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481.
本文论述了一种用固定度法设计变截面砼柱的方法。本方法不必采 有效长度因子,也不必计算柱子的临界压屈荷载。利用美国砼学会(ACI)建筑法规中的EI公式,可把柱子端部的转动约束和位移约束考虑进去,而且考虑了材料的非线性。 相似文献
482.
当前小型舰船上海上航空器的使用趋势是朝中型和重型航空器发展。这种趋势同保持在恶劣海情下使用的要求一起,极大提高了对舰载机的固定和甲板上转运的要求。从调研舰船排水量对舰船运动和飞行甲板固定条件的影响开始,通过比较四艘舰对北大西洋恶劣海情的五种条件的响应完成了这项调研。结果证实,一般趋势是减小舰船排水量会提高对固定设备的要求。不过确定什么样的舰船运动是舰载直升机使用所需,这与许多参数有关。因其复杂性,须进行详细的动态分析,以确定载机和舰特殊组合的专门固定需求。为确定哪段时间的舰船运动对直升机固定是猛烈的(随后用于动态相互作用分析),引入了“T因数”参数。T因数为包括旋翼推力作用在内的当量加速度比参数的提炼结果。第二部分提出基于现有的直升机舰控固定和转运技术的适用于小型舰船的被动固定概念。这个概念用两个快速固定装置,非常适合固定和转运各种直升机。使固定系统对直升机和舰的影响减小到最低程度。 相似文献
483.
1无砟轨道轨旁设备定位
无砟轨道的轨枕本身是混凝土浇灌而成,路基也不用碎石,钢轨、轨枕直接铺在混凝土道床上。无砟轨道是当今世界先进的轨道技术,可以减少维护、降低粉尘、美化环境,而且列车时速可以达到200km以上。无砟轨道轨旁设备准确位置是依据设计图纸提供的坐标,结合区间定、复测结果, 相似文献
484.
航班大面积延误发生时,对其后续发展做出准确的预测能够减少自身损失.研究从固定空域的角度出发对航班大面积延误进行预测,给出了基于Logistic模型的延误航班数量与航班累计延误时间的预测方法.考虑到航班数量的实时性,模型中采用时间变化量为参数,并借助2013年8月17日下午我国华北地区某空域航班大面积延误实际数据对Logistic曲线进行了拟合,对延误累积阶段和延误消散阶段分别进行计算,确定各自参数,最后得到预测数据.预测时刻距当前时刻越近,精度越高;预测的延误航班数量和航班累计延误时间与实际数据的最大相对误差分别为3.9%和3.6%. 相似文献
485.
486.
车型:B299,配置1.3L发动机、手动变速器。行驶里程:4372km。故障现象:启动时启动机异响。故障诊断:此车为事故车,在肇事时发动机和变速器的前部受损, 相似文献
487.
488.
489.
《都市快轨交通》2014,(12)
【摘要】 目的:验证前路经寰枢关节螺钉内固定术螺钉置入的相对安全范围[1],进一步为国人行此手术提供解剖学依据。方法:前路经寰枢关节螺钉内固定术以枢椎前弓下缘与枢椎椎体侧缘交界点上方4mm处[2]为进针点,通过在6具防腐人体颈椎标本上建立前路经寰枢关节螺钉内固定术的手术模型,反复进行置钉操作,进一步明确多层螺旋CT(Multislice CT, MSCT)三维重建所测的安全范围,指导临床应用。结果:内固定螺钉无1例穿破寰椎上关节面,螺钉尖端至寰椎上关节面的距离2.80±0.12mm;在寰椎横突孔上缘、寰枢关节面上缘及寰枢关节面下缘三个MPR横断面上,以横断面B(寰枢关节面上缘)上螺钉与椎管距离最近,为6.51±0.32mm,以横断面C(寰枢关节面下缘)上螺钉与椎动脉管最近,为5.52±1.22mm,螺钉与寰椎侧块上关节面距离为2.80±0.12mm,所有螺钉均无脊髓、椎动脉及枕寰关节损伤。结论:按照Lu[2]设计的进针点为标准进行临床置钉,以GE RA600 PACS工作站 AW三维测量软件测量的相关解剖学数据为实验依据,据此来指导临床操作经标本实验证实是安全可行的。【关键词】前路; 寰枢椎; 内固定; 安全性 相似文献
490.
差速器的行星齿轮与半轴齿轮的啮合间隙符合要求后。即可进行组装。组装时,首先将两轴承内座圈在机油加热至75~80℃后,装入差速器左、右半壳的轴颈上。单级减速式的主减速器还要将从动锥齿轮装于差速器的半壳上.并以规定的力矩拧紧固定螺栓。 相似文献