鋼格構(gòu)式塔架結(jié)構(gòu)廣泛的用于生產(chǎn)和生活中,該類結(jié)構(gòu)具有輕質(zhì)、柔性的特點(diǎn)。結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)時(shí)的強(qiáng)度往往是滿足要求的,但長時(shí)間較大幅度的風(fēng)致振動(dòng)會(huì)引起結(jié)構(gòu)的疲勞破壞,這些結(jié)構(gòu)的破壞給生產(chǎn)和生活帶來很大的影響。本研究課題結(jié)合風(fēng)荷載風(fēng)速風(fēng)向聯(lián)合分布等特征首先建立了鋼格構(gòu)式塔架結(jié)構(gòu)風(fēng)振疲勞壽命可靠性分析的研究框架,本研究框架包括:失效歷程各階段中風(fēng)振應(yīng)力響應(yīng)的分析模型、失效模式的識(shí)別以及安全余量方程的建立,該框架對(duì)于計(jì)算復(fù)雜結(jié)構(gòu)風(fēng)振疲勞壽命可靠性分析具有較大的參考價(jià)值;其次,為了驗(yàn)證該分析框架在工程當(dāng)中的應(yīng)用,對(duì)一典型的鋼格構(gòu)式輸電線塔工程實(shí)例進(jìn)行風(fēng)振疲勞壽命可靠性分析,在工程實(shí)例分析過程中為了獲得作用在結(jié)構(gòu)上的氣動(dòng)力,同時(shí)使用兩個(gè)高頻底座天平對(duì)一典型的鋼格構(gòu)式輸電線塔結(jié)構(gòu)片段模型進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn),同步測(cè)量兩個(gè)片段模型上的氣動(dòng)力,根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果并考慮氣動(dòng)力的相關(guān)性,建立即計(jì)算省時(shí)又滿足精度要求的風(fēng)振應(yīng)力響應(yīng)分析模型。由于制作上部天平結(jié)構(gòu)支撐設(shè)備的精度原因?qū)е铝嗽撛囼?yàn)數(shù)據(jù)無法應(yīng)用,具體的失敗原因會(huì)在正文里詳細(xì)闡述。 2100433B
鋼格構(gòu)式塔架結(jié)構(gòu)廣泛的用于生產(chǎn)和生活中,該類結(jié)構(gòu)具有輕質(zhì)、柔性的特點(diǎn)。結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)時(shí)的強(qiáng)度往往是滿足要求,但長時(shí)間較大幅度的風(fēng)致振動(dòng)會(huì)引起結(jié)構(gòu)的疲勞破壞,這些結(jié)構(gòu)的破壞給生產(chǎn)和生活帶來很大的影響。本研究課題結(jié)合風(fēng)荷載和格構(gòu)式塔架結(jié)構(gòu)的特征,對(duì)該類結(jié)構(gòu)風(fēng)振疲勞壽命研究中還存在的問題進(jìn)行完善,主要內(nèi)容包括:⑴同時(shí)使用兩個(gè)高頻底座天平對(duì)格構(gòu)式塔架結(jié)構(gòu)片段模型進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn),同步測(cè)量兩個(gè)片段模型上的氣動(dòng)力,分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)并擬合適用于該類結(jié)構(gòu)氣動(dòng)力的相干函數(shù);⑵在風(fēng)洞試驗(yàn)測(cè)得氣動(dòng)力的基礎(chǔ)上,建立既計(jì)算省時(shí)又滿足精度要求的風(fēng)振應(yīng)力響應(yīng)分析方法,并計(jì)算失效演化歷程任意階段中各個(gè)構(gòu)件的風(fēng)振應(yīng)力響應(yīng);⑶分析構(gòu)件的疲勞累積損傷并識(shí)別失效構(gòu)件以及生成主要失效模式的安全余量方程,在主要失效模式的安全余量方程中體現(xiàn)風(fēng)向和平均風(fēng)速聯(lián)合隨機(jī)變量的影響。本研究課題為鋼格構(gòu)式塔架結(jié)構(gòu)的風(fēng)振響應(yīng)分析、疲勞壽命設(shè)計(jì)提供參考。
不對(duì)稱的三通、四通是沒有的。不對(duì)稱的機(jī)械三通(例如;60*50*25;65*50*40;60*50*50;100*100*80;80*80*65)沒有。不對(duì)稱的機(jī)械四通(例如;65*50*40*32;...
pkpm中鋼結(jié)構(gòu)格構(gòu)式梁和柱怎么輸入
要采用STS模塊,專門計(jì)算鋼結(jié)構(gòu)的。格構(gòu)式柱可以在截面定義里輸入,見附圖。格構(gòu)式梁好像沒法定義。其實(shí)格構(gòu)式梁就是桁架了,桁架有單獨(dú)的模塊計(jì)算,好像沒法與柱整體建模計(jì)算
國家的政策治標(biāo)不治本?關(guān)鍵的還是政策不嚴(yán)?但是問題有很多?政策制定的嚴(yán)厲?相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不景氣?導(dǎo)致了失業(yè)率的增加?不嚴(yán)厲我們工薪階層?根本買不起房子?全國大部分的地方的房價(jià)沒有跌?2-3線城市的房價(jià)漲得...
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根據(jù)實(shí)際情況,總結(jié)多年設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)輕鋼門式剛架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中荷載取值、支撐和剛性系桿的布置、隅撐的設(shè)置、抗風(fēng)柱、基礎(chǔ)與柱腳、防腐與防火幾個(gè)關(guān)鍵問題提出了建議,以期對(duì)此類工程設(shè)計(jì)提供一定的參考。
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簡述了應(yīng)用線性濾波法中的自回歸模型(AR)模擬出給定風(fēng)速功率譜的風(fēng)速時(shí)程序列,并驗(yàn)證其與目標(biāo)譜(Davenport譜)的一致性,再通過規(guī)范公式推導(dǎo)脈動(dòng)風(fēng)載與風(fēng)速之間的關(guān)系,從而得到作用在各節(jié)點(diǎn)的脈動(dòng)風(fēng)荷載時(shí)程樣本。以某42m高的通信塔架為原型進(jìn)行了模擬計(jì)算分析,用有限元分析軟件ANSYS建立其有限元模型,并用Matlab獲取了塔架迎風(fēng)面各節(jié)點(diǎn)上的風(fēng)荷載時(shí)程信號(hào)作為動(dòng)力輸入。利用ANSYS對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了模態(tài)分析,結(jié)果顯示結(jié)構(gòu)的前幾階振動(dòng)均是平面振動(dòng),第3階振動(dòng)開始出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)模態(tài)和局部振動(dòng)模態(tài);同時(shí),基于ANSYS時(shí)程分析方法計(jì)算了結(jié)構(gòu)在脈動(dòng)風(fēng)載作用下的風(fēng)振響應(yīng)。結(jié)果表明,在僅考慮脈動(dòng)風(fēng)作用的情況下,本塔架結(jié)構(gòu)頂部的水平位移低于規(guī)范規(guī)定的位移限值,但塔架截面變化拐點(diǎn)處的弦桿在風(fēng)載作用過程中會(huì)產(chǎn)生較大應(yīng)力,在塔架設(shè)計(jì)中予以注意。
本課題經(jīng)過三年多的努力,研究取得了豐碩成果,主要是:完成了兩個(gè)高聳格構(gòu)式塔桅結(jié)構(gòu)氣彈模型風(fēng)洞試驗(yàn);創(chuàng)建了等代離散剛度氣動(dòng)模擬方法;研究了風(fēng)力譜的振動(dòng)響應(yīng)測(cè)定方法;測(cè)定了塔桅結(jié)構(gòu)的風(fēng)阻力系數(shù),風(fēng)振系數(shù)、順風(fēng)和橫風(fēng)向風(fēng)振響應(yīng),試驗(yàn)結(jié)果直接應(yīng)用于工程實(shí)踐,創(chuàng)造單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益達(dá)250萬元,還獲得了極好的社會(huì)效益。通過試驗(yàn),還發(fā)現(xiàn)了橫風(fēng)向風(fēng)振的重要性和導(dǎo)線、拉索對(duì)塔尾結(jié)構(gòu)的風(fēng)振阻尼作用,這些創(chuàng)新研究成果達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。在理論上,還研究了塔桅結(jié)構(gòu)風(fēng)振響應(yīng)的時(shí)域和頻域的計(jì)算模擬;開發(fā)了相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件??偨Y(jié)了風(fēng)振系數(shù)的數(shù)學(xué)表達(dá)式。發(fā)表論文12篇。在人才培養(yǎng)和國際交往上,全取得了較好的成果。 2100433B
絕熱計(jì)算作為一種新型量子計(jì)算模型,具有計(jì)算模式簡單、算法設(shè)計(jì)靈活直觀等特點(diǎn)。本課題研究絕熱計(jì)算中幾個(gè)關(guān)鍵問題-非線性型絕熱演化及其量子線路實(shí)現(xiàn)、初始哈密頓量選取對(duì)算法效率的影響。課題通過研究一般化模型插值路徑絕熱演化的運(yùn)作機(jī)制,將其運(yùn)用至絕熱整數(shù)質(zhì)因子分解算法中,并提出一種不依賴從外界注入能量來加速常規(guī)絕熱演化的更一般化模型插值路徑;研究顯含驅(qū)動(dòng)哈密頓量形式的絕熱搜索,定量化驅(qū)動(dòng)哈密頓量的實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度,并探討其與算法運(yùn)行時(shí)間的關(guān)聯(lián);分析局部絕熱的線路模型實(shí)現(xiàn)方案,揭示線路模擬絕熱演化的精髓所在,并由此建立量子線路模擬非線性絕熱演化的基礎(chǔ)理論;運(yùn)用不等幅度組織數(shù)據(jù)元素的思想來設(shè)計(jì)實(shí)際應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的絕熱搜索,分析初始哈密頓量選取對(duì)絕熱算法效率的影響,并因此探索提高絕熱演化的新途徑。本課題的研究對(duì)進(jìn)一步理解絕熱計(jì)算的本質(zhì)、絕熱量子信息處理乃至絕熱計(jì)算機(jī)的實(shí)用化具有重要的理論指導(dǎo)意義。
絕熱演化作為一種新型量子計(jì)算模型,當(dāng)它剛被提出時(shí)就受到了廣泛的關(guān)注。本文在相關(guān)絕熱計(jì)算研究的基礎(chǔ)上,考慮了在絕熱量子計(jì)算環(huán)境下,絕熱搜索算法中若干關(guān)鍵問題,研究了絕熱演化路徑的適用性、絕熱算法的量子線路模型、先驗(yàn)概率分布對(duì)設(shè)計(jì)高效絕熱算法的作用、推廣量子態(tài)保真度與絕熱算法性能之間關(guān)系等。 本文得到的主要結(jié)論是: 1.討論了一般化模型插值路徑在絕熱計(jì)算中的局限性。研究發(fā)現(xiàn),即使系統(tǒng)的保真度不為零,若該模型被賦予不恰當(dāng)?shù)膶?shí)例,相對(duì)常規(guī)類型絕熱演化,所得到絕熱計(jì)算將無優(yōu)勢(shì)甚至可能完全失效,即算法時(shí)間復(fù)雜度無無窮大,從而提示我們?cè)谠O(shè)計(jì)絕熱算法時(shí),此類型演化路徑的使用并不能隨意。 2.首次全面地研究了額外驅(qū)動(dòng)哈密頓量在絕熱計(jì)算中的實(shí)用性,即經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)額外驅(qū)動(dòng)哈密頓量形式固定時(shí),若其前面系數(shù)配置不當(dāng)?shù)脑挘媒^熱算法將會(huì)完全失效;當(dāng)系統(tǒng)絕熱演化路徑形式相對(duì)固定,但允許額外驅(qū)動(dòng)哈密頓量形式變化時(shí),僅特定形式的額外驅(qū)動(dòng)哈密頓量可以被用來提高絕熱算法效率,而此形式正好為已知幾乎所有文獻(xiàn)中所廣泛使用,從而給出這一現(xiàn)象的一種很好解釋。 3.解決了全局絕熱演化的正確量子線路實(shí)現(xiàn)問題,所獲的線路模型下時(shí)間分片數(shù)與絕熱算法的時(shí)間復(fù)雜度是一致的,而之前能夠得到的結(jié)論是局部絕熱計(jì)算的演化時(shí)間是與其對(duì)應(yīng)量子線路模型實(shí)現(xiàn)時(shí)的時(shí)間分片數(shù)相吻合的;基于此,首次給出一種非線性絕熱演化的量子線路模型實(shí)現(xiàn)。 4.將常規(guī)絕熱搜索算法中所有數(shù)據(jù)元素等幅疊加方式看成是以這些數(shù)據(jù)元素的先驗(yàn)概率分布方式組織時(shí)的特殊情形,研究了數(shù)據(jù)元素的先驗(yàn)概率分布對(duì)絕熱算法性能的影響。并且發(fā)現(xiàn),若適當(dāng)利用這些先驗(yàn)概率分布的信息,相應(yīng)的絕熱算法性能可以大大得到改善。 5.改進(jìn)了相關(guān)文獻(xiàn)給出布爾函數(shù)估計(jì)的絕熱算法設(shè)計(jì),得到即使不添加輔助驅(qū)動(dòng)哈密頓量的常規(guī)絕熱演化亦能夠于常數(shù)時(shí)間復(fù)雜度內(nèi)實(shí)現(xiàn)布爾函數(shù)估計(jì)的目標(biāo)。 6. 證明了具有一般化模型的絕熱演化同樣可以利用系統(tǒng)初末態(tài)之間的保真度來估算對(duì)應(yīng)算法時(shí)間復(fù)雜度,從而可以擺脫依賴絕熱定理來估算絕熱算法時(shí)間復(fù)雜性度的限制,同時(shí)也為估算絕熱計(jì)算所需關(guān)鍵系統(tǒng)資源提供導(dǎo)向作用;另一方面,這一研究結(jié)果也可以看成是對(duì)之前相關(guān)文獻(xiàn)中提出相關(guān)公開問題的一個(gè)部分回答。