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561.
海上横向补给高架索道系统的动力学方程 总被引:2,自引:1,他引:1
在对高架索道的曲线坐标系进行理论推导和对高架索道受力进行分析的基础上,建立了海上横向补给高架索道系统的动力学方程,理论上可求出其相应的动力学响应. 相似文献
562.
结构灵敏度分析及计算方法概述 总被引:18,自引:0,他引:18
从结构优化、系统的理解和条件、结构模型发展和参数识别等方面概述了采用灵敏度分析(SA)的原因,又从设计变量、结构参数、结构响应和函数性态等四个不同角度上进行了SA的分类,并从基于计算策略和实验数据两个方面介绍了SA的计算方法。简要回顾了形状和尺寸SA、随机SA、应力/应变SA、位移SA和特征值/特征向量SA的最新进展和应用。对基于结构响应的SA综合考虑静态和动态响应,重点关注特征值和特征向量的导数求解等难点问题。 相似文献
563.
564.
565.
从路面结构强度(弯沉)、路面行驶质量、路面行车安全性能(抗滑系数、车辙)、路表沥青老化四个方面分析了北方地区高速公路沥青路面预防性养护时机的确定方法。 相似文献
566.
王仁虎 《兰州交通大学学报》2007,26(4):139-143
主要考察了具有年龄结构和分布时滞的竞争生态模型平衡解的稳定性,以及连接两个边界平衡解的行波解的存在性.给出了平衡解稳定的条件以及行波解存在性的条件. 相似文献
567.
568.
569.
走滑断层错动容易使穿越活动断裂带的隧道结构遭受严重的破坏。以某铁路隧道穿越某断裂带为工程背景,采用有限差分数值模拟手段,通过分析不同走滑断层错动量下隧道结构的位移、应力和应变,对隧道结构的安全性进行评判。研究表明:走滑断层错动时,除纵向位移外,随着错动量的增加,隧道结构位移越大,且走滑断层错动对在断层区和上盘区域的隧道结构影响最大;在走滑断层错动量>0.6 m后,隧道结构应力受错动量的影响较小,且隧道结构开始破坏,随着错动量增加,破坏范围增大。 相似文献
570.
The use of flexible ship models to determine the dynamic behaviour of full-scale ships in waves and to compare the accuracy of numerical predictions has increased in the past few years. Segments attached to a flexible uniform backbone of suitable but simple cross section is the preferred solution. Although such models are relatively easy to manufacture with conventional processes, they do not represent accurately the structural detail, for example, of a container ship. The limitations of conventional manufacturing constraints can be potentially overcome by use of modern technologies such as additive manufacturing. Designing detailed elastic ship models requires the determination of dynamic material properties, in addition to the manufacturer mechanical properties.In this investigation, a detailed but easy-to-implement method is developed, and applied to a uniform container ship-like model, to identify the material properties that are relevant to the calculation of the natural frequencies of 3D printed thin-walled structures. It is demonstrated that modal testing of 3D printed specimens, combined with FEAmodelling, can be used to accurately predict the natural frequencies of much more complex thin-walled structures. This method allows investigators to acquire all information necessary during the design stage of 3D printed structures without having to resort to full material characterisation. 相似文献