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洞庭湖大桥为(1 480+453.6) m双塔双跨板桁结合型钢桁梁悬索桥,该桥首次在大跨径悬索桥中采用了钢-超高韧性混凝土(STC)轻型组合桥面。STC层参与钢桁梁整体受力,为控制STC施工次应力不超过设计要求的0.5 MPa,施工中需采取压重措施,经压重方案比选,浇筑过程中采取了部分压重方案,与全压重相比,大大简化了压重工序,节约压重荷载6 600 t。悬索桥为重量敏感性结构,且STC局部受力性能受厚度和钢筋保护层厚度影响很大,实桥钢桥面存在的较大局部变形,成为控制STC施工精度的难点。该文分析了钢桥面产生变形的因素,发现钢桁梁制造误差对平整度影响最大。针对该问题,施工中提出了"曲线调坡"法和"直线调坡"法,通过调整整平机轨道和整平板,使得STC厚度满足控制要求。两者的区别仅在于整平板的线形是曲线还是直线,"曲线调坡"法拥有更高的调整精确度,"直线调坡"法拥有更便捷的操作性,经比选后选用"直线调坡"法,应用中取得了良好的效果。 相似文献
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上午8点50许.在宁夏石嘴山市石炭井矿区301省道74km处发生一起两车相撞交通事故。据悉,事发时晁某驾驶车号为宁B89831重型自卸货车行驶至301省道石炭井矿区供电队门口弯道时.因路面结冰采取制动措施不当致使车辆发生侧滑.与对面驶来的单某驾驶的宁B21851轻型货车相撞.致使两车不同程度损坏.所幸未造成人员受伤。 相似文献
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《汽车与运动》2008,(2):28-31
优速卡丁车馆举办媒体挑战赛12月23日,优速卡丁赛车馆联手名爵宝瑞达4S店共同举办了首届名爵宝瑞达杯优速卡丁车媒体挑战赛,本次媒体卡丁车挑战赛以推崇时尚、健康的生活方式为主题,倡导都市人加入到充满刺激和挑战的卡丁车运动中来。优速卡丁赛车馆是一家集卡丁车运动、酒吧、餐厅于一体的高档娱乐休闲场所,也是北京地区唯一的室内卡丁车馆。优速建筑面积达4000m~2,赛道面积3000m~2,赛道全长340m,设有11个不同难度等级的弯道;馆内拥有30辆全新的四冲程160cc、200cc卡丁车,给顾客提供极致赛车体验;优速从英国引进世界最先进的赛车计时系统ROC timing,精确度达到千分之一秒,在国内尚属首家。 相似文献
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连云港港在巩固已有优势货种的基础上,加大对上下游市场的开发力度,确保货源。同时利用"新亚欧大陆桥"资源发展陆桥经济,对接海外市场。整合物流资源,延伸服务链条,加速区域物流中心和钢铁石化基地的建设进程。 相似文献
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备受广大"弯道爱好者"关注和追捧的"别克S弯挑战赛"日前在上海拉开大幕,比赛在上海科技馆上演了一场精彩纷呈的"过弯"大戏。在现场数百名观众热烈的助威声中,来自各地的"弯道"高手展开了激烈的角逐。
比赛当天,在上海科技馆精心布置的赛车场吸引了数百名上海市民、广大“弯道爱好者”、新老君威车主和选手“亲友团”前来观战。 相似文献
78.
弯道易造成车辆速度控制不当而成为事故多发路段。为改善弯道安全,本文针对弯道路侧警示标志的布设展开研究,制定弯道路侧安全警示标志梯度提示策略,依托高保真模拟驾驶实验平台,建立山区弯道虚拟场景,选取急弯标志、限速标志(Speed Limit Sign, SLS)及可变信息板(Variable Message Sign, VMS)作为警示标志,在弯道对传统提示策略(急弯标志)、二级梯度提示策略(急弯标志和SLS)和三级梯度提示策略(急弯标志、SLS及VMS)开展实验,获取33名被试驾驶人的车辆运动、眼动数据和主观问卷。选择平均速度、纵向加速度、速度遵从率、标志单次注视时长、标志注视提前距离、反应时间以及主观评价等参数作为评价指标,利用单因素方差分析方法和事后测试,对比不同提示策略对驾驶人的作用效果。研究结果表明:相比传统策略,梯度提示策略能有效提高驾驶人注意力,减小对警示标志的视认距离和反应时间,帮助驾驶人在进入弯道前提前完成减速,并在弯道稳定保持低速行驶。本文研究可为弯道路侧安全警示标志连续布设提供依据。 相似文献
79.
鄂尔多斯,在这个被称为"宫帐守卫"的地方,早已不见公元十三世纪的"歌海舞乡"。然而在这天地辽阔之中,依稀仍能感应到成吉思汗铁骑策马奔腾的豪情。胸口微热,来自灵魂深处的征服欲在那里弥漫。只是这一次,我需要征服的是一条赛道和一片沙漠,我的座骑也并非骏马,而是X3与X5这两款"宝马"。 相似文献
80.
为研究船舶水润滑尾轴承材料超高分子量聚乙烯(UHMWPE)在含沙水质下的摩擦学性能,利用 CBZ-1摩擦磨损试验机进行试验。结果表明:在水润滑条件下,泥沙对试验材料的摩擦学性能有很大的影响,并且泥沙浓度对材料摩擦性能的影响大于泥沙粒度;材料的摩擦性能随着泥沙浓度的增加逐渐下降;泥沙粒度影响着摩擦副间的切应力和沙粒进入摩擦副间隙的难易程度。在泥沙粒度48μm/浓度1.2%的环境下,材料具有更加恶劣的摩擦学性能。适当提高滑动速度会加强摩擦副的润滑性能,但过高的速度会使泥沙颗粒严重破坏磨损表面;材料的摩擦性能随载荷的增大而逐渐恶化,在高载工况下的磨损机制主要是磨粒磨损和黏着磨损。 相似文献