批準(zhǔn)號 |
59779003 |
項目名稱 |
混凝土壩老化過程中物性狀態(tài)反演方法研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0906 |
項目負責(zé)人 |
劉迎曦 |
負責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
大連理工大學(xué) |
研究期限 |
1998-01-01 至 2000-12-31 |
支持經(jīng)費 |
15(萬元) |
基于混凝土大壩多年的變形觀測數(shù)據(jù),建立了混凝土大壩老化過程中材料物性狀態(tài)參數(shù)反演的數(shù)值方法?;诟倪M遺傳算法的混凝土大壩材料參數(shù)反演方法,解決傳統(tǒng)線性化反演方法中解的不唯一性問題和迭代發(fā)散問題;基于改進的梯度正則化方法的混凝土大壩材料參數(shù)識別方法,把混沌優(yōu)化方法和梯度正則化方法相結(jié)合,提出一種非線性反問題的混合求解策略。利用混沌的遍歷特點,采用混沌優(yōu)化方法幫助正則化方法跳出局部最優(yōu),使得反演求解具有全局收斂能力。研究了觀測信息的不確定性與參數(shù)反演結(jié)果隨機性的關(guān)系。提出了基于靈敏度分析方法確定觀測點布置的策略。 2100433B
看設(shè)計圖紙呢,如果是正規(guī)水利設(shè)計院出的設(shè)計圖紙,相應(yīng)部位還會附帶有混凝土澆筑、鋼筋、模板等工程量呢,因為大壩形狀怪異,特別是水輪機部位或進入水口的蝸殼,不是一般人可以計算出來的。
普通的板采用平板振動儀進行振搗。厚板及梁、柱、基礎(chǔ)等其他較大體積的構(gòu)件采用振動棒振搗。振搗指的是對卸入澆筑倉內(nèi)的混凝土拌和物進行振動搗實的工序,以提高其強度,保證混凝土構(gòu)件的質(zhì)量。混凝土振搗器對卸入澆...
20MM的施工縫的工程量是不用扣除的,定額已綜合了它的砼用量及其它費用。
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評分: 4.3
鑒于中國的現(xiàn)行規(guī)范都是根據(jù)瀝青薄膜試驗后瀝青三大指標(biāo)的變化來確定瀝青的老化程度,通過對不同時間、不同溫度的瀝青薄膜試驗進行研究,分析了瀝青在老化過程中基本指標(biāo)和組分的變化規(guī)律,提出了對瀝青薄膜試驗(TFOT,163℃,5h)的改進方法,為瀝青老化的評價提供了新的判定指標(biāo)。
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評分: 4.4
由于水電工程的個體之間存在差異性,在施工仿真過程中,通常需要針對不同工程具體的施工方法以及進度安排,編寫一部分新代碼。為了解決這一問題,通過定義機械的混凝土流轉(zhuǎn)指向,編寫數(shù)據(jù)文件,運用Visual Basic開發(fā)了混凝土壩施工過程仿真軟件。對于不同的混凝土壩工程,只要編輯相應(yīng)的數(shù)據(jù)文件,即可實現(xiàn)混凝土壩施工過程的仿真,不必進行代碼的重復(fù)編寫。通過實例驗證程序具有較強的通用性,計算結(jié)果符合施工規(guī)律。
成果登記號 |
19900472[04164] |
項目名稱 |
波阻抗非線性反演方法研究 |
第一完成單位 |
地礦部石油物探研究所 |
主要完成人 |
唐權(quán)均、姜宇東、管路平、岳承祺、龐世明 |
主題詞 |
地震法;波阻抗;反演問題;油氣藏;波阻抗參數(shù);一維 |
全面系統(tǒng)地實現(xiàn)了用線性規(guī)劃反演法求取波阻抗參數(shù)的目標(biāo),除理論模型外,己用理。研究并實現(xiàn)了一系列反演予括:用K-L變換提高多道地震記錄信噪比、地震記錄的高頻和低頻補償位的校正。并對這些方法均有所發(fā)展與改進,如:闡明K-L變換的濾波構(gòu)公式,頻率補償只對反射系數(shù)進行,子波剩余相位處理避免了提取零性反轉(zhuǎn)等。以上方法不僅適用于反演予處理,也可用于提高一般地震資分辨率。 一維波動方程波阻抗反演方法的研究中,對國外有關(guān)的各了詳盡的研究與完善,如:直接反演法中高精度格式的提出,最優(yōu)控制有公式的糾正,Bamberg反演法中公式的推導(dǎo)等,還提出了化成平方和小問題反演法。這些方法己在理論模型上付諸實現(xiàn),并取得優(yōu)于國內(nèi)外績,使一維波方程反演法向?qū)嵱没较蚯斑M一步。 該成果對于確定的分布,進而圈定地下油氣邊界有很大參考價值,對于地震偏移也是不 2100433B
大氣三維風(fēng)場測量在氣象和環(huán)境等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。項目開展了全光纖相干測風(fēng)激光雷達研究,解決了單頻脈沖激光源、實時信號處理單元以及數(shù)據(jù)反演方法等關(guān)鍵技術(shù)難點,開展了激光雷達風(fēng)速測量的外場驗證試驗。單頻脈沖激光源,通過非線性抑制方法,提升了激光器輸出功率。實時信號處理單元,采用基于FPGA的信號處理器,實現(xiàn)了大數(shù)據(jù)量的實時處理。數(shù)據(jù)反演方法,采用理論模擬結(jié)合實驗數(shù)據(jù),開展了激光雷達數(shù)據(jù)反演及其噪聲校正方法研究,包括FFT頻譜法、PPP算法、PM算法和ML最大概似法等,考慮實時信號處理要求最后選取了FFT頻譜法。在發(fā)射激光能量40μJ,激光雷達望遠鏡口徑100mm時,實現(xiàn)了水平風(fēng)速測量最大探測距離4.6km,垂直風(fēng)速測量最大探測距離2.6km,距離分辨率75m,風(fēng)速測量精度小于0.5m/s。激光測風(fēng)雷達將在航空氣象安全、風(fēng)能評估等領(lǐng)域得到重要應(yīng)用。