更新日期: 2025-06-18

孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析

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孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析 4.5

結(jié)合物理模型試驗(yàn)的方式并應(yīng)用靜力學(xué)計(jì)算模型對(duì)河堤生態(tài)加筋擋墻的力學(xué)特性進(jìn)行分析研究,試驗(yàn)分析結(jié)果表明:隨著垂向深度的增加,其穩(wěn)定系數(shù)逐步區(qū)域穩(wěn)定,穩(wěn)定系數(shù)在0.55~0.79之間變化;充水條件下,孔隙水對(duì)生態(tài)加筋檔期的壓力逐步較大,且峰值破壞強(qiáng)度呈現(xiàn)顯著增強(qiáng)趨勢(shì),但相同水頭下其有效峰值破壞強(qiáng)度有減弱變化趨勢(shì),而非充水條件生態(tài)加筋擋墻的壓力逐漸減小且峰值破壞強(qiáng)度有所減弱;充水條件下生態(tài)加筋擋墻的τ~σ關(guān)系曲線呈現(xiàn)明顯線性變化,而非充水條件下則呈現(xiàn)較為復(fù)雜的曲線變化,生態(tài)加筋擋墻穩(wěn)定性減弱。

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孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析

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結(jié)合物理模型試驗(yàn)的方式并應(yīng)用靜力學(xué)計(jì)算模型對(duì)河堤生態(tài)加筋擋墻的力學(xué)特性進(jìn)行分析研究,試驗(yàn)分析結(jié)果表明:隨著垂向深度的增加,其穩(wěn)定系數(shù)逐步區(qū)域穩(wěn)定,穩(wěn)定系數(shù)在0.55~0.79之間變化;充水條件下,孔隙水對(duì)生態(tài)加筋檔期的壓力逐步較大,且峰值破壞強(qiáng)度呈現(xiàn)顯著增強(qiáng)趨勢(shì),但相同水頭下其有效峰值破壞強(qiáng)度有減弱變化趨勢(shì),而非充水條件生態(tài)加筋擋墻的壓力逐漸減小且峰值破壞強(qiáng)度有所減弱;充水條件下生態(tài)加筋擋墻的-關(guān)系曲線呈現(xiàn)明顯線性變化,而非充水條件下則呈現(xiàn)較為復(fù)雜的曲線變化,生態(tài)加筋擋墻穩(wěn)定性減弱.

基于模型試驗(yàn)的群樁沉樁后超孔隙水壓力分析

基于模型試驗(yàn)的群樁沉樁后超孔隙水壓力分析

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基于靜壓群樁模型試驗(yàn),運(yùn)用孔壓計(jì)分別量測(cè)了單樁、群樁沉樁后的超孔隙水壓力,通過(guò)量測(cè)結(jié)果表明:單樁時(shí),隨著徑向距離的增加,超孔隙水壓力是不斷減小的;群樁壓入后,超孔隙水壓力在樁身范圍內(nèi)是隨著深度的增加而不斷增加的;由于壓樁順序的影響,當(dāng)樁壓入與測(cè)點(diǎn)較近時(shí),則該測(cè)點(diǎn)處的超孔壓值會(huì)猛然上升。

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孔隙水對(duì)混凝土靜力特性的影響研究綜述 孔隙水對(duì)混凝土靜力特性的影響研究綜述 孔隙水對(duì)混凝土靜力特性的影響研究綜述

孔隙水對(duì)混凝土靜力特性的影響研究綜述

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孔隙水對(duì)混凝土靜力特性的影響研究綜述 4.8

對(duì)現(xiàn)有孔隙水對(duì)混凝土靜力特性影響的試驗(yàn)和理論研究成果進(jìn)行綜述??偨Y(jié)目前的試驗(yàn)研究方法和結(jié)論,分析濕度梯度、孔隙水壓力以及液體表面張力等因素對(duì)混凝土彈性模量和強(qiáng)度的影響機(jī)理,指出孔隙水對(duì)混凝土特性的影響應(yīng)是多種因素共同作用的結(jié)果。

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基于靜力學(xué)模型對(duì)系泊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)的研究 基于靜力學(xué)模型對(duì)系泊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)的研究 基于靜力學(xué)模型對(duì)系泊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)的研究

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基于靜力學(xué)模型對(duì)系泊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)的研究 4.6

針對(duì)系泊系統(tǒng)中鐵桶傾斜角度、錨鏈形狀、浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)區(qū)域等參數(shù)的設(shè)計(jì)問(wèn)題,通過(guò)運(yùn)用物體受力平衡條件、結(jié)構(gòu)微分原理,構(gòu)建了系泊系統(tǒng)的靜力學(xué)、基于微分方程的懸鏈線模型.綜合使用了lingo、matlab軟件編程,求解系泊系統(tǒng)中傾斜角度、錨鏈形狀、浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)區(qū)域的大小,探討系泊系統(tǒng)在不同海面風(fēng)速條件下的系統(tǒng)形態(tài),繪制出錨鏈形狀曲線圖,使水聲通訊設(shè)備的工作效果達(dá)到最佳狀態(tài).

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黏性土的孔隙水壓力消散試驗(yàn)與模型試驗(yàn)的研究

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黏性土的孔隙水壓力消散試驗(yàn)與模型試驗(yàn)的研究 3

黏性土的孔隙水壓力消散試驗(yàn)與模型試驗(yàn)的研究——在室內(nèi)靜三軸試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),研究土的孔隙水壓力消散情況。并設(shè)計(jì)強(qiáng)夯模型試驗(yàn),研究土在不同壓力下的滲透系數(shù)和土的孔隙水壓力消散情況。

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有孔管樁群樁沉樁引起的超孔隙水壓力模型試驗(yàn)分析

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有孔管樁群樁沉樁引起的超孔隙水壓力模型試驗(yàn)分析 4.3

為了深入研究有孔管樁群樁沉樁引起的超孔隙水壓力變化規(guī)律,基于室內(nèi)模型試驗(yàn),對(duì)無(wú)孔管樁群樁和3種布孔方式的有孔管樁群樁沉樁時(shí)引起的超孔隙水壓力進(jìn)行了監(jiān)測(cè),分析了沉樁順序、布孔方式等因素對(duì)超孔隙水壓力時(shí)空消散的影響,獲得了無(wú)孔管樁群樁和3種布孔方式的有孔管樁群樁沉樁時(shí)超孔隙水壓力隨時(shí)間、深度、徑向距離和沉樁順序的變化規(guī)律.通過(guò)對(duì)比分析可知,有孔管樁群樁沉樁產(chǎn)生的超孔隙水壓力小于無(wú)孔管樁群樁,表明有孔管樁群樁在一定程度上能降低超孔隙水壓力,其中星狀布孔方式的有孔管樁群樁沉樁產(chǎn)生的超孔隙水壓力峰值最小,消散速率最快,最有利于減小沉樁擠土效應(yīng),沉樁效應(yīng)最佳.

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沉樁擠土對(duì)孔隙水壓力影響的試驗(yàn)研究

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沉樁擠土對(duì)孔隙水壓力影響的試驗(yàn)研究 4.3

軟粘土層深厚的地區(qū)進(jìn)行預(yù)制樁沉樁將產(chǎn)生超靜孔隙水壓力的累積,過(guò)高的超靜孔隙水壓力使周圍土體及建筑、地下管線等產(chǎn)生較大的變位,甚至產(chǎn)生破壞。以一次沉樁引起的超靜孔隙水壓力的原型試驗(yàn),表明,單樁沉樁顯著影響范圍可達(dá)15m,沉樁引起的超靜孔隙水壓力水平可以達(dá)到甚至超過(guò)上覆有效土壓力,并出現(xiàn)兩個(gè)不同的相對(duì)穩(wěn)定水平階段。

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孔隙率對(duì)混凝土力學(xué)性能影響的試驗(yàn)研究??

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孔隙率對(duì)混凝土力學(xué)性能影響的試驗(yàn)研究?? 4.3

混凝土在承受外荷載作用前,其內(nèi)部就存在一定量孔隙。為定量研究孔隙率對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響,采用1~2mm左右的eps顆粒近似作為混凝土中的孔結(jié)構(gòu),測(cè)試孔隙率分別為0、1%、3%、5%時(shí),c15、c20、c30三種混凝土的抗壓強(qiáng)度、劈拉強(qiáng)度以及靜力抗壓彈性模量。結(jié)果表明:在同一強(qiáng)度等級(jí)下,混凝土3類基本力學(xué)參數(shù)均隨著孔隙率的增大而減小,且隨著孔隙率的增大,這3類力學(xué)參數(shù)的折減率也依次減小。在同一孔隙率下,混凝土強(qiáng)度等級(jí)越高,抗壓強(qiáng)度與彈性模量的折減率越大,而劈拉強(qiáng)度的折減率基本不受混凝土強(qiáng)度等級(jí)影響。

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有孔管樁靜壓沉樁超孔隙水壓力消散室內(nèi)模型試驗(yàn)分析

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有孔管樁靜壓沉樁超孔隙水壓力消散室內(nèi)模型試驗(yàn)分析 4.3

采用室內(nèi)模型試驗(yàn)方法,通過(guò)在軟土中靜力壓入無(wú)孔管樁和6種不同布孔方式的有孔管樁,分別對(duì)其沉樁時(shí)引起的超孔隙水壓力進(jìn)行了監(jiān)測(cè)和分析,獲得了各種管樁靜壓沉樁時(shí)超孔隙水壓力隨深度、徑向距離和開孔的分布位置變化的規(guī)律。通過(guò)對(duì)比分析,得出按照星狀布孔的方式在樁壁開孔是樁壁開孔位置的最優(yōu)分布方式,有利于減小沉樁擠土效應(yīng),對(duì)促進(jìn)有孔管樁技術(shù)工程應(yīng)用有一定的指導(dǎo)價(jià)值。

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孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析精華文檔

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有孔管樁靜壓沉樁超孔隙水壓力消散室內(nèi)模型試驗(yàn)分析??

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有孔管樁靜壓沉樁超孔隙水壓力消散室內(nèi)模型試驗(yàn)分析?? 4.7

采用室內(nèi)模型試驗(yàn)方法,通過(guò)在軟土中靜力壓入無(wú)孔管樁和6種不同布孔方式的有孔管樁,分別對(duì)其沉樁時(shí)引起的超孔隙水壓力進(jìn)行了監(jiān)測(cè)和分析,獲得了各種管樁靜壓沉樁時(shí)超孔隙水壓力隨深度、徑向距離和開孔的分布位置變化的規(guī)律。通過(guò)對(duì)比分析,得出按照星狀布孔的方式在樁壁開孔是樁壁開孔位置的最優(yōu)分布方式,有利于減小沉樁擠土效應(yīng),對(duì)促進(jìn)有孔管樁技術(shù)工程應(yīng)用有一定的指導(dǎo)價(jià)值。

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滲透孔隙水壓對(duì)混凝土孔結(jié)構(gòu)影響的試驗(yàn)研究

滲透孔隙水壓對(duì)混凝土孔結(jié)構(gòu)影響的試驗(yàn)研究

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滲透孔隙水壓對(duì)混凝土孔結(jié)構(gòu)影響的試驗(yàn)研究 4.4

通過(guò)壓汞試驗(yàn)探究了混凝土在滲透孔隙水壓作用前后,孔隙的孔隙率、總孔隙面積、平均孔徑、最可幾孔徑、臨界孔徑、孔徑分布的演化規(guī)律,并計(jì)算不同狀態(tài)下混凝土孔體積分形維數(shù),進(jìn)一步分析滲透孔隙水壓對(duì)混凝土不同位置孔隙結(jié)構(gòu)以及混凝土滲透性能的影響.結(jié)果表明,受滲透孔隙水壓后混凝土孔隙結(jié)構(gòu)與孔徑分布都發(fā)生變化,其中對(duì)毛細(xì)孔改變最大;混凝土外側(cè)孔隙特征改變要比內(nèi)部顯著;滲透率和孔隙率與大孔階段的分形維數(shù)d1呈正相關(guān)關(guān)系,定性分析了混凝土滲透率與孔結(jié)構(gòu)的關(guān)系.

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基于振沖置換方法的河堤軟土地基加固處理的物理模型試驗(yàn)研究

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基于振沖置換方法的河堤軟土地基加固處理的物理模型試驗(yàn)研究 4.5

文章結(jié)合振沖置換方法對(duì)河道堤防軟土地基進(jìn)行加固處理,并結(jié)合物理模型對(duì)不同加固方案進(jìn)行試驗(yàn)分析,確定最優(yōu)振沖置換加固方案.結(jié)果表明:樁固試驗(yàn)方案下河堤軟土地基密實(shí)度逐步增加,其中1#樁固試驗(yàn)方案下河堤軟土地基密實(shí)度效果最為明顯,密實(shí)度dr從0.30kn/m3增加至0.89kn/m3;河堤在水面2.5~5.0m處發(fā)生液化,振沖置換加固后河道堤防的抗液化能力逐步增加;各樁固試驗(yàn)方案下地基沉降最大值在18.13~27.43mm,地基靜載能力增強(qiáng);相比于天然地基,各樁固試驗(yàn)方案下的地基抗滑穩(wěn)定系數(shù)均顯著提高.研究成果對(duì)于河道堤防軟土地基的加固處理提供參考.

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碳纖維加筋粉質(zhì)黏土的靜力學(xué)特性試驗(yàn)研究

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碳纖維加筋粉質(zhì)黏土的靜力學(xué)特性試驗(yàn)研究 4.6

利用gds標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)力路徑三軸儀對(duì)飽和重塑碳纖維加筋粉質(zhì)黏土進(jìn)行了一系列的固結(jié)不排水三軸試驗(yàn),考慮不同加筋方式和不同配合比的因素,對(duì)加筋土的靜力特性研究分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:加筋土體的偏應(yīng)力隨圍壓的增大而增大,混合加筋和分層加筋都存在最佳含筋量,分別為0.45%和0.15%。無(wú)論是混合加加筋還是分層加筋,加筋土的粘聚力都顯著提升,但內(nèi)摩擦角變化不顯著。對(duì)加筋土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系進(jìn)行雙曲線擬合,分析表明同一加筋情況下,擬合參數(shù)b隨圍壓的增大而減?。幌嗤瑖鷫合?加筋效果越好,b值也越小。

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高滲透孔隙水壓對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響試驗(yàn)研究 高滲透孔隙水壓對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響試驗(yàn)研究 高滲透孔隙水壓對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響試驗(yàn)研究

高滲透孔隙水壓對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響試驗(yàn)研究

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高滲透孔隙水壓對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響試驗(yàn)研究 4.4

模擬高壩混凝土工作環(huán)境,將混凝土標(biāo)準(zhǔn)試件浸沒(méi)于高壓水體中,在混凝土內(nèi)造成高滲透孔隙水壓,研究高孔隙水壓作用后混凝土產(chǎn)生的強(qiáng)度、彈性模量,含水量和聲速等宏觀指標(biāo)的變化。試驗(yàn)中具體開展了混凝土試塊外不同水壓(孔隙水壓)、不同時(shí)間、不同混凝土等級(jí)、不同最大骨料粒徑4個(gè)因素的影響研究。試驗(yàn)采用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)法進(jìn)行設(shè)計(jì),關(guān)于高滲透孔隙水壓對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度、含水量變化和聲速的影響研究共進(jìn)行了28組試驗(yàn),而抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)進(jìn)行了9組。研究表明,隨著滲透孔隙水壓的增加,混凝土的抗壓強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度和彈性模量逐漸降低,其損失率逐漸增大。其中外界水壓(孔隙水壓)、粒徑和混凝土強(qiáng)度等級(jí)對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度損失有顯著的影響。在同一孔隙水壓作用下,粒徑越大、混凝土等級(jí)越小,其損失率越大?;炷梁侩S著外界水壓(孔隙水壓)的增加而增加,并與孔隙水壓的作用時(shí)間和混凝土等級(jí)有關(guān),時(shí)間越長(zhǎng)、強(qiáng)度等級(jí)越低,含水量越大?;炷敛ㄋ匐S著外界水壓(孔隙水壓)的增加,波速呈現(xiàn)波動(dòng)性變化。

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水工建筑與河流工程的物理模型試驗(yàn)

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水工建筑與河流工程的物理模型試驗(yàn) 4.8

為優(yōu)化水工建筑物與河流工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高原型性能,對(duì)世界上幾座低水頭電站進(jìn)行了水工物理模型試驗(yàn)。通過(guò)這些物理模型試驗(yàn),指出了這類工程設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

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基于孔壓靜力觸探試驗(yàn)估算樁周土孔隙水壓力 基于孔壓靜力觸探試驗(yàn)估算樁周土孔隙水壓力 基于孔壓靜力觸探試驗(yàn)估算樁周土孔隙水壓力

基于孔壓靜力觸探試驗(yàn)估算樁周土孔隙水壓力

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基于孔壓靜力觸探試驗(yàn)估算樁周土孔隙水壓力 4.6

根據(jù)樁、錐在軟黏土中貫入的特點(diǎn),用小孔擴(kuò)張理論模擬其貫入過(guò)程,推導(dǎo)出樁、錐貫入時(shí)產(chǎn)生的超靜孔隙水壓力解析式.基于該解析解,研究了貫入過(guò)程中樁和孔壓靜力觸探探頭在對(duì)應(yīng)位置產(chǎn)生的孔隙水壓力之間的理論關(guān)系.孔壓靜力觸探試驗(yàn)成果、理論計(jì)算值與現(xiàn)場(chǎng)樁周孔隙水壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比分析結(jié)果表明,利用孔壓靜力觸探試驗(yàn)預(yù)估沉樁瞬時(shí)產(chǎn)生的孔壓在理論上和工程實(shí)踐中都是可行的.

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例析靜力學(xué)中“彈簧模型” 例析靜力學(xué)中“彈簧模型” 例析靜力學(xué)中“彈簧模型”

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例析靜力學(xué)中“彈簧模型” 4.6

例1s1和s2表示勁度系數(shù)分別為k1、k2的兩根彈簧,k1>k2;a和b表示質(zhì)量分別為ma和mb的兩個(gè)小物塊,ma>b.將彈簧與物塊按圖1所示方式懸掛起來(lái),現(xiàn)要求兩根彈簧的總長(zhǎng)度最小,則應(yīng)使()

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水力學(xué)模型試驗(yàn)中測(cè)控系統(tǒng)的研究

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水力學(xué)模型試驗(yàn)中測(cè)控系統(tǒng)的研究 4.5

河海大學(xué)電氣學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)書 專業(yè)自動(dòng)化年級(jí)08級(jí)指導(dǎo)教師張衛(wèi)存要求學(xué)生數(shù)7 課題 名稱 水力學(xué)模型試驗(yàn)自動(dòng)化調(diào)控系統(tǒng)的研究 任 務(wù) 及 要 求 課 題 總 體 要 求 國(guó)內(nèi)外在水力學(xué)模型試驗(yàn)方面,已不同程度上實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制和計(jì)算機(jī)進(jìn) 行數(shù)據(jù)采集與處理。基于購(gòu)置設(shè)備價(jià)格比較昂貴的情況,利用實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)行設(shè)備自主 研究以工控機(jī)為核心,構(gòu)建具有六大模塊功能的水力學(xué)模型試驗(yàn)自動(dòng)化測(cè)控系 統(tǒng),其中包括:閘門啟閉、平水槽升降、進(jìn)出水閥啟閉、閘門自動(dòng)開啟關(guān)閉、流 量流速自動(dòng)檢測(cè)、多路視頻采集和計(jì)算機(jī)監(jiān)控等,并設(shè)計(jì)開發(fā)出相應(yīng)可獨(dú)立運(yùn)行 的測(cè)控裝置。 該系統(tǒng)由具備獨(dú)立功能模塊的下位機(jī)(mcu)與上位主控計(jì)算機(jī)構(gòu)成。上 下位機(jī)通過(guò)rs232,rs485或同軸視頻電纜實(shí)施數(shù)據(jù)和圖像的傳輸。下位機(jī)實(shí)施 實(shí)時(shí)過(guò)程控制,并將現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的狀況上傳至上位主控計(jì)算機(jī);上位工控機(jī)執(zhí)行下

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襄樊電廠二期工程取排水河段動(dòng)床物理模型試驗(yàn)研究

襄樊電廠二期工程取排水河段動(dòng)床物理模型試驗(yàn)研究

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襄樊電廠二期工程取排水河段動(dòng)床物理模型試驗(yàn)研究 4.6

襄樊電廠一、二期工程均以漢江為水源,采用直流供水方式,排水入漢江。本文建立了電廠取、排水口河段動(dòng)床實(shí)體模型,考慮了在建的南水北調(diào)工程和擬建的崔家營(yíng)航電工程對(duì)該河段的河床演變和水流泥沙運(yùn)動(dòng)影響,從三維空間角度詳細(xì)研究了取、排水河段水流泥沙運(yùn)動(dòng)及河道沖淤演變趨勢(shì)、取水口附近底沙運(yùn)動(dòng)情況、取水安全可靠性等問(wèn)題,并提出了穩(wěn)定取、排水口附近河岸及保證取水可靠的建議性措施。

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感潮分汊河段上工程施工對(duì)防洪影響的物理模型試驗(yàn)研究第一期

感潮分汊河段上工程施工對(duì)防洪影響的物理模型試驗(yàn)研究第一期

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感潮分汊河段上工程施工對(duì)防洪影響的物理模型試驗(yàn)研究第一期 4.6

感潮分汊河段上工程施工對(duì)防洪影響的物理模型試驗(yàn)研究第一期

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感潮分汊河段上工程施工對(duì)防洪影響的物理模型試驗(yàn)研究

感潮分汊河段上工程施工對(duì)防洪影響的物理模型試驗(yàn)研究

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感潮分汊河段上工程施工對(duì)防洪影響的物理模型試驗(yàn)研究 4.6

通過(guò)河工定床物理模型試驗(yàn)研究了感潮分汊河段上的工程施工期前后河道的水流流態(tài)、流速場(chǎng)、汊道分流比的變化規(guī)律,在詳細(xì)分析對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,評(píng)價(jià)了工程項(xiàng)目建設(shè)施工期對(duì)所在珠江河道行洪造成的影響以及由于水流運(yùn)動(dòng)變化帶來(lái)的對(duì)河勢(shì)穩(wěn)定及堤防安全的影響,提出了相應(yīng)的防治及補(bǔ)救措施。

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堆載預(yù)壓下軟土地基孔隙水壓力特性試驗(yàn)與分析

堆載預(yù)壓下軟土地基孔隙水壓力特性試驗(yàn)與分析

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堆載預(yù)壓下軟土地基孔隙水壓力特性試驗(yàn)與分析 3

堆載預(yù)壓下軟土地基孔隙水壓力特性試驗(yàn)與分析——堆載預(yù)壓法是通過(guò)增加地基中的總應(yīng)力,在地基中形成超靜孔隙水壓力,通過(guò)超靜孔隙水壓力的消散來(lái)增加地基中的有效應(yīng)力,從而增強(qiáng)土體的強(qiáng)度。堆載預(yù)壓加固方法在加固過(guò)程中土體孔隙水壓力的變化以及有效應(yīng)力的增...

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基于電磁力的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)材料特性研究 基于電磁力的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)材料特性研究 基于電磁力的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)材料特性研究

基于電磁力的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)材料特性研究

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基于電磁力的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)材料特性研究 4.7

從粉磁材料在磁場(chǎng)中的磁力特性出發(fā),介紹了基于電磁力的地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)中磁性材料的選用及其電磁基本特性;并結(jié)合地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)需要,研究了palnico-a系列粉磁材料與土不同配比的磁力特性;探討了在加磁與退磁過(guò)程中的磁力~磁場(chǎng)強(qiáng)度關(guān)系,為電磁力地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)提供依據(jù)。

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多沙河流急彎下口攔河閘水力學(xué)模型試驗(yàn) 多沙河流急彎下口攔河閘水力學(xué)模型試驗(yàn) 多沙河流急彎下口攔河閘水力學(xué)模型試驗(yàn)

多沙河流急彎下口攔河閘水力學(xué)模型試驗(yàn)

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多沙河流急彎下口攔河閘水力學(xué)模型試驗(yàn) 4.3

川西河流多沙。位于涪江上某樞紐在一急彎下口修建攔河閘及電站取水口,須對(duì)泄水建筑物的泄流能力、拉沙效果、沖沙效果進(jìn)行模型試驗(yàn),以驗(yàn)證首部樞紐布置及泄水建筑物設(shè)計(jì)的合理性。模型試驗(yàn)結(jié)果表明:原樞紐布置滿足泄洪要求,但排沙效果不佳。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)樞紐布置進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,重新進(jìn)行排沙模型試驗(yàn)。證明排沙效果良好。

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孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析相關(guān)

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薛銘

職位:裝配式BIM工程師

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析文輯: 是薛銘根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析資料、文獻(xiàn)、知識(shí)、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺(tái)還為您提供材價(jià)查詢、測(cè)算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問(wèn): 孔隙水對(duì)河堤加筋擋墻靜力學(xué)特性影響的物理模型試驗(yàn)分析