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11.
基于模糊DEA/AR(数据包络分析/保证域)模型建立水库的抗震性能综合评价体系,文中基于VB 6.0软件平台进行编程设计,运用VB软件平台将数据从Excel中导入VB中进行数据的计算,经由界面的转换最后得到水库土石坝的抗震性能排序结果,建立水库抗震性能模糊综合评价系统的可视化界面。运用所建立的可视化界面对汶川地震中罗江县大坝进行抗震性能的模糊综合评价,最后大坝按抗震性能从优到劣进行排序,以为震后同等险情的水库大坝提供除险加固先后顺序的可行性建议,VB的可视化界面很好的展示笔者想要设计出的评价系统。  相似文献   
12.
江漫滩悬挂式止水帷幕基坑地表沉降变形研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究江漫滩特殊地质条件下悬挂式止水帷幕地铁深基坑施工引起的周边地表沉降规律,以7个江漫滩基坑工程的实测地表沉降数据为基础,采用理论分析、经验公式和有限元数值模拟的方法,总结了基坑开挖和坑内降水二者耦合作用引起的周边地表沉降变形规律。结果表明: 1)地表沉降范围可以划分为主要影响区、次要影响区和弱影响区3个区,主要影响区地表沉降主要由开挖和降水共同引起,次要影响区主要由降水引起。2)地表沉降曲线可根据划分的影响分区选用不同的函数表达式。3)基坑地表最大沉降点位置与坑边的距离xm为12.0~15.0 m,xm与基坑开挖深度h的比值约为0.7。4)在最大沉降点处,由开挖引起的地表沉降量占比为0.21~0.49,由降水引起的地表沉降量占比为0.51~0.79。  相似文献   
13.
南门江大桥为下承式三跨连续梁拱组合体系桥梁,桥梁布跨为26.5 m+77 m+26.5 m=130 m,主跨为钢管混凝土提篮拱,横向设4片拱肋,拱肋采用哑铃形截面,桥道系采用梁格体系,由纵梁、横梁、桥道板组成,采取先梁后拱满堂支架的施工方案.主要介绍了该桥上部结构设计、钢管防腐方案、上部结构静力分析、拱桥稳定计算等相关内容.  相似文献   
14.
预应力混凝土简支箱形组合梁桥在高等级公路中运用越来越多,其受力性能的研究已成为一个重要的课题。本文运用比拟正交异性板法理论对该种桥型的受力性能进行研究,和现今《公路桥涵设计规范》采用的方法进行全面的比较,最终给予一个全面的评价。  相似文献   
15.
夏云龙  于雪晖  陈国兴 《公路》2022,67(1):156-159
金丽温高速公路东延线工程中有部分高架桥和地方道路共线,对桥下空间利用的要求高.为减小桥梁施工对地方道路的影响,采用超大型预制装配式盖梁,总重达624 t.通过对预制盖梁的分段预制方式、节段连接方法和结构受力性能等关键技术进行分析研究,为大型预制装配式盖梁的设计和施工积累经验.  相似文献   
16.
《桥梁工程技术》课程针对交通土建类专业的高职生来说,是一门专业主干课程,而现阶段课堂讲授的教学方式和部分教学内容已不适合我院高职教育的现状和发展要求。本文以对该课程进行教学改革为基础,阐述了本次教学改革的必要性、可行性和成果。  相似文献   
17.
水泥土桩复合地基研究综述   总被引:2,自引:1,他引:1  
陈甦  陈国兴 《中外公路》2007,27(3):34-41
水泥土桩作为一种地基加固技术具有独特优点,由其与地基土构成的水泥土桩复合地基在工程中应用十分广泛。该文回顾、介绍了国内外近年来在水泥土桩复合地基研究领域中所取得的主要成果,以供同行参考。  相似文献   
18.
基于江苏省的地震环境,研究近、远场地震动作用下的双层竖向重叠地铁隧道的地震反应特性,并与单层地铁隧道的地震反应特性进行比较。结果表明:在近场地震动作用下上下层隧道之间的相互作用对隧道的相对水平位移差具有放大作用,而在远场地震动作用下双层隧道的相对水平位移差与单层隧道的基本相同;在近、远场地震动作用下,上层隧道的相对水平位移差要比下层的大得多;在近场地震动作用下存在隧道拱肩外侧的地震应力大于拱肩内侧地震应力的现象,而在远场地震动作用下地铁隧道拱肩内侧的地震应力值最大;在近场地震动作用下双层隧道下层的地震应力幅值要比上层的地震应力幅值大,在远场地震动作用下则相反;在近、远场地震动作用下双层竖向重叠地铁隧道底部的峰值加速度与浅埋或深埋单层隧道的基本相同。  相似文献   
19.
历史的巧合,使她们谱写了历史的记载。五百年前,中华民族杰出的航海家郑和七次下“西洋”,开辟了海上通道,使文明的古国走向了世界,这是我国航海史上的壮举。今天,我国两艘“远望”号姊妹测量船七下太平洋,完成了我国第五颗通信卫星的海上测量任务,成  相似文献   
20.
以西南地区某大桥结构荷载效应分析为例,研究了双塔双索面斜拉桥结构在恒载、活载、温度荷载作用下,边跨1/2、中跨1/4、中跨1/2、中跨3/4截面处的位移、应力以及索力等参数的力学响应。研究结果表明:1)在恒载作用下,中跨1/2处挠度最大,主梁监测截面和索塔根部均处于受压状态,跨中截面附近出现最大压应力,达10.1MPa;2)在活载作用下,中跨1/2处竖向位移达最大值,而主塔监测截面应力位于-4~0.7MPa区间内;3)在温度荷载作用下,主梁监测截面在升温与降温两种情况下的竖向位移大小相等,挠度方向相反,应力基本呈对称分布,索力负值最大处为13#拉索处。  相似文献   
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