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551.
552.
553.
采用基于力边界条件的节段模型分析方法、基于位移边界条件的节段模型分析方法以及多尺度模型分析方法,对大跨度梁拱组合体系桥梁中的某个整体节点进行有限元仿真分析,并结合现场试验,分析该整体节点的力学性能,对比研究梁拱组合体系桥梁复杂整体节点结构有限元分析方法。研究结果表明:各测点的理论值与实测值差异大多在20%以内,较为吻合;由于整体节点的处理方式不同,导致整体节点的节段模型计算结果与多尺度模型计算结果有所差异;对于复杂梁拱组合体系桥梁局部结构分析,多尺度模型分析方法能够较准确的描述其实际状态和刚度,具有较高的分析精度。 相似文献
554.
随着中国轨道交通车辆陆续进入高级修阶段,IGBT器件寿命预测技术成为行业关注的热点,科学的寿命评估方法是实现IGBT变流器全生命周期管理的基础。文章针对轨道交通的应用,介绍了IGBT器件失效机理、寿命预测模型及计算流程;通过概述国内外相关研究现状,归纳了目前IGBT器件寿命预测面临的难题,分析了通过采用智能化驱动、大数据分析及人工智能、状态检测等技术来提高IGBT器件寿命预测的准确性。 相似文献
555.
为综合治理牵引供电系统的负序、无功、谐波等电能质量问题,分析V/v变压器左右两侧供电臂上的功率关系,通过转移有功功率、补偿无功功率和分离谐波功率等方式综合治理电能质量问题。同时,在对铁路功率调节器(MMC-RPC)采用准比例谐振控制的基础上引入微分平坦控制理论(FBC)。运用微分平坦理论,在MMC-RPC供电臂上的动态数学模型中选取有功电流和无功电流作为系统输出量,使其满足微分平坦系统的条件。对微分平坦系统进行李雅普诺夫稳定性分析,采用比例积分和Quasi-R并联控制,设计出微分平坦控制器。在Matlab/Simulink中搭建仿真系统,模拟几种不同的运行工况进行仿真,并与其他控制方式进行对比,所得波形验证了该控制策略的有效性与优越性。 相似文献
556.
晏林 《西南交通大学学报》2004,39(3):403-407
用欧几里德算法和整数环上的可逆线性变换,从理论上对整数一次不定方程组的解进行了深入研究,提出了用矩阵的初等变换求解整数一次不定方程组的矩阵解法,并利用MATLAB数学软件开发了相应的计算机程序. 相似文献
557.
上海浦东波音机库屋盖整体提升施工技术 总被引:1,自引:0,他引:1
浦东机场波音机库屋盖结构跨度为163 m,进深100 m,由网架和门前钢桁架构成,施工过程中采用了"地面拼装,两次整体提升"的安装方法。详细论述了该方案及其空中停留保障措施、负载转移等关键技术,采用有限元软件MIDAS/Gen全过程仿真计算整体提升过程;分析了两次提升过程中结构内力和节点位移变化规律,并采取措施实现同步提升,成功地将2 000多t钢屋架整体提升34 m。 相似文献
558.
工程为环相思湖水系的一期工程的10座桥梁,分布在3.6 km长的连通运河上。为打造南宁市"水城"绿城"的名片,面对这样一个桥梁群体设计的时候,首先从整体景观角度进行宏观把握,确定一个总体设计原则和桥梁群整体方案;然后通过对运河各个区段的分析,结合地形地貌和不同功能需求,因地制宜的进行桥梁设计;同时,在设计中充分挖掘广西的人文精神和相思湖区域的文化特点。最终的桥梁方案,在满足结构安全、经济合理的前提下,新颖美观,体现了广西南宁市的别样风貌。 相似文献
559.
秦应兵 《西南交通大学学报(英文版)》2006,14(3):291-294
Let F be a locally defined formation consisting of locally solvable groups, G a hyper-( cyclic or finite) locally solvable group and A a noetherian ZG-module with all irreducible ZG-factors being finite. The following conclusion is obtained: if G∈F, f( ∞ ) include f(p), f(p) ≠φ for each p∈π, and A has no nonzero F central ZG- images, then any extension E of A by G splits conjugately over A, and A has no nonzero F central ZG-factors. 相似文献
560.
采用积分方法建立交通流基本方程的物理意义更为明确.参照流体力学,提出研究交通流的欧拉方法、交通流系统和控制域的概念.交通流中的系统是一组车辆的集合.交通流中的控制域是车道中某一个确定的区域.推导出交通流系统所具有的物理量对时间的全导数的积分公式,即系统内物理量对时间的全导数等于控制域内该物理量对时间的偏导数与单位时间经过控制线的该物理量的通量之和.应用全导数的积分公式建立了积分形式的交通流连续性方程. 相似文献