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81.
严寒地区铁路隧道防寒措施的合理设置直接关系到铁路运营安全。通过对已建成严寒地区隧道排水通道局部结冰情况和太阳辐射对应关系进行分析,隧道洞口的太阳辐射大小是影响隧道排水通道局部结冰的关键因素。为降低隧道冻害在铁路安全运营中产生的危害,量化计算严寒地区铁路隧道中心深埋水沟的设置长度,建立了隧道洞口太阳辐射评价标准,并基于已建成的位于严寒地区铁路隧道优化后的中心深埋水沟设置长度,结合太阳辐射指标、最冷月平均气温,采用麦夸特法(Levenberg-Marquardt)非线性回归计算出公式待定参数,得到了严寒地区隧道中心深埋水沟设置长度计算公式。  相似文献   
82.
车用发动机故障综合智能诊断方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了用模糊神经网络代替模糊推理并与规则推理相结合的新的诊断实用技术,给出了一个汽车发动机的诊断实例。结果表明该方法有效,具有工程应用前景。  相似文献   
83.
车辆传动系多工况随机载荷谱的统计处理方法   总被引:7,自引:1,他引:7  
陈欣  项昌乐 《汽车工程》1999,21(4):232-237
本文对传动系统多工况二维随机载荷谱的统计方法进行了分析与研究。主要包括幅值和均值二维分布函数的获得及检验,多工况的载荷频次的分配问题,以及从原始载荷谱向程序说转换过程中的若干问题和相应的解决办法。  相似文献   
84.
汽车离合器可靠性统计模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘星荣  汤承中 《汽车工程》1996,18(4):211-217
本文通过大量的统计数据分析,获得了汽车离合器摩擦片寿命的统计模型和离合器的100km接合次数统计模型,并应用该统计模型,证实了离合器摩擦片寿命预估理论和实际使用寿命的一致性。  相似文献   
85.
基于贝叶斯网络的路侧安全评价方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
郑恒  李长城  刘煜 《公路交通科技》2008,25(2):139-144,154
首先阐述了路侧安全评价对于减少公路交通事故的重要意义,在对国内外相关研究进行分析和比较的基础上,构建了一个用于路侧安全性评价的指标体系。随后利用贝叶斯网络所具有的表达不确定性知识和进行不确定性知识推理的能力,提出了一种基于贝叶斯网络的安全评价模型。该模型能够处理复杂的逻辑关系,很好地表达变量间的不确定性关系,可以灵活方便地对系统进行预测及诊断分析,有效地处理专家意见不一致的情形,并能够在某些专家意见缺失的情况下得到合理的结果。最后将此方法应用于评估某路侧的安全等级,结果表明此方法是合理有效的。  相似文献   
86.
为研究适合于河北省公路网络的交通量更新方法,利用最大可能相对误差上限和约束域最小化对OD反推技术中的流量观测点选取进行建模,可提高交通量更新的精度,相关研究成果改善了河北省交通量预测模型,能很好地运用于河北省公路交通规划、管理和决策。  相似文献   
87.
从关联理论探求译者主体性的发挥   总被引:1,自引:0,他引:1  
关联理论的翻译观认为翻译的过程就是寻求最佳关联的过程。最佳关联性是译者力争达到的目标,也是翻译的标准。而最佳关联性又取决于处理努力和语境效果。由于译者的认知不可能等同于原作者及译文读者的认知.译者必须通过推理构成对原著的认知心理图式,再通过译文将自己形成的认知图式传递给译文读者.努力使译文读者的期盼和原作意图相吻合,这就为译者提供了发挥主体能动性的空间。译者的主体性贯穿翻译始终。翻译的成败有赖于译者主体性的发挥。  相似文献   
88.
针对干道信号协调控制中控制策略及其控制优化参数设置上存在的问题,考虑到智能控制中Sugeno模糊推理所具有的复杂系统动态性能表达能力和神经网络控制方法所具有的学习能力,结合两者的优势建立了1种基于模糊神经网络的交通信号协调控制模型,实现对绿信比与相位差的优化,使用微观交通仿真软件Vissim对干线交通进行了仿真研究,仿真结果表明,该方法能更为有效地减小平均车辆延误。  相似文献   
89.
基于统计能量法(SEA),采用VA One软件,建立某85 m平台工作船的SEA模型,进行不同工况下的舱室噪声预测,并与实测值进行比较。对比分析平台工作船在航行工况下不同主机负荷时的舱室噪声规律以及动力定位(DP)工况下侧推桨45%负荷时的舱室噪声规律;对比不同激励对舱室噪声的影响,并分析舱室噪声预测时应考虑的一些因素。通过对比不同工况下的噪声预测值与实测值发现,艏侧推桨是平台工作船最重要的噪声源,尤其是在侧推桨出现空泡情况下,噪声超标严重。分析结果可为该类型船舶的降噪措施提供参考。  相似文献   
90.
The earth pressure acting on a shield tunnel is intrinsically related to synchronous grouting, the position of the shield machines, the rigidity of the segment and stratum, etc. Existing theoretical formulas and empirical methods couldn′t exactly reflect the actual state of the segment of a shield tunnel during construction due to the com⁃plexities mentioned above. Based on earth pressure data measured at 52 monitoring sections in 35 tunnels, the distri⁃bution laws and influential factors are analyzed. The results show that: 1) the earth pressure scope is 0 to 400 kPa for over 90% of the total samples, but is recommended to be 0.3 to 0.4 MPa for the empirical grouting pressure; 2)the earth pressure on the segment and the buried depth approximately have an exponential relationship, with the dif⁃ference between the max. earth pressure and the stable earth pressure decreasing with an increase of the buried depth; 3) the lateral pressure coefficient range is 0.5 to 2.3, which is partially out of the scope of recommended values(0.5 to 1.0) of surrounding rock of grade Ⅵ, so it is not appropriate to follow the recommended values in the specifi⁃cation; 4) the relationship of the earth pressure and the segment/soil stiffness ratio presents a quadratic function, and the most reasonable value for the stiffness ratio of the segment/soil is 1.0; and 5) there are four typical stages of the spatial distribution of earth pressure on a segment in clay stratum—the erection stage, the grouting influence stage,the consolidation contraction stage and the recovery stage, with the distribution of the circumferential earth pressure being asymmetrical. The distribution curves of the earth and water pressure in sand and soil layers are classified as a“weak decay pulse fluctuation”and“double hump,”respectively. After stabilizing, the circumferential earth pressure is notably in a symmetrical distribution, and the water pressure exhibits a light bulb shaped distribution (large at the lower part and small at the upper part). These conclusions provide a reference for studying the mechanism of earth pressure functions and perfecting the design of segments for shield tunnelling. © 2018, Editorial Office of "Modern Tunnelling Technology". All right reserved.  相似文献   
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