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991.
为解决高海拔隧道火灾通风及人员疏散的问题,采用数值模拟的方法设计低海拔隧道(0 m)和高海拔隧道(4 000 m)不同纵向风速条件下的对比试验。结果表明:1)较小风速(1 m/s)不会破坏烟气分层,反而会延缓烟气下降的速度,隧道上下游疏散环境比无纵向风(0 m/s)更好,可用疏散时间更长,较大风速(2 m/s、3 m/s)可保证火源上游处于安全的疏散环境,但会破坏烟气热分层稳定性,导致下游烟气下降快,不利于下游人员疏散;2)与低海拔地区隧道相比,高海拔地区隧道烟气层下降速度更快且烟气层高度更低,温度、能见度条件相对较差,高海拔隧道不同风速条件下各位置可用疏散时间整体小于低海拔隧道。 相似文献
992.
根据梯形轨道的结构特点,建立梯形轨道在长大坡道上的叠合梁计算模型。长大坡道上梯形轨道在制动力作用下其沿线路方向的荷载增加,垂向荷载相应减少,对梯形轨道纵向稳定性而言,是不利的。分析长大坡道上梯形轨道的纵向力传递机理,扣件的纵向阻力、凸挡台的抗剪强度、凸挡台侧壁缓冲垫的刚度是梯形轨道纵向力传递的控制因素。采取控制变量的方法,研究三者参数变化对轨道的内力和位移的影响。结果表明:在外在荷载作用下,长大坡道上梯形轨道钢轨爬行大于水平线路,凸挡台抗剪强度满足要求,并提供不同扣件纵向阻力和缓冲垫刚度对结构的影响。 相似文献
993.
斜拉桥上无缝线路纵向相互作用理论及试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
《铁道标准设计通讯》2015,(8):62-67
运用梁轨纵向相互作用机理,建立斜拉桥上无缝线路纵向力计算模型,以一座铁路常用双塔钢桁斜拉桥为例,对斜拉桥上无缝线路纵向相互作用规律进行理论和试验研究。分析结果表明:在主桥左右两端各铺设一组单向伸缩调节器,主桥上钢轨纵向力可得到有效的控制,现场试验测试的桥面纵向位移及钢轨伸缩力分布规律与理论计算基本相同,所建立模型可用于斜拉桥上无缝线路纵向相互作用分析;钢轨挠曲力计算时,可在斜拉桥主跨及其邻跨上布置荷载,且不必考虑列车入桥方向的变化;钢轨伸缩调节器可有效减弱列车制动荷载下的梁轨相互约束作用,减小线路受力变形。 相似文献
994.
结合朔黄铁路线纵断面特点,分析列车产生冲动和断钩的原因,提出优化操纵技术是避免列车纵向冲动导致断钩分离的主要措施。 相似文献
995.
普通钢筋混凝土箱梁存在明显裂缝病害,在箱内布置体外纵向预应力钢束来提高桥梁的承载力,其承载能力达到公路-Ⅰ级标准,并保证有一定的安全储备。 相似文献
996.
文章通过构建基于内在利益追求和外在力量推动的分析框架,认为我国煤炭企业纵向整合主要是一方面基于降低交易费用、降低生产成本和提高市场势力的内在利益的追求,另一方面是受政策环境支持、运输瓶颈倒逼和价格机制所迫的外在动力的推动。 相似文献
997.
重点介绍苏通桥主跨268 m连续刚构超长、超大纵向预应力从孔道定位到张拉、压浆施工的一系列成套技术,介绍与常规施工不同但有明显优点的竖向预应力成套系统。 相似文献
998.
胶带的纵向撕裂是煤矿装卸同较常见的故障,往往造成较大的损失。影响了生产,影响港口的声誉。通过对皮带机料口的改造,把垂直落料改为倾斜落料,可以有铲地起到防纵向撕裂的作用。 相似文献
999.
1000.