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951.
952.
为分析围岩压力和温度变化对盾构隧道衬砌应力变化的影响。文中推导了衬砌应力计算公式,并利用所得公式采用MATLAB绘制了衬砌应力变化图,对衬砌应力变化规律进行了理论分析。结果表明,①衬砌各方向应力随围岩压力的增大而线性增加;②径向与环向应力随内外壁温差增加,压应力逐渐减小到0 kPa后转变为拉应力并逐渐增大,纵向应力基本不随温差而发生改变;③当温差为正时,径向拉应力和纵向压应力逐渐减小,环向压应力减小到0 kPa后转变为拉应力逐渐增大,当温差为负时,径向压应力减小,环向和纵向压应力随半径增加而变大。分析得到的衬砌应力变化规律可为隧道支护结构设计提供参考。 相似文献
953.
针对铁路隧道隧底围岩脱空病害问题,采用室内试验与数值模拟方法,探明不同土质围岩类型、隧底结构形式条件下隧底围
岩脱空演变规律,给出不同土质围岩类型条件下隧底围岩脱空类型;进而,明确不同脱空类型条件下隧底结构受力特征。研究结果
表明: 1)在相同隧底围岩类型条件下,底板结构形式比仰拱结构形式更易发生围岩脱空现象;相同隧底结构条件下,黏性土、卵石
土、砂质土3 种隧底围岩的脱空程度依次降低。2)隧底围岩脱空类型主要与围岩类型有关;卵石土、黏性土和砂质土围岩最终脱空
类型依次为多处小范围局部脱空、整体性脱空、隧底中心区域大范围脱空。3)在相同围岩脱空类型条件下,底板结构受力特征变化
比仰拱结构更为剧烈,应力集中现象更为明显,更易引发隧底结构损坏。4)随着脱空范围增大,隧底结构弯矩变化量、轴力减小量
均呈增大趋势,轴力分布逐渐呈“中间大,两端小”的不均匀分布形态。 相似文献
954.
955.
采用有限元仿真方法对一艘新型小水线面双体船进行强度校核,研究该船形在横向载荷作用下的结构强度和应力分布特性,进而给出结构优化设计方案,在确保结构安全的基础上达到严格控制重量的目的,形成的校核流程方法及优化设计方案可为同类船舶提供设计与校核指导。 相似文献
956.
针对焊接过程的二维有限元计算与实际情况存在一定差别的问题,使用三维热弹-塑性有限元法对不同焊接顺序下加筋板焊接过程进行了仿真,获得了加筋板焊接引起的温度场、位移场和应力场。结果表明:在4点约束条件下,加筋板横截面的变形为中垂变形,纵筋的变形为中拱变形,方案1横截面变形更小,方案2纵筋变形更小。焊接引起的加筋板残余应力主要表现为横向应力,其在近焊缝区为拉应力,达到材料屈服强度,远离焊缝区表现为压应力,达到0.2倍材料屈服强度。加强筋横向应力峰值出现在起弧端和收弧端,约为0.85倍材料屈服强度,纵向应力峰值出现在焊接起弧端,约为0.3倍材料屈服强度。在加筋板横截面位置,焊接顺序主要影响加强筋处的残余应力;在加强筋位置,焊接顺序主要影响纵向应力。每组焊缝同时同向焊接,且每根纵筋从左向右依次焊接的焊接方案产生更小的残余应力。 相似文献
957.
958.
介绍按容许应力法计算普通钢筋混凝土直接求钢筋面积的方法.按公式直接求算钢筋面积,对大偏心受力构件不需在每一具体计算过程中去解一元三次方程,因而简单便捷.这种方法可应用于矩形截面、箱形截面和T形截面,可以配受压钢筋.对计算方法的优化是设计过程的合理化,在优化电算程序方面也将会有一定的意义. 相似文献
959.
A response of the circulation in the Japan/East Sea (JES) to different kinds of wind forcing is studied, with the emphasis on the warm season, using a primitive equation oceanic model. Wind forcing is based on typical patterns obtained from complex empirical orthogonal functions of 1°-gridded NCEP/NCAR 6 h winds for 1998–2005. These patterns are distinguished by a prevailing wind direction. Northwestern wind and strong cyclonic (C) curl prevail in winter, while a variety of patterns occur in the warm season, differing in the wind direction and curl. Three model runs are performed to examine the circulation in response to a prevailing C wind stress curl or an alternating C and anticyclonic (AC) curl or a strong C curl in the warm season. The simulated features are consistent with the observational evidence, in particular with thermal fronts and frequent eddy locations derived from multi-year infrared satellite imagery. The simulated C circulation intensifies and the subarctic region extends southward with the strengthening of a summer C wind stress curl over the JES. Variability of Subarctic Front (SF) in the western JES (between 130°E and 133°E) is strongly affected by summer wind stress curl. Forcing by an AC curl tends to shift SF northward, while SF shifts to the south under the forcing by a C curl, reaching the southern Ulleung Basin in the case of the strong C curl. In the northwestern JES (off Peter the Great Bay, Russia, and North Korea), the SF northwestern branch (NWSF) is simulated. It is a known feature in autumn and early winter and can also occur in the warm season. The simulation results suggest an AC wind stress curl as the forcing of the formation of the NWSF in the warm season. The Siberia Seamount and sharply bending coastline near Peter the Great Bay facilitate partial separation of the Primorye (Liman) Current from the coast. The wind stress curl can be an additional forcing of the Tsushima Warm Current (TWC) branching off the Korea Strait to the East Korea Warm Current (EKWC) and the offshore branch (OB). In the warm season, the simulated TWC bifurcation occurs farther north, the EKWC is strong, and the OB is weak under the forcing of the AC wind stress curl. The EKWC is weak and the OB is strong under the forcing of the strong C wind stress curl. 相似文献
960.