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101.
102.
目前在解决地铁车站结构施工与盾构机始发的工序矛盾时多采用门洞式支架,但目前所用的门洞式支架存在结构复杂、费料耗材,而且安装精度要求高、安装周期长、安装质量难以控制等问题。通过优化设计形成的快速装配型门洞式支架解决了上述问题,在工期、成本、安装风险控制等上具有一定的优势,并且可以循环利用。  相似文献   
103.
古建筑木结构燕尾榫节点抗震性能及尺寸效应试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究燕尾榫节点的抗震性能,考虑竖向荷载、普柏枋、雀替及尺寸效应的影响,对7个按宋《营造法式》制作的燕尾榫节点模型进行了水平低周反复荷载试验,对比分析节点的破坏形态、滞回特性、转动弯矩、转动刚度和耗能等抗震性能及其随各影响因素的变化规律。结果表明:燕尾榫节点破坏主要表现为榫头部分拔出,榫头与卯口间产生明显挤压变形,枋、柱整体完好;未施加竖向荷载的节点出现榫头沿柱纵向滑移现象;带普柏枋节点榫头拔出量较小,在普柏枋与馒头榫连接边缘发生局部剪切变形;带雀替节点在转角较大时,通过暗销连接的枋与雀替逐渐分离。节点弯矩 转角滞回曲线以反“Z”形为主,有明显的“捏缩”效应;竖向荷载越大,滞回曲线越饱满;带普柏枋燕尾榫节点的滞回曲线更平滑,对称性较好;带雀替燕尾榫节点的滞回曲线左右明显不对称。燕尾榫节点的正向转动弯矩随竖向荷载的增大而逐渐降低,而反向转动弯矩逐渐提高;普柏枋显著提高了节点的正反向转动弯矩,而雀替仅提高节点的正向转动弯矩。带普柏枋节点的转动刚度较大,而耗能能力较弱;雀替在与枋脱离前可以有效提高节点的耗能能力。不同尺寸燕尾榫节点的转动弯矩与转动刚度不满足模型相似关系,拟合的尺寸影响关系可为实际工程提供理论参考。  相似文献   
104.
锻件加热过程中温度的不均匀分布会使锻件产生较大残余应力,造成锻件产生裂纹或变形.改变加热工艺以改善锻件温度分布不均匀程度,有助于降低锻件加热残余应力.本文以某钛合金锻件为研究对象,探讨了分段加热工艺下温度场以及残余应力场的分布情况,并与连续加热的结果作了对比分析,研究发现:预热可以明显降低加热过程锻件各部分的温度差,采取合理的分段加热工艺有助于改善温度分布的不均匀程度;分段加热时,在预热和二段加热的初期锻件等效应力值最大,相比连续加热降低了91MPa,可知分段加热可以显著降低锻件的内应力,有利于保证锻件质量.  相似文献   
105.
最近10年,固定宽带数据业务迅速发展。随着Internet进一步发展和对多媒体业务需求的增长,人们希望在移动环境中能够提供同样的高质量的宽带数据业务。WEAN和3G移动通信系统都能支持分组数据通信。WEAN作为互联网的延伸,数据传输速率可以达到11Mbit/s(802.11b标准)。3G移动通信系统在室内环境下能提供2Mbit/s的数据率,在车速情况下其速率至少为144kbit/s。WEAN受限于移动性,而3G移动通信系统受限于数据率。  相似文献   
106.
强脉冲离子束材料表面改性技术是正在发展中的新的材料表面改性技术。近四、五年来 ,我们围绕发展强脉冲离子束材料表面改性技术对其主要机制 (强脉冲能量效应 )、离子辐照诱发的热力学过程、表面熔坑现象及大面积均匀离子束技术开展了比较全面的基础性研究。研究表明 ,强脉冲离子束改性除了离子注入的元素掺杂效应外 ,其更可利用强脉冲能量沉积诱发的热力学效应 ,有望突破离子射程对改性层厚度的限制 ,并高效利用离子剂量和能量 ,成为新一代低成本、高效率、高生产率、实用化的离子束材料改性与合成工艺。本文对于上述研究的主要进展和相关问题进行了总结和评论  相似文献   
107.
采用刚塑性有限元法对大型带法兰封头整锻成形工艺进行模拟,确定了合理的锻造工艺,并分析了展压变形中的封头壁厚和展起高度变化规律。模拟结果表明,此工艺能够成形出所需尺寸封头,工艺可行,可操作性强,对实际生产该封头有重要的理论指导意义。  相似文献   
108.
呼叫切换技术作为提高移动网络服务质量的关键,是目前移动网络技术的一个难题.为解决用户位移导致的服务器之间呼叫切换问题,通过对软交换技术及SIP协议的深入剖析,设计并实现了基于软交换技术的IPH呼叫切换系统.对IPH系统的总体架构、功能接口、状态转换及特殊消息类等关键问题进行了详细阐述,并使用WiFi-GSM双模手机对该切换系统进行注册及切换效果验证:①IPH系统完成了SIP终端注册;②呼叫切换延迟在1~2 s之内.实验结果表明,IPH系统满足了用户的切换需求.  相似文献   
109.
研究以FeSO4·7H2O和FeCl3·6H2O为原料,NH3·H2O作为沉淀剂,采用共沉淀法制备纳米Fe3O4颗粒,利用IR(红外光谱)、XRD(X射线衍射)等表征手段对割得的纳米颗粒进行了表征。结果表明:制备的纳米Fe3O4粒子粒径较细,且粒径分布较窄。据此找出制备纳米Fe3O4粒子的最佳实验条件为:铁盐溶液浓度为0.5mol/L,沉淀剂溶液浓度为0.2mol/L,Fe^2+:Fe^3+:OH^-=1.00:1.00:6.00,反应温度为30℃。制备纳米Fe3O4粒子粒径在10-20mm,且分散性较好;通过XRD谱图可以得出产物为具有立方晶系的纳米Fe3O4粒子。  相似文献   
110.
向伟 《中国氯碱》2009,(5):33-35
论述了干法乙炔生产中去除乙炔气体中H2S杂质的工艺计算和工艺指标的控制,解决了干法乙炔清净不合格的问题。  相似文献   
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