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81.
考虑相互作用影响的堆石料动力参数反演   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过黏弹性人工边界及相关的等效结点力法实现了半无限域的地震动输入,采用多种群遗传算法和径向基神经网络构建参数反演平台,建立了考虑坝基相互作用及辐射阻尼影响的土石坝动力参数反演分析模型。多种群遗传算法优化得到坝体堆石料动力参数,可有效避免传统遗传算法的早熟问题;经过训练的径向基神经网络描述模型参数和加速度反应谱值之间的映射关系,节省参数反演的计算时间。对鲤鱼潭大坝动力参数的反演结果表明,测点加速度与实测值吻合较好。考虑相互作用的反演得到堆石料最大动剪模量系数C值最大,刚性地基模型反演结果居中,室内动三轴试验值最小,工程应用时室内试验值应予以修正。  相似文献   
82.
水/乙醇取代传统具有毒性的有机溶剂,采用水基流延工艺制备多孔NiO阴极,研究造孔剂尿素和活性炭的添加量对孔隙率的影响。通过对电极孔隙率测定以及扫描电镜(SEM)分析,结果表明水基流延法能够制备出质地均匀的NiO电极,当活性炭与Ni的质量比为0.075时,NiO电极孔隙率达到最大值66.6%;而当尿素与Ni的质量比为0.05时,NiO电极最大孔隙率则达到了60.1%。  相似文献   
83.
厚钢板控制冷却中的翘曲解析   总被引:3,自引:0,他引:3  
籍助于具有一维应力和热弹塑性材料的梁型开发了一种关于控制冷却期间钢板翘曲的数字解析方法。为证实这种解析的有效性,应用新设计的实验装置进行了实验。测量了温度和翘曲的连续变化。(1)该解析的有效性经与实验结果比较被定量地证实。期待着该计算方法被用于控制冷却过程中钢板和型钢的翘曲控制。(2)根据解析结果,发现翘曲的主要原因是相变、屈服应力和导热系数。①在低温转变场合,冷却期间的翘曲行为和残余翘曲都较大,因为有相变时大的膨胀和低温下高的屈服应力。②较高的屈服应力导致较大的翘曲。③较低的导热系数导致在厚度方向上高的、陡峭的温度梯度,它将引起较高的热应力和较大的翘曲。  相似文献   
84.
回顾转炉终点控制技术研发历程,评述副枪测定法、成分测算法和气相定碳法等终点控制方法,以及常规拉碳、增碳操作方法。  相似文献   
85.
目的运用新西兰政府初级产业部(Ministry of Primary Industry, MPI)提出的多重qPCR方法鉴定麦卢卡蜂蜜。方法参照MPI提出的多重qPCR方法,建立麦卢卡标准曲线,提取15个未知来源的蜂蜜样品样品中的花粉DNA,进行样品多重qPCR检测分析。结果建立麦卢卡标准曲线获得Manuka通道的阈值范围,可以用于今后蜂蜜样品的麦卢卡特异性分析。M2-4蜂蜜样品中的花粉DNA不来自麦卢卡树Leptospermum scoparium。结论本研究对MPI提出的鉴定麦卢卡蜂蜜方法起到很好的推动及指导作用。  相似文献   
86.
考虑土体-结构动力相互作用,通过有限元软件建立了一个含有三层地下室的框架结构,对其进行地震作用下的三维动力反应分析。对比研究了地震动频谱,地震动峰值加速度,结构动力特性和土体动力特性对其地震响应的影响。结果表明:结构地震反应虽然在不同工况下不尽相同,但整体符合一定规律,地下室顶底板处中柱的受力较大,呈现出剪切变形的模式;场地土体的动力特性和地震动峰值对结构地下部分地震反应影响显著;结构频率和地震动频谱特性对结构中柱地下部分地震反应影响较小,采用Fourier谱强度平均频率匹配度可较好的反映地震动频谱特性和结构自振频率的共振效应引起的地震反应放大。  相似文献   
87.
88.
为了寻找一个能满足工程计算要求的氧化锌非线性电阻的伏安特性方程,对其电阻特性进行了研究,结果发现这种元件的电阻与电流之间有着确定的数量关系,可用"欧安特性方程"来表述。由欧安特性方程推导得到的伏安特性方程能满足工程计算的要求,已成功地应用于新特性产品的开发和浪涌过电压保护设计计算。此外还介绍了非线性电阻器一些特有的物理现象。  相似文献   
89.
该文根据低负荷水冷壁无延迟跟踪假定建立了超临界压力直流锅炉中启动分离器入口焓方程。以平均比容和平均焓值作为特征变量,模拟了启动分离器在超临界压力直流锅炉从冷态启动至带节流的直流锅炉运行过程中的启动特性。以华能南京电厂的俄罗斯锅炉TПП-316/co为研究对象,部分结果与现场实际运行参数作了比较。最后,给出了在启动过程中启动分离器主要参数的启动曲线。  相似文献   
90.
Pr系ZnO压敏陶瓷的sol-gel法制备及电性能研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
以Zn(N03)2和NaOH为原料,采用sol-gel法制备了Pr系ZnO压敏陶瓷.研究了所制压敏粉体和压敏陶瓷的性能.结果表明:干凝胶在700℃下煅烧2 h,得到球状Pr系ZnO粉体颗粒,平均粒径为200 nm.1 220℃烧结制备的Pr系ZnO压敏陶瓷性能优异:晶粒大小约为3.2μm,压敏电压为910 V/mm,非...  相似文献   
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