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881.
舰艇蒸汽压缩空调装置最小传热面积优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
孙丰瑞  陈林根 《船舶工程》1997,(3):33-34,50
用有限时间热力学方法分析实际空调装置性能,以最小传热面积为目标,计入蒸发器、冷凝器中的传热损失、压缩机的不可逆损失,过冷和过热损失,建立了以R22为工质的变温热源蒸压缩空调装置优化模型和方法,并分析了实际舰艇水冷空调机组的最优性能。  相似文献   
882.
王雅山 《水运工程》1997,(11):23-24
在分析码头泊位水深维护,管理现状的基础上,建议将码头前沿60m水域由港务公司进行“管、用、养、修”,并提出相应对策。  相似文献   
883.
《国外铁道车辆》2009,(3):F0002-F0002
本公司专利产品已经通过铁道部运输局(运装管验[2005]278号)技术评审。在既有机型的基础上产品功能有拓展。品种也有增加。现有车轴测量机、轮对测量机、轴颈测量机、轮轴综合测量机、车轮(轮饼)测量机等品种机型,服务于车辆段、车辆工厂客货车辆的发展需求。客户若对设备另有其它特殊要求,我们将全力满足。  相似文献   
884.
<正>2008年3月27日,由湖南省科技厅主持召开的"JD162型异步牵引电动机"、TBQ28-3000/25型牵引变压器"两项目的省级科技成果鉴定会在株洲举行。会议聘请了中南大学、湖南大学、长沙理工大学、株洲电力机车研究所、中机国际工程设计研究院等有关单位的专家组成鉴定委员会。会议听取了项目组的技术汇报,认真审阅了鉴定资料,就项目的关键点进行了严格评审。  相似文献   
885.
对钻孔灌注桩后注浆深度时的桩顶位移进行了数值计算.当桩端和桩侧注浆的浆液上升55 m时,桩顶荷载为700t时的未注浆桩桩顶位移为9.357 mm,桩侧注浆的桩顶位移为6.99mm,桩端注浆的桩顶位移为7.11mm.未注浆桩的计算极限承载力为l300t,桩侧注浆桩的极限承载力为l800t,桩端注浆桩的极限承载力为l700...  相似文献   
886.
在正交异性钢桥面板中,横梁腹板与纵肋连接部位及横梁腹板切口边缘处较容易发生疲劳开裂,为了弄清横梁腹板切口形状对这两个构造细节疲劳性能的影响规律,采用有限单元法,通过在3种作用下采用不同切口形状的正交异性板各考察点主拉应力或面外应力比率的对比研究,得出以下结论:(1)在剪切作用下,切口形状对纵肋与横梁连接部位的应力影响不大,切口边缘半径对横梁切口边缘拉应力影响很大;(2)在支撑作用下,切口尺寸越大,纵肋与横梁连接部位的应力越大;(3)在面外作用下,切口尺寸越大,横梁对纵肋的面外转动变形约束越小,面外应力比率越小。  相似文献   
887.
2015年5月19日,由同济大学《城市轨道交通研究》杂志社、同济大学铁道与城市轨道交通研究院、上海申通地铁集团有限公司共同主办的“201 5城市轨道交通发展论坛暨第十六届《城市轨道交通研究》理事会年会”在苏州国信雅都大酒店举行.近200位专家、学者,以及轨道交通各领域内的高级管理人员和工程技术人员参加了本届论坛.与会嘉宾们围绕“一带一路”战略与交通基础设施一体化发展、新一代轨道交通装备技术创新、轨道交通“走出去”战略等议题畅所欲言,相互分享经验.  相似文献   
888.
利用有限差分强度折减法,讨论自然状态下的边坡稳定性情况,对锚索框格梁支护结构受力及其对边坡稳定性影响进行分析,并将各开挖步下的边坡稳定性情况进行了对比,计算结果表明:经锚索框格梁加固支护后,边坡稳定性显著提高,锚索对土体起到明显的反向锚固作用,同时,边坡滑动面首次出现在开挖支护面之上,表现为潜在的滑体将越过支护面滑出,为满足边坡的使用功能,需作长远考虑。  相似文献   
889.
以北京地铁四惠车辆段上盖大平台及其上的住宅楼为研究对象,根据地质勘察及设计等资料,以地铁列车动荷载时程作为模型输入,建立FLAC二维动力数值分析模型,并进行动力学分析,得到地铁列车运行产生的振动对车辆段上盖及开发建筑的影响规律:在地铁列车通过时,车辆段上盖开发大平台两层板的水平振动强度第一层比第二层大,而两层板竖直方向振动强度几乎一致;随着与地铁线路距离的增加,各幢楼房的水平振动强度在不同楼层的分布规律并不一致,其中位于地铁线路上方楼房的水平振动强度在底层和顶层都较大、中间层较小;每幢楼各层的竖直方向振动加速度几乎一致;对于各幢楼房而言,振动强度竖直方向较水平方向更为显著。  相似文献   
890.
建立了车-线-隧道耦合动力学模型,输入实际的列车、轨道、隧道承力结构参数,获得地铁列车运行时的隧道承力结构动态激励。在此基础上,综合运用有限单元法和无限边界元法,建立了隧道-土体-建筑动力耦合模型,分析隧道周围土体及沿线建筑物的受振特性,探析地铁列车振动对环境的影响规律。结果表明:地铁列车运行引起周围环境的二次振动为低频振动,且主要为竖向振动和横向振动;列车通过时,地面竖向振动最大值出现在距离隧道中心线10 m处,竖向振动加速度除了在距离隧道中心线45 m点出现反弹外,其他各点的振动加速度幅值基本上都是随着距离的增加而逐渐减小;随着传播距离的增加,较高频率的振动成分幅值衰减较快。  相似文献   
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