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相似文献
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1.
高填石路堤施工期沉降规律研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
曹喜仁  赵振勇 《公路》2004,(5):27-31
由于填石料与地基土的受力性能不同,沉降规律也大不相同,因此提出先分别考虑路基和填石料的变形,然后再叠加的方法来研究高填石路堤沉降规律。对高填石路堤地基变形的计算,采用能同时考虑剪切变形和压缩变形的修正邓肯一张模型;对填石层的变形,则采用负指数曲线来拟合现场压实曲线。最终的计算结果与实测值比较,吻合较好。可见,采用的高填石路堤施工阶段沉降的分析计算方法是可行的。  相似文献   

2.
软土地基深基坑支护变形分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论深基坑变形分析的有限元方法,分别采用一般的小变形理论及理论上更为完善的大变形理论进行分析,同时考虑土的材料非线性,并模拟体系开挖与建造的过程。首先对所采用的计算方法进行了简要的介绍,然后对一软土地基深基坑支护工程实例进行了计算,并将计算结果同产测进行了对比,同时结合该工程实例的计算,对计算模型的选取有关事项进行了讨论。  相似文献   

3.
预应力锚索框格梁广泛应用于公路岩土边坡加固。以往求解框格梁内力一般为倒梁法和弹性地基梁法,采用的梁模型多为Euler-Bernoulli梁,基本未考虑剪切变形引起梁的附加挠度以及梁体配筋对内力变形计算的影响。通过理论推导,得到了在Winkler弹性地基上于承受多处分布荷载的Timoshenko梁内布置拉、压双层钢筋时的内力与变形解析解,选取工程实例对Timoshenko梁解析解、Euler-Bernoulli梁解析解以及有限元数值仿真计算的内力与变形值进行对比,3种方法得到的内力与变形分布基本一致。Timoshenko梁解析解与数值仿真结果更为接近,Euler-Bernoulli梁解析解计算的梁体负弯矩及竖向变形值与其他方法存在一定差异。对比结果证明,提出的Timoshenko梁解析解在一定程度上提高了计算精度,计算方法较合理。  相似文献   

4.
淤泥路基超载预压变形计算理论较多,但计算误差较大。文中探讨如何有效地利用已有监测数据,建立了一个淤泥路基超载预压变形预测BP网络模型。实例分析表明,方法简便、可行。  相似文献   

5.
汽车碰撞的变形能网格图及其在交通事故分析中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
尝试使用一次正碰的试验数据作出正碰变形能网格图并验证其精度。结果表明,无论是使用碰撞力对变形量进行积分还是用加速度对变形量进行积分来建立汽车的变形能网格图的方法都是可行的。当汽车的变形量较小时,以汽车实际变形量的开始点作为变形量计算的起点时所计算出的速度精度最高;当汽车的变形量较大时,以汽车保险杠的中点作为变形量计算的起点时所计算出的速度精度最高。使用变形能网格图对实际交通事故案例进行了分析。  相似文献   

6.
崇遵高速公路新桥0#块托架法施工技术研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
阐述了连续刚构桥悬臂浇筑0^#块时托架受力、变形的一种计算方法,以及它们与立模标高的关系。基于ANSYS程序空间计算结果,分析了托架变形的特点。  相似文献   

7.
MSD方法是一种基于塑性上限的基坑变形预算方法,传统MSD理论只适用于具有特定性质基坑的计算,具有较大的局限性。针对此问题,提出优化MSD预测基坑变形理论,结合地层特点,将体现基坑支撑结构的变形能ΔV引入能量守恒分析体系,构建适用于“地连墙+内支撑”形式基坑变形预测的优化MSD方法,并结合实际工程进行计算,以期为类似工程提供参考。  相似文献   

8.
本文进行了烧结紫铜和浇结钢镦粗塑性加工试验,建立了镦粗变形力的计算式。测定了室温镦粗变形的烧结紫铜和烧结钢塑性指标和横向变形指标,并得镦粗变形的致密规律。  相似文献   

9.
饱和土体一维大变形固结理论研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于连续介质力学中关于大变形的理论,结合土力学的基本原理,建立了一个以位移为变量的一维大变形固结方程,在此基础上分析了太沙基关于固结的思想,坦步研究了大变形时饱和软粘的固结性状,给出了大变形固结理论与常规小变形固结理论在描述方法构关系、固结系 不同,了一变形固结的计算方法。  相似文献   

10.
邓建义 《路基工程》2017,(5):145-147
针对华北平原某临近既有高速铁路桥梁的动车运用所场区填筑,按照不同填筑距离、不同填料运用有限元计算了场区填方产生附加荷载引起既有高速铁路桥梁的沉降变形,综合养护要求和沉降变形计算结果,提出了合理的填筑间距和轻质填料填筑要求。  相似文献   

11.
施加预应力锚索是修复大变形抗滑桩工程常用的技术之一,而锚索预应力的计算是修复工程设计的关键。基于弹性桩基本理论定义"大变形抗滑桩"概念,界定抗滑桩修复工程中锚索预应力上、下限值对应的桩顶位移状态;以修复上、下限状态的桩顶位移为设计目标,将抗滑桩自由段假定为悬臂梁,嵌固段假定为弹性地基梁,利用桩-索位移变形协调条件,分别推导锚索预应力上、下限值表达式,并将所提计算方法应用于预应力锚索修复大变形抗滑桩模型试验。结果表明:采用所提计算方法与模型试验获得的锚索预应力上、下限值误差仅6%,施加预应力锚索改善了大变形抗滑桩桩身受力性能,修复效果较好,验证了此方法的合理性。现场工程应用表明:某特大滑坡大变形抗滑桩桩顶位移得到有效遏制,抗滑桩工程处于稳定状态,进一步印证了所提方法的正确性。  相似文献   

12.
高桥墩几何非线性分析的能量法   总被引:6,自引:0,他引:6  
考虑地基弹性变形影响,用能量法对高桥墩进行几何非线性分析,在基础弹性约束下,墩身的形函数用墩自身弹性变形与基础平,转动产生的刚体位移之和来构造,算例计算结果表明,对弹性地基高桥墩的设计计算,几何非线性及地基弹性变位的影响均不可忽视。  相似文献   

13.
大跨度PC斜拉桥施工控制中温度效应分析   总被引:10,自引:0,他引:10  
从温度变化引起杆系结构的变形和受力特点出发,提出采用不同的多项式函数分区拟合结构温度场,并将温度变化等效成荷载计算温度变形的方法,经过实桥测试验证并与其它方法比较,本方法能够准确地计算施工控制中的温度影响,具有足够的工程精度。  相似文献   

14.
当坡顶有重要建筑物需保护时,边坡防护的支护方案,除应保证边坡整体稳定外,还应特别注意控制边坡变形对坡顶建筑物产生的危害。边坡变形计算复杂,与支护结构类型及施工开挖方法等因素相关,如何通过控制变形允许值来确定最优支护方案通常只能依据地区工程经验。通过分析岩面以上均匀土体的整体下滑力来计算各支护模型的内力及变形,在均满足整体稳定性的要求下,比较多种支护结构的变形值,从而确定满足变形允许值的最优方案,并通过采用特殊施工方法,变形监测等措施保障支护方案顺利实施,经施工期间和竣工后两年观测,边坡稳定,受保护房屋安全,由此总结出将桩顶微距离位移控制值作为支护方案评价指标可行。  相似文献   

15.
钢底板-波形钢腹板连续刚构桥悬臂拼装异步施工过程复杂,线形控制难度较大。通过数值分析与现场监测相结合的方式,建立有限元计算模型,讨论了剪切变形、相对湿度等因素对主梁挠度的影响,进一步优化预拱度,同时结合监测数据进行分析,结果表明:剪切变形对主梁挠度的影响较大,对于波形钢腹板刚构桥,其挠度计算不能忽略该部分的影响;在进行预拱度设置时,应重视环境相对湿度的影响;通过对主梁各工况变形的监测,主梁实际变形规律与理论基本相符,主梁合龙后线形平顺。  相似文献   

16.
对齿轮齿根应力与轮齿变形计算新方法作了一些补充说明,对其中的应力齿形系数与挠度齿形系数的回归公式作了改进和补充,对回归模型的探索方法作了说明,并进一步分析了ISO6336中齿根应力与轮齿变形计算中有关问题。  相似文献   

17.
大跨钢管混凝土拱桥实测与理论温差变形分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍某钢管混凝土拱桥变形观测方法,根据实际观测结果和3D有限元模型的理论计算结果,分析了该桥实测变形及理论温差变形之间差异及造成差异的原因;通过与其它拱桥的观测结果对比分析,表明运营多年大跨径钢管混凝土拱桥变形呈复杂的空间状态,其变形状态往往是不可准确预测。  相似文献   

18.
墩(台)顶水平力产生的位移是墩(台)自身变形和地基变形引起的,对重力式桥墩,后者引起的水平位移可能是前者的两倍多,不能忽略地基变形的影响,计算表明,计入地基变形后桥墩抗推刚度小得多,承担的制动力很小,故可以设计得更经济、更合理。  相似文献   

19.
根据顺层偏压隧道工程实际监控量测数据,结合工程地质条件,基于人工神经网络,建立了顺层偏压大变形隧道人工神经网络预测模型,得到了顺层偏压隧道变形预测值。通过现场实测与模型计算预测变形值对比分析得出:人工神经网络预测模型在顺层偏压隧道大变形预测方面有很高的适用性能。  相似文献   

20.
孙泰岩  许营 《公路》2023,(3):63-67
随着特大型和大型城市的发展加快,城市道路和地铁的建设发展成为一种必然的趋势。地铁与现况城市道路交叉穿越变得普遍。以北京某工程为背景,采用ANSYS及Midas软件建立变形计算分析模型。通过模型对各个工况进行模拟分析,计算出各个工况下的沉降和变形值。从而得知新建地铁车站在穿越城市道路施工作业时,会产生较大沉降和变形。因此,研究结合施工工艺和沉降变形特点,提出对应的建议和措施,为城市地铁工程施工提供了科学指导,具有一定的工程意义。  相似文献   

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