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132.
133.
对高速公路安全管理系统进行了研究,重点讨论了影响高速公路交通安全的因素,如人、车、路、管理等因素,并针对这些因素,对高速公路安全管理提出了一些建议. 相似文献
134.
稳定分析是斜拉桥设计的重要组成部分。珠江桥稳定分析按特征值屈曲问题处理,采用整体有限元分析模型,分析了施工、运营4个工况。计算结果表明珠江桥主桥在施工及运营阶段均不会发生整体失稳。 相似文献
135.
136.
熊文海 《青岛远洋船员学院学报》2011,32(4):5-8
在规范化安全评估(FSA)的框架下,本文利用模糊数学理论对船舶在港口水域中的通航安全进行了科学有效的评估,评估结果能够很好地反映船舶在港口水域航行的安全状况。这对减少船舶事故、促进港口通航效率都具有十分重要的意义。 相似文献
137.
重载进出口船航行至长江口深水航道东端D12灯浮附近时,常感到有明显的横向流压。尤其是大潮汛、大风浪或鸡骨礁初涨水时,进出口船要预配10。甚至以上的风流压差,而且要加车航行,否则极易偏离航道压碰D12灯浮。此文分析长江口D12灯浮附近形成潮流的反射迴流和突变效应的原因及规律,并指出船舶在此水域航行时的注意事项,以引起航经船舶的注意。 相似文献
138.
Masahiko Fujikubo Taoyun Xiao Kazuhiro Yamamura 《Journal of Marine Science and Technology》2003,7(3):119-127
A structural safety assessment of a pontoon-type very large floating structure (VLFS) surrounded by a gravity-type breakwater
was carried out for extreme wave conditions by considering the damage to the breakwater. Bending and shear collapses are considered
to be a failure mode of the floating structure, while overturning damages the breakwater. The probability of the breakwater
overturning, and the transmitted wave height before and after damage to the breakwater, are evaluated using design formulae
for port and harbor facilities in Japan. The ultimate bending and shear strengths of the floating structure are calculated
by the idealized structural unit method (ISUM) and FEM, respectively. The calculated failure probability for the floating
structure is compared with the specified target safety level. It was found that the floating structure under consideration
is most likely to fail by bending in transverse waves, and that the corresponding failure probability satisfies the target
level.
Received: September 12, 2002 / Accepted: October 4, 2002
Acknowledgment. The authors are grateful to Dr. Shigeo Ohmatsu, National Maritime Research Institute, Japan, for allowing us to use the program
of hydroelastic response analysis.
Address correspondence to: M. Fujikubo (e-mail: fujikubo@naoe.hiroshima-u.ac.jp)
Updated from the Japanese original, which won the 2002 SNAJ prize (J Soc Arthit Jpn 2002;190:337–345) 相似文献
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《铁道标准设计通讯》2017,(2):78-84
为研究深埋双线铁路隧道衬砌高水压分界值以及高水压作用下的衬砌受力状态,基于双线铁路隧道设计标准,利用有限元软件计算和分析双线铁路隧道衬砌在不同水压作用下隧道衬砌安全系数的变化规律,确定双线铁路隧道衬砌的高水压分界值。研究结果表明:Ⅱ、Ⅲ级围岩条件下水压力在0~0.05 MPa(约等于隧道净高一半)和Ⅳ、Ⅴ级围岩条件下水压力在0~0.1 MPa(约等于隧道净高)范围内变化时,隧道断面安全系数基本不变。在Ⅱ、Ⅲ级围岩条件下,双线隧道的高水压第一分界值为0.08~0.20 MPa;高水压第二分界值可取为0.40MPa。在Ⅳ、Ⅴ级围岩条件下,双线隧道的高水压第一分界值为0.12~0.35 MPa;高水压第二分界值为0.50 MPa。双线铁路隧道采用标准设计图进行设计时,能够承受的最大静水头为50 m,超过50 m的静水头,则需要优化断面。 相似文献
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