ACL移植隧道對(duì)半月板接觸應(yīng)力的影響仿真
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4.5
基于CT和MRI數(shù)據(jù)建立含軟骨與半月板的脛股關(guān)節(jié)三維模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了三方面的研究:首先,對(duì)正常/含單束/雙束移植隧道的脛股關(guān)節(jié)伸直位施加不同載荷進(jìn)行有限元試驗(yàn),分析關(guān)節(jié)伸直位時(shí)載荷對(duì)半月板內(nèi)/外側(cè)接觸應(yīng)力的影響;其二,應(yīng)用并聯(lián)機(jī)構(gòu)與ADAMS仿真,建立屈曲運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的脛股關(guān)節(jié)模型;最后,在忽略單束/雙束隧道對(duì)屈曲角脛股關(guān)節(jié)位姿影響的基礎(chǔ)上,施加單一載荷對(duì)屈曲角(0°、30°、60°、90°)位姿時(shí)的脛股關(guān)節(jié)作有限元試驗(yàn),分析ACL移植隧道對(duì)內(nèi)/外側(cè)半月板應(yīng)力分布的影響。通過(guò)實(shí)驗(yàn)得到:內(nèi)/外側(cè)半月板的接觸應(yīng)力與載荷成線性關(guān)系,移植隧道在關(guān)節(jié)伸直位對(duì)內(nèi)側(cè)半月板的應(yīng)力基本沒(méi)有影響,在屈曲角90°時(shí)對(duì)其外側(cè)的應(yīng)力影響很小。然而,在屈曲角30°/60°的位姿時(shí)移植隧道使半月板內(nèi)/外側(cè)應(yīng)力增加顯著。因此,ACL重建后存在引起半月板慢性退變的可能性。
接觸應(yīng)力計(jì)算
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接觸體彈性模量(mpa)e1210000p e2210000 接觸體泊松比v10.3 v20.3 接觸橢圓長(zhǎng)半軸aa0.306967 接觸橢圓短半軸bb0.306967 物體1表面在接觸點(diǎn)上處的主 曲率半徑。r1和r1'所在的平 面相互垂直。 r111.1251/r10.089888 r1'11.1251/r1'0.089888 物體2表面在接觸點(diǎn)上處的主 曲率半徑。r2和r2'所在的平 面相互垂直。 r211.1251/r20.089888 r2'11.1251/r2'0.089888 兩接觸體主曲率平面間的夾角ψ0 1/r1+1/r1'+1/r2+1/r2'0.359551 cosw0 0 1(2)11()11( 1111 1cos2 22 2 11 2211 rrrrr rrrr 3 2211 2 2 2 1 2 1 11
基于接觸應(yīng)力反分析的隧道初期支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)力研究
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利用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控量測(cè)的數(shù)據(jù)及時(shí)分析和評(píng)價(jià)支護(hù)結(jié)構(gòu)的內(nèi)力是隧道動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)和施工的關(guān)鍵問(wèn)題,對(duì)保證隧道施工的安全具有重要意義。根據(jù)初期支護(hù)中噴射混凝土自身特點(diǎn),將噴層結(jié)構(gòu)視為彈性地基曲梁,并運(yùn)用彈性地基曲梁理論,通過(guò)噴射混凝土與圍巖接觸應(yīng)力推求噴層結(jié)構(gòu)內(nèi)力的解析解,從而得到噴層結(jié)構(gòu)的應(yīng)力集中部位,方便后續(xù)制定施工安全措施。經(jīng)臺(tái)階法開(kāi)挖的隧道工程實(shí)例分析表明,從噴層與圍巖接觸應(yīng)力出發(fā)來(lái)求解噴層結(jié)構(gòu)內(nèi)力解析式是隧道內(nèi)力分析一種新的有效方法,為隧道結(jié)構(gòu)的安全評(píng)估提供比較可靠的依據(jù)。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤(pán)軸承許用接觸應(yīng)力試驗(yàn)
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4.8
42crmo鋼具有良好的淬硬性,被廣泛用做轉(zhuǎn)盤(pán)軸承套圈材料。首先對(duì)42crmo鋼采取不同熱處理工藝進(jìn)行表面感應(yīng)淬火,以獲得不同的淬硬層深度;然后通過(guò)電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行壓痕試驗(yàn);最后對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。研究發(fā)現(xiàn):決定轉(zhuǎn)盤(pán)軸承許用接觸應(yīng)力的因素除了材料的機(jī)械性能外,還包括材料熱處理后的表面硬度、淬硬層深度以及軸承的結(jié)構(gòu)參數(shù)等因素。
傳力桿與混凝土界面的接觸應(yīng)力
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4.6
**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***
某彈性支座的接觸應(yīng)力有限元分析
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4.4
基于有限元法(finiteelementmethod,fem)對(duì)某彈性支座在給定支座荷載和工作溫度下進(jìn)行靜力分析?;趶椥灾ё膹椥悦x應(yīng)力,校核彈性支座各零件在工作工況下是否發(fā)生屈服,從而保證彈性支座在給定工況下能夠滿(mǎn)足功能需求。
傳力桿與混凝土界面的接觸應(yīng)力
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4.4
為了分析水泥混凝土路面?zhèn)髁U失效機(jī)理,運(yùn)用有限元分析軟件ansys,建立了接縫處設(shè)傳力桿的水泥混凝土路面三維有限元模型,并對(duì)交通荷載和溫度變化引起的傳力桿與混凝土界面的接觸應(yīng)力進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:輪載或者溫度變化作用下傳力桿與混凝土界面存在明顯應(yīng)力集中現(xiàn)象,在傳力桿頂部和底部存在壓應(yīng)力集中現(xiàn)象,在傳力桿兩端存在拉應(yīng)力集中現(xiàn)象,致使界面處容易產(chǎn)生初始裂縫并被擠碎,傳力桿松動(dòng)量增大,傳遞荷載能力降低,甚至導(dǎo)致水泥混凝土路面接縫損壞。
NaCl脅迫對(duì)紫葉李葉片色澤的影響
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4.5
以盆栽4年生紫葉李為試材,設(shè)置土壤的nacl含量為0.042%(ck),0.1%,0.2%,0.3%,0.4%,研究nacl脅迫對(duì)紫葉李葉片中色澤參數(shù)l*,a*,b*,c*,h,呈色色素含量,可溶性糖含量和pal酶活性的影響。結(jié)果表明:隨著處理時(shí)間的延長(zhǎng),紫葉李葉片明度l*值升高,色相a*值不斷降低,色相b*值升高,彩度c*降低,色相角度h升高,花青苷、類(lèi)黃酮、葉綠素、類(lèi)胡蘿卜素含量在處理的第5天升高,之后隨處理時(shí)間延長(zhǎng)不斷降低,且nacl脅迫程度越重降低得越明顯;可溶性糖含量在處理的前15天升高,15天后持續(xù)下降;pal酶活性在處理的前5天升高,之后降低,第10天開(kāi)始再次持續(xù)上升。隨處理時(shí)間延長(zhǎng)l*值不斷升高,而色素含量不斷降低,表明紫葉李葉片中色素含量越低,明度越高。nacl脅迫后,紫葉李通過(guò)調(diào)節(jié)可溶性糖含量和pal酶活性來(lái)改變呈色色素含量及色素之間的比例,進(jìn)而影響其葉片的色澤,使葉色向黃綠方向轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致觀賞價(jià)值降低。
NaCl脅迫對(duì)紫薇種子萌發(fā)和幼苗生長(zhǎng)的影響
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4.4
以紫薇種子為試材,研究不同濃度nacl溶液對(duì)紫薇種子萌發(fā)和幼苗生長(zhǎng)的影響。結(jié)果表明:高濃度nacl對(duì)紫薇種子的萌發(fā)和幼苗生長(zhǎng)有明顯的抑制作用;種子的發(fā)芽率與鹽濃度之間呈顯著的負(fù)相關(guān),低濃度nacl(≤0.8%)促進(jìn)種子萌發(fā),高濃度nacl(≥0.8%)抑制種子萌發(fā);無(wú)論鹽濃度高低,都對(duì)紫薇幼苗生長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用。種子萌發(fā)對(duì)鹽脅迫的適宜值、臨界值、極限值分別為1.50%、2.26%、3.02%。
基于ANSYS的傳力桿與混凝土界面接觸應(yīng)力分析
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4.6
應(yīng)用大型有限元軟件ansys分析了傳力桿與路面面板混凝土的界面接觸應(yīng)力,結(jié)果表明傳力桿周邊混凝土存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,進(jìn)而引起該部分混凝土的過(guò)早破壞。但應(yīng)力集中區(qū)域消散很快,其范圍沿傳力桿半徑方向距離傳力桿外邊界3cm,沿傳力桿縱向距離傳力桿中心10cm。
半月板大小與X線片上脛骨平臺(tái)骨性標(biāo)志物的相關(guān)性研究
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4.6
目的:探討半月板大小與x線片上脛骨平臺(tái)骨性標(biāo)志物大小的相關(guān)性,為臨床同種異體半月板移植物的選擇提供參考依據(jù)。方法:通過(guò)一組四川省正常成年人的新鮮膝關(guān)節(jié)標(biāo)本的研究,將所測(cè)量的半月板大小數(shù)據(jù)及相應(yīng)x線片骨性標(biāo)志物測(cè)量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。結(jié)果:發(fā)現(xiàn)了內(nèi)、外側(cè)半月板的最大矢狀徑與x線片上脛骨平臺(tái)前后徑以及外側(cè)半月板最大橫徑與x線片上外側(cè)脛骨平臺(tái)橫徑的相關(guān)性顯著。結(jié)論:半月板大小與x線片上脛骨平臺(tái)骨性標(biāo)志物大小具有一定的相關(guān)性,從而為同種異體半月板移植術(shù)的移植物判斷、選擇提供了一種既相對(duì)準(zhǔn)確又簡(jiǎn)單實(shí)用的方法。
井壁接觸應(yīng)力影響下的連續(xù)油管屈曲載荷計(jì)算方法
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4.3
在前人對(duì)連續(xù)油管屈曲問(wèn)題研究的基礎(chǔ)之上,利用拉格朗日乘子函數(shù)法建立了斜直井中連續(xù)油管與井壁的接觸應(yīng)力數(shù)學(xué)模型,并且根據(jù)最小勢(shì)能原理和機(jī)械能守恒原理,建立了連續(xù)油管的彎曲應(yīng)變能、軸向外載對(duì)連續(xù)油管所做功和重力對(duì)管體所做功的表達(dá)式,推導(dǎo)得出斜直井中考慮摩阻作用的連續(xù)油管屈曲載荷計(jì)算新公式,并對(duì)新公式進(jìn)行了實(shí)例計(jì)算分析。
玻璃酸鈉注射聯(lián)合關(guān)節(jié)鏡手術(shù)治療半月板損傷
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4.8
2014年7月~2016年1月,我科對(duì)90例半月板損傷患者采用玻璃酸鈉注射聯(lián)合關(guān)節(jié)鏡手術(shù)治療,效果良好,報(bào)道如下。1材料與方法1.1病例資料將96例半月板損傷患者按治療方法分為關(guān)節(jié)鏡手術(shù)組(關(guān)節(jié)鏡組)和關(guān)節(jié)鏡手術(shù)聯(lián)合玻璃酸鈉注射組(聯(lián)合治療組),每組48例。(1)關(guān)節(jié)鏡組:男27例,女21例,年齡為47~55歲;左膝25例,右膝23例。(2)聯(lián)合治
電磁軌道發(fā)射狀態(tài)下導(dǎo)軌側(cè)面的局部接觸應(yīng)力分析
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4.5
電磁軌道發(fā)射時(shí),導(dǎo)軌和電樞都有強(qiáng)電流通過(guò),從而在導(dǎo)軌間形成強(qiáng)磁場(chǎng)并在電樞上作用有強(qiáng)大的推動(dòng)力.由于流經(jīng)兩側(cè)導(dǎo)軌的電流方向相反產(chǎn)生了相互作用的斥力,電樞在強(qiáng)電流作用下產(chǎn)生了焦耳熱使得電樞膨脹.考慮到導(dǎo)軌對(duì)電樞膨脹位移的限制,則電樞對(duì)導(dǎo)軌的側(cè)面形成壓力.通過(guò)通入的直流電流的密度來(lái)計(jì)算兩導(dǎo)軌間相互作用的斥力的集度,由此可將導(dǎo)軌簡(jiǎn)化成受有一段分布載荷和一個(gè)剛印作用下梁的力學(xué)模型,并應(yīng)用共形映射將其變換到下半平面上,利用柯西積分可求得電樞與導(dǎo)軌接觸面附近的局部應(yīng)力場(chǎng),其計(jì)算成果可為導(dǎo)軌的強(qiáng)度設(shè)計(jì)提供依據(jù).
42CrMo鋼制轉(zhuǎn)盤(pán)軸承許用接觸應(yīng)力的試驗(yàn)研究
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頁(yè)數(shù):3P
4.6
通過(guò)轉(zhuǎn)盤(pán)軸承用42crmo鍛鋼中頻淬火平板與滾子的壓縮試驗(yàn),用回歸直線分析法建立了永久變形量(qδ/dw)與接觸應(yīng)力(σ)的關(guān)系方程,求出了轉(zhuǎn)盤(pán)軸承的許用接觸應(yīng)力。
新型壓裂泵用蝸桿傳動(dòng)的接觸應(yīng)力有限元分析
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頁(yè)數(shù):6P
4.4
根據(jù)壓裂設(shè)備發(fā)展的需要,針對(duì)壓裂泵傳動(dòng)機(jī)構(gòu)在cs600新型壓裂泵研制中采用蝸桿傳動(dòng)形式,按照嚙合原理,采用以計(jì)算機(jī)語(yǔ)言編程計(jì)算為基礎(chǔ)的離散模型構(gòu)造法,建立平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿傳動(dòng)副的三維模型,在ansys環(huán)境中對(duì)其進(jìn)行了靜態(tài)接觸分析。通過(guò)對(duì)蝸桿副接觸應(yīng)力分析,掌握了蝸桿副接觸應(yīng)力的狀況,找出了該蝸桿副的優(yōu)越性,為下一步壓裂泵蝸桿傳動(dòng)的強(qiáng)度計(jì)算和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)奠定了理論基礎(chǔ)。
鉆井泵泵閥與閥座間的接觸應(yīng)力分析
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4.6
在分析鉆井泵泵閥與閥座間的接觸應(yīng)力時(shí),在泵閥與閥座接觸面上引入了接觸單元并建立了接觸模型,計(jì)算時(shí)采用有限元分析軟件,將接觸單元?jiǎng)澐譃榫W(wǎng)格,定性地分析了接觸應(yīng)力的分布規(guī)律。分析表明,閥座的變形首先從接觸錐面的下半部分開(kāi)始,逐漸向兩側(cè)擴(kuò)展,較大的綜合應(yīng)力出現(xiàn)在閥座的右上角及閥座通孔上部的三分之一處;閥座接觸錐面的兩端接觸應(yīng)力較大,最大點(diǎn)出現(xiàn)在錐面下端,在中間部位呈線性分布
飛機(jī)襟縫翼鈦合金噴涂碳化鎢滑軌的接觸應(yīng)力分析
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4.8
針對(duì)飛機(jī)襟、縫翼滑軌的鈦合金滑軌、碳化鎢涂層與鋼滾輪的線接觸問(wèn)題,建立了靜、動(dòng)態(tài)有限元模型,采用abaous軟件進(jìn)行hertz彈性接觸狀態(tài)下的應(yīng)力分析。計(jì)算了不同涂層厚度、接觸載荷、摩擦系數(shù)情況下的應(yīng)力分布情況。
偏心單牙輪鉆頭軸承接觸應(yīng)力分析
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4.4
根據(jù)偏心單牙輪鉆頭的幾何結(jié)構(gòu)和受載特點(diǎn)建立了有限元計(jì)算模型,利用有限元軟件分析了偏心單牙輪鉆頭軸承的接觸應(yīng)力。針對(duì)偏心單牙輪鉆頭的不同偏心距和軸承間隙,重點(diǎn)分析了大徑向軸承軸頸底部的接觸應(yīng)力及在相同偏心距和不同間隙條件下止推面上的接觸應(yīng)力。結(jié)果表明,止推面、滾道、軸頸根部是牙掌軸頸應(yīng)力最大的3個(gè)危險(xiǎn)區(qū)域;軸頸底部的接觸應(yīng)力隨偏心距增大而增大,且在正常公差范圍內(nèi)的間隙變化對(duì)接觸應(yīng)力的影響不明顯;止推面上端的接觸應(yīng)力比下端大,制造時(shí)應(yīng)加強(qiáng)止推面上端的強(qiáng)度和硬度。
油氣井井漏井壁與波紋管接觸應(yīng)力分析
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4.8
基于鉆井過(guò)程中的波紋管堵漏技術(shù),采用有限元分析方法對(duì)與井壁接觸情況下的堵漏波紋管膨脹過(guò)程進(jìn)行了研究。模擬了井眼中波紋管的膨脹變形,得到了波紋管施工加壓膨脹和井壁接觸過(guò)程中的等效應(yīng)力分布云圖、波紋管的位移、應(yīng)力變化規(guī)律,以及波紋管膨脹后和井壁的接觸狀況。波紋管加壓膨脹變形過(guò)程中,其應(yīng)力、應(yīng)變對(duì)應(yīng)于管體幾何形狀呈對(duì)稱(chēng)分布,管體各處的等效應(yīng)力和應(yīng)變不同。波紋管并非在全周長(zhǎng)上與井壁發(fā)生接觸,部分弧段沒(méi)有接觸壓力。膨脹內(nèi)壓增加時(shí),接觸區(qū)域擴(kuò)大,接觸壓力有明顯升高。井壁只在波紋管與其最先接觸點(diǎn),以及隨后接觸的波峰頂點(diǎn)處會(huì)出現(xiàn)較高的mises應(yīng)力。該方法為油氣井鉆井過(guò)程中出現(xiàn)的井漏波紋管堵漏施工時(shí)膨脹內(nèi)壓的確定提供了依據(jù)。
NaCl脅迫對(duì)長(zhǎng)春花幼苗離子分布和光合作用的影響
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4.7
以0、50、100、150、200和250mmol·l-1nacl的1/2hoagland營(yíng)養(yǎng)液處理長(zhǎng)春花(catharanthusroseus)幼苗5d,測(cè)定其生物量,根、莖及葉中不同組織細(xì)胞中無(wú)機(jī)離子相對(duì)含量,葉綠素含量及光合生理指標(biāo)。結(jié)果表明:nacl能顯著降低長(zhǎng)春花幼苗的鮮質(zhì)量和干質(zhì)量;對(duì)根、莖和葉片橫切面x射線微區(qū)分析表明,nacl脅迫導(dǎo)致長(zhǎng)春花體內(nèi)各組織細(xì)胞中na+和cl-相對(duì)含量顯著增加,但在各器官、組織中分布稍有不同:與對(duì)照相比,根和莖中都是表皮細(xì)胞中增加幅度最大,中柱細(xì)胞次之,皮層細(xì)胞最低;在葉片中亦是表皮細(xì)胞增加幅度最大,依次是皮層細(xì)胞、海綿組織細(xì)胞及柵欄組織細(xì)胞。nacl脅迫下,k+和ca2+相對(duì)含量對(duì)其的響應(yīng)特征在不同器官中亦不相同:與對(duì)照相比,在根和莖皮層及中柱細(xì)胞中的下降幅度低于表皮;而葉中則是柵欄組織細(xì)胞最低。鹽脅迫能夠抑制長(zhǎng)春花幼苗生長(zhǎng),打破其體內(nèi)的離子平衡,但植物為降低鹽脅迫的傷害而將過(guò)多的na+和cl-聚集于表皮細(xì)胞。nacl脅迫下,長(zhǎng)春花幼苗葉綠素含量、光合速率(pn)、細(xì)胞間隙co2濃度(ci)、氣孔導(dǎo)度(gs)、蒸騰速率(tr)顯著降低,氣孔限制值(ls)升高,說(shuō)明氣孔限制是降低長(zhǎng)春花幼苗光合速率的主要因素。
施工養(yǎng)護(hù)措施對(duì)沉管隧道早期溫度和應(yīng)力影響的仿真分析
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4.6
管段預(yù)制中所采用的施工養(yǎng)護(hù)措施是控制隧道早期溫度裂縫的關(guān)鍵因素。文章基于舟山沈家門(mén)海底沉管隧道工程,采用midasfea軟件數(shù)值分析了整體澆注和分層澆注、掛簾養(yǎng)護(hù)和蓄水養(yǎng)護(hù)措施對(duì)管段預(yù)制時(shí)溫度場(chǎng)和應(yīng)力場(chǎng)的影響規(guī)律,并與實(shí)測(cè)值進(jìn)行了對(duì)比。研究結(jié)果表明:管段預(yù)制時(shí)底板的水化溫度最高,在澆注1~2d內(nèi)水化溫度達(dá)到峰值;底板與側(cè)墻交界面腋角處溫度應(yīng)力最大,數(shù)值接近甚至有可能超過(guò)當(dāng)齡期抗拉強(qiáng)度,是極易開(kāi)裂的部位。施工中采用分層澆筑可以加快管段內(nèi)部的熱量散失,掛簾養(yǎng)護(hù)可以降低管段的內(nèi)外溫差,這兩種措施都可以有效地降低混凝土沉管隧道管段早期溫度應(yīng)力和開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。蓄水養(yǎng)護(hù)不宜在施工初期采用,否則會(huì)在管段內(nèi)形成較大的溫度差。
施工養(yǎng)護(hù)措施對(duì)沉管隧道早期溫度和應(yīng)力影響的仿真分析??
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4.3
管段預(yù)制中所采用的施工養(yǎng)護(hù)措施是控制隧道早期溫度裂縫的關(guān)鍵因素。文章基于舟山沈家門(mén)海底沉管隧道工程,采用midasfea軟件數(shù)值分析了整體澆注和分層澆注、掛簾養(yǎng)護(hù)和蓄水養(yǎng)護(hù)措施對(duì)管段預(yù)制時(shí)溫度場(chǎng)和應(yīng)力場(chǎng)的影響規(guī)律,并與實(shí)測(cè)值進(jìn)行了對(duì)比。研究結(jié)果表明:管段預(yù)制時(shí)底板的水化溫度最高,在澆注1~2d內(nèi)水化溫度達(dá)到峰值;底板與側(cè)墻交界面腋角處溫度應(yīng)力最大,數(shù)值接近甚至有可能超過(guò)當(dāng)齡期抗拉強(qiáng)度,是極易開(kāi)裂的部位。施工中采用分層澆筑可以加快管段內(nèi)部的熱量散失,掛簾養(yǎng)護(hù)可以降低管段的內(nèi)外溫差,這兩種措施都可以有效地降低混凝土沉管隧道管段早期溫度應(yīng)力和開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。蓄水養(yǎng)護(hù)不宜在施工初期采用,否則會(huì)在管段內(nèi)形成較大的溫度差。
考慮接觸影響時(shí)鋼管結(jié)構(gòu)套管插接節(jié)點(diǎn)承載力的數(shù)值分析
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4.7
為了得到可靠的套管插接節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)參數(shù),采用ansys有限元程序建立了非線性有限元模型,對(duì)考慮接觸影響時(shí)套管插接節(jié)點(diǎn)承載力進(jìn)行了數(shù)值分析,分析了相關(guān)結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)節(jié)點(diǎn)承載力的影響。結(jié)果表明:管節(jié)點(diǎn)承載力及剛度均隨套管長(zhǎng)徑比和主、套管長(zhǎng)度比的增大而增大;主管與套管厚度相等時(shí)管節(jié)點(diǎn)承載力最大;管間間隙0.5~2.0mm范圍內(nèi)改變主、套管直徑配合對(duì)管節(jié)點(diǎn)承載力影響不大。
鐵路混凝土工程鋼筋機(jī)械連接螺紋接觸應(yīng)力分析
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4.8
選取3種典型直徑(φ16,φ25,φ32)的鋼筋,每種鋼筋選取3種螺距,開(kāi)展了鋼筋直螺紋連接組件接觸有限元分析,系統(tǒng)地研究了直螺紋連接接頭組件的變形、螺牙尖角應(yīng)力及接觸應(yīng)力分布特征。結(jié)果表明:在設(shè)計(jì)連接接頭長(zhǎng)度下,采用不同的螺距時(shí),連接接頭組件的靜力受力性能均滿(mǎn)足鋼筋連接的強(qiáng)度及變形要求,但考慮到受力的均勻性、鋼筋幾何尺寸特點(diǎn)、加工難易程度及可行性,建議φ16,φ25,φ32鋼筋機(jī)械連接采用的螺距分別為2.0,2.5,3.0mm;拉伸荷載作用下,螺牙接觸對(duì)均在一側(cè)密貼,另一側(cè)分離,螺牙接觸面分離量在首尾螺牙處最大;除首尾螺牙的尖角應(yīng)力較大外,其余螺牙的應(yīng)力迅速降低并較為均勻,即螺牙數(shù)目越多(螺距越小),螺牙承受荷載的均勻程度越好,但加工越困難;連接組件的螺牙尖角應(yīng)力與鋼筋直徑、螺距大小有關(guān);螺牙接觸對(duì)的接觸點(diǎn)最大應(yīng)力在螺牙的尖角處,而向螺紋中徑則迅速衰減并穩(wěn)定,即螺紋連接組件的牙體荷載傳遞區(qū)域主要在中徑附近。
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