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961.
使用超奇异积分方程方法对相材料中与界面垂直相触的Ⅰ型三维平片裂纹问题进行了理论和数值分析.在理论分析中,我们使用主部分析法分析了界面上裂纹端部应力奇性指数和Ⅰ型应力强度因子.在数值计算中,超奇异积分方程组中的未知函数裂纹表面位移差近似地表示为位移差的基本密度函数与多项式之积.基本密度函数反映了裂纹端部应力奇性性态.文章最后以矩形平片裂纹问题为例,给出了若干关于不同裂纹形状比和材料刚性比时的应力强度因子数值算例,数值结果表明,本文提出的数值求解方法精度很高.  相似文献   
962.
大模板液压台车受力及行走稳定检算   总被引:6,自引:0,他引:6  
结合工程实际,对大断面液压钢模衬砌台车结构受力进行分析,并对台车行走稳定性进行验算.该台车成功地应用于特大断面隧洞衬砌施工中,缩短了施工时间,确保安全.其成功经验可以应用到类似工程施工中.  相似文献   
963.
任意平面网坐标自动解算的非线性最小二乘平差算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
范东明 《铁道学报》2002,24(4):78-82
首次将求解带约束非线性规划问题的一种十分有效的SQPM(序列二次规划法)算法应用于求解平面网坐标平差法的非线性最小二乘问题,并对其进行了一系列大的改进。改进的SQPM算法无论在迭代收敛性和迭代收敛速率方面还是在解算控制点的数量方面都取得了令人满意的结果。真正实现了任意平面网控制点坐标平差值的自动解算。近百个算例和工程实例验证了该法的可行性。  相似文献   
964.
线性型满意度及其组合运算   总被引:5,自引:0,他引:5  
金炜东  靳蕃 《铁道学报》1997,19(5):49-55
诺贝尔奖金奖获得者H.A.Simon提出的“满意准则”对控制与决策中的优化问题有重要指导意义。对满意解的满意度评价是满意优化指标体系研究的一个基本问题。本文讨论了两种线性型满意度函数。对满意优化问题的求解,研究分析了串行和并行形式的解的分解结构,分别给出了在这两种组合求解结构下两种线性型满意度的组合运算关系。  相似文献   
965.
利用所得引理,得到以下的系数为实连续周期函数的微分方程y'=f(t,y)=A(t)y^m+B(t)y+c(t)(m∈N,m≥2)周期解的存在性和个数定理,同时给出了上面方程的周期解曲线与方程A(t)y^m+B(t)y+c(t)=0的实分枝曲线之间的关系。本文中的一些结果包含了以往文献中的相应结果。  相似文献   
966.
软粘土非线性一维固结半解析解   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于非线性一维固结问题解的复杂性,其解析解很难求得,一般的解答都是采用有限差分法获得。建立了求解软粘土非线性一维固结问题的半解析方法,编制了计算程序,并通过详细的计算,得到了有关固结,由此对粘土地基非线性一维固结性状进行了分析。  相似文献   
967.
针对秦沈客运专线运架梁车的特点 ,介绍运架梁车通过软土路基的稳定检算和基床表层厚度检算的方法及结论 ,并对检算中遇到的一些问题进行分析。  相似文献   
968.
为了计算箱梁在预应力作用下的剪力滞效应,基于能量变分原理,结合预应力等效荷载法,建立了箱梁在直线、折线和曲线预应力布束方式下的剪力滞效应解析解.针对算例简支箱梁,研究了3种布束方式综合作用下箱梁的剪力滞效应,并和有限元板壳数值解进行了对比分析.以连续箱梁为例,研究了任意布束下梁体剪力滞效应的分布规律.结果表明:所提出的理论解析方法可以有效计算简支梁在预应力作用下的剪力滞效应;连续箱梁在预应力筋偏心锚固的梁端、折线布束的折角处和中支点等部位均会产生较大的剪力滞效应,由剪力滞效应产生的附加弯矩进一步增大了梁体的偏心距.  相似文献   
969.
基于极限分析上限定理,建立了平动与转动相结合的深埋隧道掌子面破坏机制,通过对外力功率、孔隙水压力及内能耗散功率的计算,获得了该破坏模式下掌子面支护力上限解,并将掌子面支护力最优上限解转化为非线性规划的数学问题,借助MATLAB分析工具,分析了h/d值及不同深埋隧道内摩擦角φ对支护力上限解和掌子面稳定性的影响。  相似文献   
970.
王丹净 《公路工程》2015,(3):199-204,229
在实践交通路面工程中,路基作为路面结构的基础支撑体,会因为路基强度不足,稳定性差,受到外部载荷作用而导致过量变形,进而产生路面损坏问题。针对在路面模量反算过程中所获得的目标函数的最优值问题,主要提出了一个基于模量反算的自适应信息遗传算法,并对新算法在路面模量反算中的稳健性进行了理论和实践对比分析。首次采用了以信息量来确定是否执行细分模量解空间的机制,有效的缩小了后期反算空间,同时,采用改进行的实数交叉算子,提高了新算法后期搜索能力,通过比较实际FWD实际检测结果与新算法的反算结果表明:自适应信息遗传算法有效的降低了传统遗传算法的复杂度,提高了求解效率,有效的保证了新算法在工程实际应用中的稳健性。  相似文献   
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