的计算收敛问题,并讨论了薄板单元的Courant稳定性条件。提出了“端部吸能结构纵向压缩变形、纵向吸能”的耐冲击结构设计的思路,并对算例进行了数值模拟。结果表明,该设计方法可以实现车辆结构自身被动安全保护的目的,显式有限元数值模拟方法是车辆耐撞性研究的有效方法之一,但是需要进行部分撞击试验,进一步修正模型后提高其分析精度。  相似文献
5.
车桥耦合振动数值模拟及软件实现   总被引:13,自引:0,他引:13  
在对高速铁路曲线梁车-桥耦合振动的研究中,建立了一种基于激励非线性振动的数值计算方法,并在Windows95工作环境下利用PowerStation完成了计算程序的编制,取得了较好的计算结果。与其他模型相比较,保证精度的前提下,较大地节省了计算时间。  相似文献
6.
改进的遗传算法在非线性方程组求解中的应用   总被引:12,自引:0,他引:12  
将非线性方程组的求解问题转化为函数优化问题,利用遗传算法适应值的分布和二进制编码的特点,通过缩小、移动搜索空间的方法,求得非线性方程组的高精度的解.同时,数值模拟表明改进后的算法的提高了遗传算法在演化后期的局部寻优能力。  相似文献
7.
湍流模式理论综述   总被引:12,自引:1,他引:11  
对部分有关湍流模式理论的文献和资料作了总结和归纳,从中简明扼要地勾画出了湍流模式理论的发展脉络和梗概。  相似文献
8.
地铁盾构隧道管片接头抗弯刚度的数值计算   总被引:10,自引:0,他引:10  
采用三维有限元法对南京地铁区间盾构隧道管片接头的受力情况进行了数值模拟计算,研究了不同荷载作用下管片接头的变形、转角和抗弯刚度,探讨了接头转角和抗弯刚度的变化规律;通过转角、弯矩和轴力关系的拟合为接头抗弯刚度的确定提供了新的途径.数值计算结果表明,管片接头抗弯刚度随轴力增大而增大,随弯矩增大迅速减小并逐渐趋于稳定;轴力对抗弯刚度的影响随弯矩的增大而减小。  相似文献
9.
热棒路基降温效应的数值模拟   总被引:9,自引:1,他引:8  
基于青藏公路冻土路基病害整治热棒试验工程,建立热棒路基的等效传热模型,运用有限元方法对其进行数值模拟,研究青藏公路环境条件下热棒的工作周期、工作状态与作用半径,并通过对试验工程2a观测数据分析,对比研究热棒在冻土路基中的降温效应。研究发现,热棒在约为5个月的工作周期内并非连续工作而呈波动式,实际工作时间为工作周期的2/3;热棒路基冬季降温效果明显,有利于路基土体冷储量增加,提高路基热稳定性;热棒在路基中的降温强度,水平方向随距离增大而衰减,有效作用半径为2.25m,深度方向在热棒蒸发段最大,降低上限附近季节融化层冻土热融敏感性。结果表明,青藏公路热棒试验工程中其间距采用4.0m是合理的,路基双侧设置热棒优于单侧,热棒向路基中心斜置更好。  相似文献
10.
CNG发动机工作过程的三维数值模拟   总被引:9,自引:4,他引:5  
对一台CNG发动机,包括气相流动、燃烧过程在内的发动机工作循环进行了三维模拟计算.用移动网格来模拟气门和活塞的运动,采用分块划分技术形成计算域的整体网格,微分方程的求解基于AVL FIRE程序.根据计算结果,分析了进气道及缸内流场的演变规律、缸内温度场及NOx的形成情况.  相似文献
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