復雜薄壁建筑物斷面特性判定及幾何參數(shù)的圖論處理
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4.4
針對目前薄壁結(jié)構(gòu)領(lǐng)域存在的斷面特性判定及幾何參數(shù)計算的復雜性,將圖論法的理論引入計算程序的前處理部分,可以很方便地對薄壁斷面的幾何參數(shù)進行計算,得到扇性坐標、扭轉(zhuǎn)函數(shù)、扇性靜矩等,從而為后面的彎曲分析、扭轉(zhuǎn)分析、乃至動力學時程響應計算打下基礎(chǔ)。數(shù)值算例的檢驗結(jié)果表明,計算機得到的結(jié)果與人工計算的相一致,但耗時卻大大縮短,這一特點可以應用于結(jié)構(gòu)設(shè)計師在結(jié)構(gòu)的初始設(shè)計時調(diào)整截面的幾何參數(shù),從而可以大大提高結(jié)構(gòu)設(shè)計的效率。
基于形狀先驗的建筑物幾何參數(shù)提取方法
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基于單幅高分辨率遙感圖像的建筑物幾何參數(shù)提取結(jié)果的準確性,容易受圖像背景、圖像噪聲以及灰度分布相似性的干擾,形成錯誤的提取結(jié)果.針對這一問題,該文提出一種新的基于形狀先驗的變分水平集提取方法,該方法同時使用圖像邊緣信息、區(qū)域灰度信息以及包含屋頂和側(cè)立面的形狀先驗信息,實現(xiàn)單幅遙感圖像中建筑物的幾何參數(shù)的提取.實驗結(jié)果表明,該方法能夠更加準確地提取建筑物,最后得到的幾何參數(shù)比較接近真值,并且由于更加充分地使用了全局形狀信息該方法能更好地抵制側(cè)立面的干擾,具有很強的魯棒性.
用激光技術(shù)研究工程建筑物的幾何參數(shù)
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4.6
用激光技術(shù)研究工程建筑物的幾何參數(shù)
鋼纖維幾何參數(shù)
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4.3
鋼纖維幾何參數(shù) 工程類別長度(mm)直徑(等效直徑) (mm) 長度比 一般澆筑鋼纖維混凝土20-600.3–0.930-80 鋼纖維噴射混凝土20-350.3–0.830-80 鋼纖維混凝土抗震框架節(jié)點35-600.3–0.950-80 鋼纖維混凝土鐵路軌枕30-350.3–0.650-70 層布式鋼纖維混凝土復合路面30-1200.3–1.260-100
板帶材幾何參數(shù)定義
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4.6
第二章板帶材幾何參數(shù)定義 1.板帶鋼頭尾定義: 1)板帶鋼頭尾一般如下圖所示: 2)爐卷軋機成品板帶頭尾長度如下: 成品板帶厚度(mm)爐卷軋成品板帶頭尾lh=lt(m) 5.0~7.5 >7.5 17.5 15 10 5 在下列情況下,偏差值將會在第一塊板帶上增加30﹪,第二塊上增加20﹪。 目標厚度 頭部長度 lh 尾部長度 lt +板身偏差 板頭偏差++頭部偏差 + -- -- 板身長度(lb) 軋制的板帶長度(lr) a)成品厚度變化大于15﹪ b)成品寬度變化大于100mm c)變形抗力變化大于15﹪ 在以下情況下,偏差值將會在第一塊板帶上增加5秒,第二塊上增加25﹪ a)換輥后開軋 b)停軋30min以上開軋 2板帶斷面形狀的主要參數(shù): 帶鋼斷面形狀用來描述帶鋼厚度
探討復雜幾何建筑物平面工程測量方法的運用
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4.7
筆者通過研究,提出復雜幾何建筑平面的測量放線技術(shù)方法,并通過實例介紹了利用數(shù)學知識進行復雜幾何建筑體平面施工測量數(shù)據(jù)計算和曲線組合成復雜平面圖形的現(xiàn)場測量放線方法。
復雜斷面地鐵隧道開挖優(yōu)化及對建筑物的影響
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4.5
基于flac3d,建立了復雜斷面隧道和建筑物的三維數(shù)值模型,以沉降量和結(jié)構(gòu)應力最小為優(yōu)化目標,對5種工法方案進行了優(yōu)化,以確定最優(yōu)工法.用最優(yōu)工法開挖隧道,預測開挖引起的塑性破壞區(qū),并提出有針對性的預加固措施.在對塑性破壞區(qū)進行預加固的條件下,預測各開挖段地表和建筑物基礎(chǔ)的沉降特征及最大沉降量,對比分析地表沉降曲面與建筑物基礎(chǔ)沉降曲面的差異,評價整個開挖過程中建筑物和隧道關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的安全性.數(shù)值模擬結(jié)果與實測數(shù)據(jù)規(guī)律一致,為復雜斷面地鐵隧道開挖的環(huán)境控制提供了重要的技術(shù)支持.
復雜幾何建筑體平面施工測量技術(shù)研究
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4.7
為了使復雜幾何建筑體平面施工測量放線達到既省工、省時,又能精確地進行測量放線,有效地控制測量精度的目的。本文通過對復雜幾何建筑體平面施工測量放線的特點進行分析、研究,提出了復雜幾何建筑體平面的測量放線的原則和技術(shù)要點,并通過實例介紹了利用數(shù)學知識進行復雜幾何建筑體平面施工測量數(shù)據(jù)計算和曲線圖形組合成復雜平面圖形的現(xiàn)場測量放線方法。
溪洛渡水電站蝸殼墊層幾何參數(shù)的選擇
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4.4
結(jié)合溪洛渡水電站工程具體情況,采用線性和非線性有限元方法,比較了蝸殼墊層鋪設(shè)厚度及范圍變化時對基礎(chǔ)板最大豎向位移、最大裂縫寬度、有無貫穿性裂縫的形成、結(jié)構(gòu)自振特性的影響,選擇了較優(yōu)的墊層幾何參數(shù)。計算成果及分析方法可為巨型蝸殼結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計提供參考。
工程圖樣信息的幾何復雜度及其分層組織技術(shù)研究
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4.8
針對圖樣信息分散性、隱含性、模糊性的特點,提出圖樣信息幾何復雜度的概念,用來表示圖樣信息中包含的形體形狀特征信息的數(shù)量,在此基礎(chǔ)上將組成工程圖樣信息的圖形信息和尺寸信息分3個層次進行組織,最后按信息幾何復雜度的大小利用圖樣信息進行基元體的識別。
葉輪幾何參數(shù)對自吸泵自吸性能影響的數(shù)值分析
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4.5
為研究葉輪幾何參數(shù)對自吸離心泵自吸性能的影響,引用正交實驗的方法,選取葉片出口角、葉片數(shù)及葉片包角3個因素設(shè)計了葉輪的9種方案。采用fluent軟件預測各方案的外特性,并對自吸過程進行定常數(shù)值模擬以比較自吸性能的優(yōu)劣,分析了所選取幾何參數(shù)對自吸泵自吸性能的影響順序,為自吸離心泵的設(shè)計提供參考。
螺旋牽拉結(jié)構(gòu)幾何參數(shù)對拉力的影響
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4.4
螺旋驅(qū)動自行走式隧道掘進機是一種全新的地下掘進施工機械,通過螺旋旋入前方土體并且和土體相互作用,依靠螺旋傳動的原理產(chǎn)生使機器前進的拉力,從而使掘進機前進。文中針對幾種螺旋牽拉結(jié)構(gòu)在單一土體中的拉力試驗,通過正交和對比試驗得出螺旋牽拉結(jié)構(gòu)相應參數(shù)對拉力的影響次序,并結(jié)合實驗過程中的各種現(xiàn)象,分析原因并總結(jié),為以后螺旋牽拉結(jié)構(gòu)的應用提供一定的試驗依據(jù)和經(jīng)驗參考。
射流噴嘴幾何參數(shù)對噴灌泵自吸性能的影響
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為探索射流噴嘴幾何參數(shù)對射流式自吸噴灌泵自吸性能的影響規(guī)律,該文選擇射流噴嘴的噴管總長l1、噴管角度θ、出口長度l2及出口直徑d2為變化因素,按l9(34)正交試驗的方法設(shè)計了9種不同參數(shù)的射流噴嘴,通過數(shù)值模擬得到使用9種不同射流噴嘴的泵自吸過程氣液兩相體積流率、葉輪進口速度、葉輪進口氣相體積分布及葉輪氣相體積分布規(guī)律。分析結(jié)果表明:射流噴嘴幾何參數(shù)對射流式自吸噴灌泵氣相及液相流率影響的主次順序為d2>l2>l1>θ;對葉輪進口速度影響的主次順序為l2>θ>d2>l1;對葉輪進口氣相體積分布影響的主次順序為θ>l1>d2>l2;對葉輪氣相體積分布影響的主次順序為d2>θ>l1>l2;對該射流式自吸噴灌泵射流噴嘴各幾何參數(shù)最佳組合為射流噴嘴的噴管總長l1=55mm、噴管角度θ=42°、出口長度l2=2mm及出口直徑d2=13mm。研究結(jié)果可為射流式自吸離心泵射流噴嘴的設(shè)計提供參考。
基于降維技術(shù)的建筑物綜合幾何質(zhì)量評估
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頁數(shù):8P
4.5
針對大比例尺城市圖對建筑物進行質(zhì)量評估,分析了建筑物和街道之間存在相互影響、互補共存的動態(tài)關(guān)聯(lián)關(guān)系及街道骨架線區(qū)別于一般骨架線的特殊性,提出借助街道進行建筑物幾何質(zhì)量評估的新思想,用骨架線替代街道,進一步演化為基于降維處理的質(zhì)量評估新體系;給出了依據(jù)街道骨架線對建筑物輪廓化簡、合并、位移和沖突處理等4個方面進行幾何評估的方法、評估步驟和6個操作準則。
幾何參數(shù)對帶射流收縮型通道換熱特性影響的液晶瞬態(tài)實驗
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4.3
采用窄帶熱色液晶全表面瞬態(tài)測溫技術(shù),對將渦輪發(fā)動機進氣道支板的沖擊腔進行放大和簡化后所得的收縮型通道內(nèi)表面開展沖擊換熱實驗研究,具體考察了射流孔孔徑、沖擊距以及通道高度變化對努塞爾數(shù)分布及大小的影響.實驗結(jié)果表明:孔徑和通道高度的增大、沖擊距的減小均使通道內(nèi)部換熱得以加強,但在側(cè)壁和前緣的努塞爾數(shù)分布變化及平均努塞爾數(shù)增幅不盡相同;并且通道內(nèi)部換熱受孔徑影響最大,受通道高度的影響最小.
刀具幾何參數(shù)對CFRP材料銑削力的影響
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4.4
為了提高cfrp材料銑削加工時的刀具壽命,優(yōu)化此類零件加工時的刀具結(jié)構(gòu),設(shè)計了刀具幾何參數(shù)(前角、后角、螺旋角)與cfrp材料銑削力之間的正交試驗,得到了刀具幾何參數(shù)對cfrp材料銑削力的影響規(guī)律。結(jié)果表明:刀具幾何參數(shù)對x向切削力的影響程度由大到小依次為:前角、螺旋角、后角;對y向切削力的影響程度由大到小依次為:前角、后角、螺旋角;對z向切削力的影響程度由大到小依次為:螺旋角、后角、前角。當?shù)毒咔敖窃龃髸r,三向切削力f_x、f_y、f_z整體呈減小趨勢,而且減小的幅度相差不大;當?shù)毒吆蠼窃龃髸r,f_x和f_z先減小后增大,f_y一直減?。划?shù)毒呗菪窃龃髸r,f_z迅速升高,但f_x和f_y緩慢減小。
腹板幾何參數(shù)對波紋鋼腹板橋梁動力特性的影響
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4.6
采用ansys建立波紋鋼腹板空間有限元模型,分析了波紋鋼腹板箱梁的動力特性的影響因素。鋼腹板板厚的增大能提高箱梁的剛度,尤其是箱梁扭轉(zhuǎn)剛度的提高。但當板厚增加到一定程度時,提高箱梁剛度的程度就會變小,應結(jié)合靜力計算和經(jīng)濟要求選擇適宜的板厚。折角變大時,箱梁的豎向振動頻率會減小,箱梁的扭轉(zhuǎn)振動頻率會增大。隨著波高的增大,箱梁的抗扭剛度也在不斷增大。水平面板長度的變化影響波紋鋼腹板的面外剛度的增大和減小。過大時,反而使梁的扭轉(zhuǎn)剛度降低。因此應有其優(yōu)化范圍,不宜過大。
泡沫夾層T型接頭失效分析與局部幾何參數(shù)設(shè)計
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4.5
對泡沫夾層t型接頭進行失效分析,并對其局部幾何尺寸進行參數(shù)化設(shè)計。建立了泡沫夾層t型接頭的3d有限元模型,分析了結(jié)構(gòu)在拉伸,彎曲和剪切荷下的關(guān)鍵部位,失效載荷和失效形式;分析結(jié)果與實驗值吻合較好。然后,針對以上關(guān)鍵部位,建立t型接頭的參數(shù)化模型,分析接頭轉(zhuǎn)角的加強片長度、泡沫墊高度和泡沫墊底角對結(jié)構(gòu)效率的影響。結(jié)果表明,局部幾何參數(shù)設(shè)計能顯著提高了t型接頭的結(jié)構(gòu)效率。
20講§7麻花鉆§7–1結(jié)構(gòu)與幾何參數(shù)(精)
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4.6
20講§7麻花鉆§7–1結(jié)構(gòu)與幾何參數(shù)(精)
基于物方幾何約束提取建筑物垂直邊緣
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4.5
航空影像中,垂直邊緣對建筑物提取具有重要意義。為快速準確地提取垂直邊緣,依據(jù)航空攝影測量學的有關(guān)知識,利用攝影測量成像模型推導出垂直邊緣滅點位置,并結(jié)合物方空間幾何約束和圖像空間邊緣信息,采用一種自適應模糊hough變換算法,實現(xiàn)了建筑物垂直邊緣的自動提取。實驗證明,該算法是行之有效的。
關(guān)于測定建筑物高度的最佳幾何條件問題
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頁數(shù):2P
4.4
關(guān)于測定建筑物高度的最佳幾何條件問題
SPM光纖連接器端面幾何參數(shù)干涉測量儀
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4.3
分析了光纖連接器端面幾何參數(shù)對光纖連接器性能的影響,提出了一種利用正弦相位調(diào)制(spm)干涉儀測量光纖連接器端面幾何參數(shù)的新方法。計算機模擬計算表明,這種方法能在有噪聲干擾情況下高精度測量光纖連接器端面幾何參數(shù)。
復雜薄壁鋁合金鑄件磁動力真空調(diào)壓鑄造工藝研究
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4.8
磁動力真空調(diào)壓鑄造技術(shù)是在電磁充型低壓鑄造技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的一種鑄造技術(shù),其充型能力強,補縮能力高。通過研究磁動力真空調(diào)壓鑄造中影響金屬液充型能力的因素,如真空度和澆注系統(tǒng)等,得出了磁動力真空調(diào)壓鑄造法的最佳充型工藝參數(shù)。該技術(shù)尤其適合復雜薄壁鑄件的高品質(zhì)鑄造,具有廣闊的發(fā)展前景。
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職位:停車場智能化管理工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林