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道路表面水膜厚度预测模型 总被引:7,自引:0,他引:7
针对道路表面的坡面水流受降雨和坡面粗糙程度的影响, 是一个高度非线性空间分布的过程, 一般模型很难精确描述。建立了基于人工神经网络的道路表面水膜厚度预测模型, 以降雨强度、坡度、坡长和坡面的粗糙程度为输入层, 水膜厚度为输出层, 隐含层为6个神经元, 通过试验数据的训练, 确定了网络的权重和阈值。应用结果表明该模型预测的水膜厚度与测量值的相关系数为0 98, 误差平方和为3 08, 这说明该模型用于道路表面水膜厚度预估是可行的。 相似文献
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汽车在雨天行驶时,摩擦系数的降低与路表水膜厚度有关,水膜厚度越厚,抗滑性能降低得越多,甚至发生滑水现象.文章建立了基于坡面径流理论的路表水膜厚度的理论模型,推导出基本微分方程,并与英国的经验公式进行对比,能够反映出各因素对水膜厚度的影响. 相似文献
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沥青膜厚度对沥青混合料老化性质的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
一般认为,只要有足够厚的沥青膜裹附在集料上,就能保证沥青混合料的耐久性.最小的沥青膜厚度被推荐为6~8μm,本文通过不同的沥青膜厚度与沥青混合料老化特性之间的关系,给出一个合理的最佳范围. 相似文献
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一般认为,只要有足够厚的沥青膜裹附在集料上,就能保证沥青混合料的耐久性.最小的沥青膜厚度被推荐为6~8μm,本文通过不同的沥青膜厚度与沥青混合料老化特性之间的关系,给出一个合理的最佳范围. 相似文献
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水平管降膜厚度分布特性及对传热的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为了解水平管降膜流动状况,基于气液两相界面的物理特性,在外径为20~32 mm、管间距为10~40mm、雷诺数为150 ~ 800的范围内,应用电导探针法,实验研究了液膜沿水平管周向分布特性,获得了液膜在10°~170°周向范围内的分布参数,分析了这些分布参数对水平管局部传热的影响.结果表明:Nusselt公式对圆管下半周液膜厚度的预测值明显偏大,在不同工况下,最薄液膜出现在周向角为90° ~ 115°的区域内;液膜厚度随管间距的增加而减小,随雷诺数的增加而增大,管径变化对其影响很小;粗糙管壁可以薄化液膜,传热管结垢区域容易引起液膜破裂,导致“干斑”现象发生. 相似文献
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首先进行原材料的检测,然后按照工地施工级配,进行一系列研究,探讨了沥青膜有效厚度对沥青混合料高温稳定性的影响.通过控制不同的油石比来控制沥青用量,以此实现沥青膜有效厚度的变化,研究了油石比与沥青膜有效厚度的关系、油石比与动稳定度的关系及沥青膜有效厚度与动稳定度的关系.试验表明:油石比与沥青膜有效厚度存在线性关系;油石比、沥青膜有效厚度与动稳定度存在三次曲线关系;根据拟合曲线得出,当沥青膜有效厚度为8.7 ~8.8μm时,沥青混合料的高温稳定性最佳,动稳定度最大. 相似文献
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RAP中有效沥青膜厚度测定 总被引:3,自引:0,他引:3
在分析旧沥青混合料(RAP)中旧沥青存在状态的基础上提出了RAP有效沥青膜厚度的概念;通过再生混合料构成分析进行有效沥青公式推导,计算RAP中有效沥青含量;采用比表面积系数法计算RAP中有效沥青膜的厚度;通过分散活化处理RAP沥青表面,进一步提高RAP有效沥青膜厚度。研究发现:RAP混合料表面总沥青膜厚度为4.889μm,再生混合料、E再生混合料、F-E再生混合料中RAP有效沥青膜厚度分别为2.912,2.785,4.604μm,说明外加剂F-E对RAP混合料颗粒表面具有活化作用,提高了RAP表层有效沥青膜厚度。 相似文献
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生态护坡保水和抗冲刷能力分析 总被引:1,自引:0,他引:1
结合国内外以有的研究成果,阐述了植被对边坡地表冲蚀及边坡滑动的稳定机制,分析了生态护坡的保水和抗冲刷能力,可供相关设计和技术人员参考与借鉴. 相似文献
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基于大货车制动性能的山区高速公路坡度坡长限制研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用山区高速公路实地制动鼓测温试验的数据,对美国GSRS中的制动鼓温度预测模型进行修正,并以此模型为基础,推导大货车下坡时,其制动鼓温度与坡度、坡长、车重、车速的关系,进而算出坡度坡长限制,保证大货车制动鼓温度不超过其安全温度,以期降低大货车在山区高速公路制动失效的几率,为更安全的山区高速公路纵断面设计提供参考。 相似文献
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探地雷达检测路面厚度的质量评价方法探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
结合现行规范,运用数理统计分析方法,探讨探地雷达用于路面结构层厚度检测数据的分析处理和评价的相关问题.提出评价样点数、评价路段长度、评价指标的建议. 相似文献
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在高等级公路路线设计中,路线交叉连接部的线形设计是至关重要的。为使路线交叉连接部处纵面线形平顺过渡,介绍了一种纵面坡度设计方法。其计算简单、准确、可靠。 相似文献