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1.
[目的]系统地研究初始横倾角对随机横浪下船舶横摇运动响应的影响。[方法]以路径积分法为基础,通过数值求解控制横摇运动微分方程概率属性的Fokker-Planck方程,得到横摇运动响应的概率分布。[结果]结果显示,初始横倾角对船舶横摇运动响应谱的影响有限,但对横摇角概率分布以及横摇运动响应极值分布的影响十分明显,且会造成船舶安全性的显著恶化。[结论]路径积分法可作为研究随机海浪下船舶横摇运动特性的有效数值方法。 相似文献
2.
柴正富 《铁道标准设计通讯》2007,(6):30-33
结合云南省保山(大官市)至龙陵(龙山卡)高速公路9标段小半径(R=250 m)曲线桥30 m预应力T梁的预制,介绍T梁模板的设计制作、T梁的施工工艺以及施工中应注意的问题。 相似文献
3.
本文运用马尔可夫过程理论,对武器装备使用状态建立了马氏链模型,分别以装备长期稳定后出现有故障无备件的概率和稳态情形时处在正常工作状态的概率,作为指标来评价备件方案和使用可用度.该方法为科学合理地确定备件池的备件种类和数量、优化备件申领时间等提供决策支持. 相似文献
4.
结合浐河站地下连续墙施工实例,从工程概况、具体施工方案、劳动力设备配置、施工进度、质量保证措施等方面介绍了湿陷性黄土地区地下连续墙的施工技术。 相似文献
5.
基于捷联惯性系统的轨道长波不平顺检测 总被引:1,自引:0,他引:1
将航空航天飞行器制导中的捷联惯性系统应用于轨道长波不平顺的检测。利用四阶龙格-库塔法求解四元素姿态矩阵微分方程;采用积分滤波器对加速度信号进行二次积分,从而实时获取物体的运动轨迹。为提高系统的稳定性和抗噪性,在积分前利用小波变换对加速度信号进行去噪处理。最后采用XW-IMU5250惯性测量单元实测一个物体的运动,得到了物体精确的运动轨迹,通过对比不同时期测量结果即可得到轨道的长波不平顺信息。 相似文献
6.
公路桥梁高承台桩基沉降分析研究 总被引:4,自引:0,他引:4
桩基的沉降计算是桩基工程设计不可忽视的关键问题之一。为探讨高承台桩基沉降特性,基于荷载传递法提出一种高承台桩基沉降计算方法,并采用多组不同参数对某高承台群桩的沉降特性进行了比较计算和深入分析,得到了多个影响因素下群桩沉降的变化规律。 相似文献
7.
8.
目前,利用地质雷达法检测隧道衬砌质量时,通常仅对隧道衬砌缺陷进行描述,较少深入分析这些缺陷的内在分布规律.采用数理统计的方法,对某在建铁路工程14座隧道共285个衬砌质量缺陷样本的分布规律进行分析.研究表明,(1)在不同测线部位,其缺陷率、不同缺陷类型占该测线缺陷比例、缺陷径向尺寸的最大值、平均值及样本标准差均不同;(... 相似文献
9.
10.
A Pacific basin-wide physical–biogeochemical model has been used to investigate the seasonal and interannual variation of physical and biological fields with analyses focusing on the Sea of Japan/East Sea (JES). The physical model is based on the Regional Ocean Model System (ROMS), and the biogeochemical model is based on the Carbon, Si(OH)4, Nitrogen Ecosystem (CoSiNE) model. The coupled ROMS–CoSiNE model is forced with the daily air–sea fluxes derived from the National Centers for Environmental Prediction (NCEP) and the National Center for Atmospheric Research (NCAR) reanalysis for the period of 1994 to 2001, and the model results are used to evaluate climate impact on nutrient transport in Mixed Layer Depth (MLD) and phytoplankton spring bloom dynamics in the JES.The model reproduces several key features of sea surface temperature (SST) and surface currents, which are consistent with the previous modeling and observational results in the JES. The calculated volume transports through the three major straits show that the Korea Strait (KS) dominates the inflow to the JES with 2.46 Sv annually, and the Tsugaru Strait (TS) and the Soya Strait (SS) are major outflows with 1.85 Sv and 0.64 Sv, respectively. Domain-averaged phytoplankton biomass in the JES reaches its spring peak 1.8 mmol N m− 3 in May and shows a relatively weak autumn increase in November. Strong summer stratification and intense consumption of nitrate by phytoplankton during the spring result in very low nitrate concentration at the upper layer, which limits phytoplankton growth in the JES during the summer. On the other hand, the higher grazer abundance likely contributes to the strong suppression of phytoplankton biomass after the spring bloom in the JES. The model results show strong interannual variability of SST, nutrients, and phytoplankton biomass with sudden changes in 1998, which correspond to large-scale changes of the Pacific Decadal Oscillation (PDO). Regional comparisons of interannual variations in springtime were made for the southern and northern JES. Variations of nutrients and phytoplankton biomass related to the PDO warm/cold phase changes were detected in both the southern and northern JES, and there were regional differences with respect to the mechanisms and timing. During the warm PDO, the nutrients integrated in the MLD increased in the south and decreased in the north in winter. Conversely, during the cold PDO, the nutrients integrated in the MLD decreased in the south and increased in the north. Wind divergence/convergence likely drives the differences in the southern and northern regions when northerly and northwesterly monsoon dominates in winter in the JES. Subjected to the nutrient change, the growth of phytoplankton biomass appears to be limited neither by nutrient nor by light consistently both in the southern and northern regions. Namely, the JES is at the transition zone of the lower trophic-level ecosystem between light-limited and nutrient-limited zones. 相似文献