圆筒

  • 大型35CrMo圆筒的制作新工艺
    的立柱,该立柱为圆筒形,立柱直径、长度、壁厚的尺寸均较大,材质选用35CrMo 合金结构钢板。通常35CrMo 合金结构钢主要用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的设备的重要零件,常用的形式为锻造件,屈服强度为835 MPa,抗拉强度为980 MPa,材料的整体性能优越。本文所述设备为了降低制作成本,选用一定厚度的35CrMo 钢板温卷后焊接制作圆筒,这样既可降低制造成本,又可满足设备的特殊使用需要。35CrMo 合金结构钢的碳当量值为Ceq=0.72%,含碳量

    起重运输机械 2023年13期2023-08-04

  • 磁热冲击下非均质圆筒的动态响应分析
    230009)圆筒结构是工程实际中常见的一种结构形式,被广泛应用于多种工业领域,如航空航天、化工、石油等领域。圆筒结构在工程应用中经常受到机械冲击、热冲击、磁冲击等各类冲击作用。冲击载荷会在圆筒中引起较大的动应力峰值,导致结构因强度不足出现损伤。因此,研究冲击作用下圆筒结构的动态响应,探索缓解冲击影响的有效措施,对相关工程问题具有重要的理论指导意义。关于圆筒和空心圆球的动态响应,近几十年来已有大量研究成果。文献[1]用Hankel变换和拉普拉斯变换得到空

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2023年4期2023-05-05

  • 深水密封连接器密封壳体耐压强度的分析与设计
    的结构通常设计成圆筒形,包括插头密封壳体、插座密封壳体、密封端盖、○形密封圈、尾部线缆硫化密封体。通过这些零部件,将接触件、电缆端头密封在耐压腔体内,实现光电信号在水下的连接,如图2。 图3 插座结构示意图 以深水密封连接器插座为例进行分析,其由密封盖、密封壳体、○形圈组成,如图3。为了便于研究壳体的受力情况,把带密封端盖的连接器壳体简化为外压圆筒,如图4,分别研究外压圆筒和端盖耐压能力的设计。图4 外压圆筒3 壳体外压圆筒和端盖受力分析3.1 外压圆筒

    机电元件 2022年6期2023-01-18

  • 非相似圆筒内爆膨胀模型设计及试验验证
    0065)引 言圆筒试验是表征炸药作功能力的重要试验方法,圆筒试验可选择不同尺寸的试样,但试样结构一般遵循同一相似准则[1],这种相似性结构使炸药爆轰转换的各类能量之间的比值近乎一致,便于不同尺寸圆筒试验所获各物理量值之间进行对比,所不同的是,圆筒的有效膨胀时间与其尺寸近乎成正比[2]。因此,反应时间较长的炸药需要采用大尺寸圆筒试样表征[2-3]。然而,根据该相似准则,圆筒尺寸增加一倍时,圆筒的有效膨胀时间仅增加一倍左右,但药量提升约8倍,造成试验成本及安

    火炸药学报 2022年4期2022-09-02

  • 透空式双排圆筒防波堤消波性能数值模拟研究
    响,提出利用双排圆筒进行消浪的新型透空防波堤结构,通过保持水体交换实现低环境影响波浪掩护。透空式防波堤的消波性能一直是新型防波堤研究的重要课题[1-3],与传统实体堤相比,防波堤的透空特性往往伴随着外海波浪的透射,其消波效率成为重要研究课题。总体来看,此类防波堤的透空特性往往来自堤身开孔设计[4-5]、多层水平板结构[2,6]、桩柱间隙[7]等,而防波堤的消浪性能主要来自桩柱和竖向挡板挡浪作用[8-9]、多孔结构波能耗散、波浪在多桩和腔体结构的共振作用(陷

    水道港口 2022年1期2022-05-18

  • 带卸荷板的大圆筒结构受力特性分析
    510290)大圆筒结构作为应用广泛的重力式码头结构之一,具有节省混凝土、稳定性好等优点[1]。目前关于大圆筒结构的研究多围绕大圆筒结构整体稳定性、位移分析等开展,大部分没有考虑上部卸荷板及其荷载[2-5]。然而,随着船型和港口吞吐能力的增大,大量港口大力发展集装箱运输业务,将老码头进行升级改造的情况愈加普遍,也导致原结构所受的岸桥荷载显著增大[6]。本文运用有限元软件,建立带卸荷板的大圆筒整体模型,研究岸桥荷载、波浪力、堆载土压力分别作用下大圆筒的内力特

    水运工程 2022年4期2022-04-18

  • 圆筒混合机结构对不同密度颗粒分离特性的影响分析
    意义[2-3]。圆筒混合机借助机械外力作用实现颗粒之间的相互运动。因具有结果简单、运转可靠、产量较多等不同密度的颗粒在圆筒混合机内流动时通常会产生分离现象。Yamamoto等[9]研究了颗粒密度对混合机内颗粒物质混匀的影响,发现密度小的颗粒移动性能较密度大的颗粒更好。Liao等[10-11]研究了颗粒物质的液体含量和黏度对圆筒混合机内颗粒分离性能的影响,发现颗粒分离随着液体含量和黏度的增大而减小。此外,在颗粒中加入少量的微细粉体能够促进不同密度颗粒之间的分

    中国粉体技术 2022年2期2022-03-18

  • 深中通道西人工岛钢圆筒成岛应用及稳定性分析
    桥之后又一采用钢圆筒围护结构+抛石斜坡堤成岛方案的工程案例[1]。其中,钢圆筒直径28 m,高35.5~40.5 m,筒底位于持力层或进入风化岩层0.5 m;圆筒之间插入副格弧形钢板形成副格仓以围闭岛体结构。人工岛共计采用57 个钢圆筒,并设置分隔围堰将岛体分为大岛和小岛两部分。钢圆筒围护结构合龙后,向岛内回填中粗砂形成陆域,并在岛内开展深井降水联合堆载预压加固软土地基;岛壁结构采用挤密砂桩[2-3]进行地基加固。西人工岛钢圆筒平面布置如图1,岛壁结构断面

    中国港湾建设 2022年1期2022-02-24

  • 聪明的老板
    保存在一个合金的圆筒里,由三人共同保管。要想取出油画,三人必须同时在场。一天,三人带着圆筒来到洗浴中心。因为要泡温泉,于是将圆筒交给老板,并声明:必须三人同时到场,才可将圆筒交回。洗澡中间,大盗问二盗和三盗:“你们需要来杯红酒吗?”两人回答:“需要,要不你去取吧?”大盗出去后,找到老板,想要索要圆筒,但老板坚决不给。大盗转向二盗和三盗,问道:“是你们需要我来取的吗?”两人以为大盗说的是红酒,便说:“是的。”老板见三个人都同意了,便把圆筒交给大盗。大盗拿着圆

    小读者 2021年5期2021-11-22

  • 一种特殊高压U形管换热器管板设计
    ,其中管板与壳程圆筒、管箱圆筒之间有不同的连接型式,标准中按使用情况给出了几种通用连接型式(a型、b型、c型、d型、e型和f型)的管板设计计算方法。国内相应的压力容器强度计算软件SW6也提供了这几种连接型式的管板计算。但随着工程需要及工业技术的飞速发展,换热器的各种新型结构型式不断出现,对这些新型结构,SW6软件无法直接进行管板部分的设计计算。本文基于GB/T151-2014中U形管管板边缘旋转刚度参数进行推导,提出利用SW6软件进行一种特殊高压U形管换热

    化工设计 2021年5期2021-11-04

  • 广西钢铁烧结厂一次圆筒混合机在线修复
    粒一般是通过一次圆筒混合机和二次圆筒混合机来完成,其中一次圆筒混合机的主要作用是对含铁原料、燃料、返矿、生石灰、轻烧白云石等物料的混匀和湿润。广西钢铁烧结厂采用的一次圆筒混合机结构如下图1所示,一次圆筒混合机的运转过程如下:电机和减速机通过驱动小齿轮带动一次圆筒混合机筒体上的大齿轮转动,从而带动整个筒体转动。一次圆筒混合机的头部和尾部分别设有滚圈,滚圈的底部通过托轮支撑,一次圆筒混合机在正常运转时,筒体的大部分重量都通过滚圈传递到托轮上。广西钢铁烧结厂采用

    中国金属通报 2021年12期2021-11-02

  • 压力容器圆筒与锥形封头的边界效应分析
    意义,而压力容器圆筒与锥形封头的边界效应是压力容器的质量影响因素之一,基于此,本文对圆筒与锥封头的受力情况进行分析,找出产生问题的深层原因,并提出相应的应对措施,以期再今后的工作中有所裨益。关键词:圆筒;锥形封头;边界效应引言锥形封头是壳体表面为锥面的封头,在压力容器中广泛使用。圆筒与锥形封头连接时,边界力和力矩对两壳体引起的应力引起弯曲解。其与壳体的薄膜解和薄膜应力相叠加形成壳体的最大应力。由于边界力引起的应力属于二次应力,其最大应力的控制值可达3倍许用

    家园·电力与科技 2021年4期2021-09-10

  • 基于某圆筒零件焊缝修磨技术的研究
    技术条件,针对某圆筒零件深孔焊缝余高无法通过焊接直接保证的问题,本文结合该零件的结构特点,基于机械修磨加工技术,对比了多种焊缝加工工艺方案,从焊缝加工工艺流程安排、工艺装备设计、修磨方法等方面着手分析,提出了合理的焊缝修磨技术。采用该技术对某圆筒零件进行加工,整批零件全部满足设计指标要求,验证了该技术的可行性。本文可为后续其它圆筒零件的焊缝加工工艺方案优化提供了一定的技术支持和参考。关键词:圆筒;焊缝修磨;气动砂轮机;砂轮杆 中图分类号:TG441.3

    内燃机与配件 2021年9期2021-06-06

  • 深中通道西人工岛大直径钢圆筒拆除施工技术
    岛壁采用大直径钢圆筒及副格围护结构形式,钢圆筒及副格之间通过宽榫槽连接。为提供首节沉管与岛上暗埋隧道对接条件,岛隧结合部二次止水体系施工完成并经过检验后,拆除岛头X03—X07号钢圆筒及两侧副格[1-2],见图1。待拆除的钢圆筒顶标高+3.0 m,嵌入海床面约24 m,筒体直径28 m,筒壁厚19 mm,Q345B材质;钢圆筒顶部1 m范围内板厚25 mm,单个圆筒共计48道T肋,副格钢板厚14 mm,设置11道T肋[3],如图2所示。图1 岛隧结合部平面

    中国港湾建设 2021年5期2021-05-29

  • 聪明的老板
    保存在一个合金的圆筒里,由三人共同保管。要想取出油画,三人必须同时在场。一天,三人帶着圆筒来到洗浴中心。因为要泡温泉,于是将圆筒交给老板,并声明:必须三人同时到场,才可将圆筒交回。洗澡中间,大盗问二盗和三盗:“你们需要来杯红酒吗?”两人回答:“需要,要不你去取吧?”大盗出去后,找到老板,想要索要圆筒,但老板坚决不给。大盗转向二盗和三盗,问道:“是你们需要我来取的吗?”两人以为大盗说的是红酒,便说:“是的。”老板见三个人都同意了,便把圆筒交给大盗。大盗拿着圆

    小读者·阅世界 2021年3期2021-04-13

  • 圆筒型FPSO总体设计及关键模块设备选型构思
    刘传峰摘  要:圆筒FPSO在国内石油生产中得到极高重视度,是多点系泊圆筒浮式生产储卸油装置,在很多环保要求较高的环境中被予以厚望。圆筒FPSO将油气的生产、存储以及外输融为一体。对此本文将对圆筒FPSO平台的结构设计特征和设备选型进行讨论,用系统、科学的研究配合实践经验,研究推广FPSO平台结构的方案,解决设备选型需求。关键词:圆筒;FPSO;总体设计;结构;关键模块海洋资源的开发以及利用重点为石油天然气开发。近些年,在国内对于近海不断深度勘探的过程中,

    装备维修技术 2021年42期2021-03-15

  • 圆筒型FPSO总体设计及关键模块设备选型构思
    刘传峰摘  要:圆筒FPSO在国内石油生产中得到极高重视度,是多点系泊圆筒浮式生产储卸油装置,在很多环保要求较高的环境中被予以厚望。圆筒FPSO将油气的生产、存储以及外输融为一体。对此本文将对圆筒FPSO平台的结构设计特征和设备选型进行讨论,用系统、科学的研究配合实践经验,研究推广FPSO平台结构的方案,解决设备选型需求。关键词:圆筒;FPSO;总体设计;结构;关键模块海洋资源的开发以及利用重点为石油天然气开发。近些年,在国内对于近海不断深度勘探的过程中,

    装备维修技术 2021年42期2021-03-15

  • A Loveiy Plane 可爱的飞机
    linders(圆筒),a propeller(螺旋桨)and two stars.Step 3.Build them up(组装)as the photos show.Step 4.Use two rectangles(三角形)to make a tail fin(尾翼)and stick it on.Step 5.Stick the two stars on the wings.Look! A lovely planeis done! Do you l

    阅读(快乐英语中年级) 2020年10期2020-12-09

  • 线电荷与带有垂直低脊的接地导体薄圆筒所形成的电场及其数值模拟(下)
    换法分析了接地薄圆筒内线电荷的电场,而线电荷与带有低脊的接地导体薄圆筒所形成的电场的研究,还未见相关文献报道。为此,本文拟通过保角变换法讨论线电荷带有多条垂直低脊的接地导体薄圆筒所形成的电场,给出其电势分布函数,并利用数学软件Matlab 对其场分布进行数值模拟,绘制出电场线和等势线(面)图。1 电势分布函数半径为1 的无限长接地导体薄圆筒外表面带有n条高度等于a 的导体低导体脊与圆筒表面垂直。一电荷线密度为λ 的均匀荷电线平行于圆筒轴线放置且到圆筒中心O

    实验室研究与探索 2020年10期2020-11-20

  • 旧码头圆筒结构拆除施工关键技术研究
    分析本工程旧码头圆筒结构拆除中根据工程实际条件所运用的施工方法。2 工程概况2.1 现场情况广州南沙国际邮轮码头工程位于广州市南沙开发区东部,虎门大桥下游620~1 390 m范围内,建设1个10万GT邮轮泊位和1个22.5万GT邮轮泊位及相关配套设施,结合广州港进出航道实际情况,近期港池和进港支航道按照10万GT邮轮设计疏浚,岸线总长770 m,邮轮码头年设计通过能力75万人次。旧码头拆除的施工平面布置如图1所示,由图1可见,本文讨论的大圆筒结构主要是码

    广东交通职业技术学院学报 2020年3期2020-10-15

  • 压力容器圆筒与锥形封头的边界效应分析
    摘 要:压力容器圆筒与锥形封头,在内压P的作用下,如解除它们间的相互约束,由于各壳体的应力情况不同,则它们的边缘的自由位移也是不同的,为了使它们连接点的位移(经向)能保持连续(不发生“开裂”)则通常要产生一对边界横剪力,相邻壳体在横剪力的作用下,壳体端部都要发生偏转,在解除相互约束的情况下,它们端部各自的自由偏转通常也是不一致的。为使其连接端面的偏转角保持连续,即端面互相贴合,则通常在边缘上又会产生一对力矩。以上相邻元件间为满足变形协调产生边界力的效应,为

    科学与财富 2020年11期2020-07-10

  • 线电荷与带有低脊的接地导体薄圆筒所形成的电场及其数值模拟(上)
    变换分析了接地薄圆筒内线电荷的电场,而线电荷与带有低脊的接地导体薄圆筒所形成的电场的研究,相关文献还未见报道。为此,本文拟通过保角变换讨论线电荷与带有低脊的接地导体薄圆筒所形成的电场,给出其电势分布函数,并利用数学软件Matlab对场分布进行数值模拟,绘制出电场线和等势线(面)图。1 电势分布图1 带有低脊的薄圆筒与线电荷的横截面图2 变换后的薄圆筒与线电荷的横截面为计算简便计,本文具体计算线电荷与带有一条低脊接地导体薄圆筒所形成的电场(图略),即低脊的数

    实验室研究与探索 2020年2期2020-05-16

  • 一类涉及微积分的薄壁圆筒力学问题探索
    微积分手段和薄壁圆筒力学问题结合求解薄壁圆筒在内压强作用下的径向变形时,很多教科书通常通过微积分和胡克定律相结合的方法来进行求解,很少涉及其他方法,为此,介绍一种解决此类问题的能量法[4],提供一种借鉴。1 微积分和胡克定律相结合的求解方法如图1所示,薄壁圆筒长度b,圆筒壁厚度δ,圆筒半径R,圆筒内压强P,求薄壁圆筒的径向变形Δd。对于这类型题,通常通过微积分和胡克定律相结合的方法来进行求解。首先,找一个好的切入点,比如微元的选取,如图2所示,在薄壁圆筒

    山西大同大学学报(自然科学版) 2020年1期2020-04-02

  • 干法造纸成型圆筒的动态特性分析
    的纤维颗粒在成型圆筒中进行筛选分离;在重力作用下,使符合要求的纤维颗粒被甩出并落到成型圆筒下部的成型网上,经过其他一系列的工艺处理形成所要求的纸幅[8-10]。成型圆筒是干法造纸装备中重要的组成部件,其在筛选分离纤维颗粒过程中产生的振动对纤维在成型网上的均匀成型有很大的影响。本课题探讨了干法造纸成型布料器(生产纸幅宽度为2.6 m)中成型圆筒在自由状态下的振动特性,计算成型圆筒的临界转速,为避免成型圆筒在工作过程中产生共振提供理论基础,并研究了圆筒转速与长

    中国造纸学报 2020年4期2020-02-06

  • 薄壁圆筒强度计算的相对误差分析
    31)图1 薄壁圆筒受扭示意图图2 薄壁圆筒受内压示意图在求解薄壁圆筒扭转和受内压的强度时,如果直径选择不恰当,其相对误差将大于工程中所允许的5%。在有些材料力学教材中,其近似计算公式中直径的选择也没有给出合理的解释,因此,很有必要讨论材料力学中薄壁圆筒受扭和受内压作用时其强度公式中取不同直径的相对误差,以便确定近似公式中应选何种直径。在材料力学中,薄壁圆筒的定义与薄壁圆筒的变形形式有关[1-3],(1)薄壁圆筒受扭时:t/D1/20的圆筒才为薄壁圆筒,其

    长春大学学报 2019年8期2019-10-08

  • ANSYS辅助弹塑性状态下的内压厚壁圆筒应力分析
    受压元件——厚壁圆筒——的设计提出了更高的要求。对于承受内压的厚壁圆筒,随着内压的增大,内壁面在三相应力的作用下先开始屈服,呈塑性状态,而外壁面仍然处于弹性状态。若内压继续增加,则屈服层向外扩展,从而在内壁面处形成塑性区,塑性区之外仍为弹性区,塑性区与弹性区的交界面为一与厚壁圆筒同心的圆柱面[1]。如果以内壁屈服作为容器的失效判据,当内壁发生屈服时,圆筒外壁的应力水平较低,则设计过于保守。为了改善受内压载荷的厚壁圆筒中的应力分布状况,可以在厚壁圆筒容器服役

    山东化工 2019年16期2019-09-13

  • 大渡河猴子岩水电站圆筒阀控制系统设计
    渡河猴子岩水电站圆筒阀控制系统设计房道明,王书枫,孙 影(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江 哈尔滨 150040)简要地介绍了大渡河猴子岩水电站圆筒阀控制系统的构成,阐述了各部分的功能,详细叙述了圆筒阀控制系统的原理。圆筒阀;PID;同步调节;手动纠偏;比例阀1 引言大渡河猴子岩水电站装有4台套425 MW水轮发电机组。水轮机为立轴混流式,发电机为立轴半伞式;额定转速125 r/min,额定水头130 m,进水阀采用圆筒阀形式。圆筒阀本体、液压接力器(每台

    水电站机电技术 2017年6期2017-07-31

  • 炭火锅烟囱的模拟实验
    像烟囱一样的空心圆筒?带着这些疑问,我们做了下面的模拟实验。【实验材料】2厘米~3厘米高的蜡烛两支、大矿泉水瓶两个、火柴、剪刀。【实验步骤】1.用剪刀将两个大矿泉水瓶去底、去颈,制作成两个空心圆柱筒。将其中一个圆筒从上到下竖向切开,一分为二,剪成两个可以分开的半圆筒。(见图1)图1图22.点燃一支蜡烛,放在水平桌面上,用那个完整的空心圆筒将其罩住。控制圆筒的高度,使圆筒罩住蜡烛但底部不与桌面接触,留有空隙,观察蜡烛燃烧情况。然后使圆筒底部与桌面接触,再观察

    农村青少年科学探究 2017年12期2017-03-23

  • 薄壁圆筒自增强可行性研究
    4000)薄壁圆筒自增强可行性研究刘孝强(中石油海洋工程有限公司天津分公司计划装备科,天津 300451)苟治平(中石油渤海钻探工程有限公司井下作业分公司,天津 300457)吴大飞(中石油钻井工程技术研究院江汉机械研究所连续管中心,湖北 荆州 434000)通过介绍圆筒自增强的方法和原理,提出了对薄壁圆筒进行自增强处理的设想。运用理论计算得出自增强所需的最小压力,并在ANSYS中建立有限元模型来模拟自增强过程。对于薄壁圆筒,代入理论计算得到的最佳自增强

    长江大学学报(自科版) 2016年19期2016-08-16

  • Ice Cream
    ne (冰淇淋)圆筒gonna = going to (口语)将要waffle 华夫 awful 糟糕的主编小助理黄恩致在炎炎夏日里,你肯定和我一样,脑袋里时不时地蹦出ice cream的影子。比方说,把ice cream放在刚出炉的圆筒或华夫碗里,咬一口,先是ice cream冰凉、丝滑的感觉,再是圆筒和华夫松脆、香甜的味道,能让我们砸巴着舌头回味好些时光呢!童谣中提到了盛ice cream的两种东西——圆筒和华夫碗!喏,它们已经在这里静候多时了,就等你

    小学生时代·大嘴英语 2016年8期2016-08-09

  • 用整体法解一道自主招生题
    有底”和“无底”圆筒在“圆筒将要倾倒”的临界状态进行受力分析时,具体分析情况如下:当圆筒无底时,取圆筒将要倾倒的临界状态,以圆筒和球O1、O2整体为研究对象进行受力分析,整体受到重力和地面对整体的支持力,如图2所示.当圆筒有底时,取圆筒将要倾倒的临界状态,以圆筒和球O1、O2整体为研究对象进行受力分析,整体受到重力和地面对整体的支持力,如图3所示.图2          图3由图2、3得出,无论圆筒有底无底,系统的受力情况竟然是一样的,但如果引导学生再仔细

    高中数理化 2016年10期2016-06-12

  • 匀变速直线运动演示器
    组合支架、粗、细圆筒、上方方铝盒、中间方铝盒、圆筒等部分组成(如图1)。图1演示器主视、左视图1.将细圆筒套入粗圆筒,然后插入中间方铝盒中,并将中间方铝盒上、下的塑料旋转套筒连接、旋转、加固,再将粗圆筒底端旋转入底座上的中心螺丝孔并旋紧,接着把圆筒与细线相连后放入套环里,电动机轴杆与细软笔连接并加固,最后安装上方方铝盒。图2演示器电路图2.在中间的方铝盒内安装电池盒,将线路板、调速器、电阻、开关与电动机连接。使用时先在细软笔上涂上红墨水,然后用细线将圆筒

    发明与创新 2015年18期2015-12-26

  • 大直径钢圆筒振动下沉工艺及设备的开发与应用
    石斜坡堤和临时钢圆筒围堰相结合的岛壁结构。采用钢圆筒沿人工岛设计岸壁前沿位置振沉至不透水层,构筑成岛内基坑施工期止水围护结构,实现快速整岛止水,人工岛内外两侧可以同步施工,实现快速筑岛。1 工程概况1.1 工程结构东、西人工岛主格采用钢圆筒结构形式,其中东岛钢圆筒59个,西岛钢圆筒61个。钢圆筒直径均22.0 m,壁厚16 mm,高度40.5~50.5 m,打设后筒顶标高+3.5 m[1]。1.2 钢圆筒结构形式为提高钢圆筒的刚度,克服振沉过程中的阻力及高

    中国港湾建设 2015年7期2015-12-19

  • 港珠澳大桥钢圆筒与副格水下拆除施工技术
    接,需进行岛头钢圆筒及副格拆除施工。本文就沉管对接前钢圆筒拆除的相关工序进行详细介绍。1 工程概况西人工岛岛壁采用钢圆筒结构形式,圆筒间副格仓采用弧形钢板,通过止水锁口与钢圆筒连接[1]。为实现沉管隧道与岛上暗埋段的对接,对岛头编号为X08、X09、X10钢圆筒及X07-X08、X08-X09、X09-X10、X10-X11之间的副格进行水下电弧氧切割并吊运拆除,切割标高为-15m。由于筒内及副格内曾进行过高压旋喷桩施工,施工范围是X09号钢圆筒及左右相邻

    中国港湾建设 2015年7期2015-12-12

  • 港珠澳大桥钢圆筒振沉测量定位系统开发及应用
    ,其中主格采用钢圆筒结构,副格采用圆弧钢板结构,主格与副格之间采用止水锁口连接。钢圆筒沿人工岛岸壁前沿线布置,直径22.0 m,高度40.5~50.5 m,采用8台APE600液压振动锤联动振动下沉工艺。钢圆筒振沉施工中要求监测中心坐标、扭向方位角、筒顶高程以及倾斜度。施工质量标准见表1。2 定位系统开发2.1 系统定位思路定位系统作业示意图见图1,2台RTK GPS实时获得厘米级精度三维数据;1个360°棱镜和1个液位计组成1组,共4组,安装在刚性振动梁

    中国港湾建设 2015年7期2015-12-12

  • 匀变速直线运动演示器
    组合支架、粗、细圆筒、上方方铝盒、中间方铝盒、圆筒等部分组成(如图1)。1.将细圆筒套入粗圆筒,然后插入中间方铝盒中,并将中间方铝盒上、下的塑料旋转套筒连接、旋转、加固,再将粗圆筒底端旋转入底座上的中心螺丝孔并旋紧,接着把圆筒与细线相连后放入套环里,电动机轴杆与细软笔连接并加固,最后安装上方方铝盒。2.在中间的方铝盒内安装电池盒,将线路板、调速器、电阻、开关与电动机连接。使用时先在细软笔上涂上红墨水,然后用细线将圆筒提起,再闭合电源开关K1和K2,使电动机

    发明与创新·中学生 2015年5期2015-06-08

  • 郑州洁良纸业车载圆筒抽纸上市
    郑州洁良纸业车载圆筒抽纸上市Jieliang Paper Draw-Out Tissue in Car洁良纸业车载圆筒抽纸产品细节2015年春节来临之际,郑州洁良纸业为消费者带来了一份“新”意——车载圆筒抽纸,该产品由“方”到“圆”,主要特点是:体积小便于携带,外形美观,适用范围广。郑州洁良纸业基于如今人们更加注重张扬自身个性的大时代背景,经过不断探索创新,设计了该款圆形直筒抽纸产品。(摘编自郑州洁良官网)

    生活用纸 2015年3期2015-03-10

  • 倾斜较大钢圆筒中超长塑料排水板的测量放样计算
    22)倾斜较大钢圆筒中超长塑料排水板的测量放样计算沈永兴,张奎(中交三航局第二工程有限公司,上海 200122)针对钢圆筒打设发生较大倾斜,给钢圆筒内打设超长塑料排水板带来困难的实际情况,论述了钢圆筒倾斜度的测量方法以及钢圆筒内塑料排水板最大可打设区域的计算方法,较好地解决了工程难题。钢圆筒;倾斜;塑料排水板;测量;放样1 工程概况港珠澳大桥跨越珠江口伶仃洋海域,岛隧段工程包括联接海底沉管隧道的东、西两座人工岛,其中东人工岛平面基本呈椭圆形,从人工岛挡浪墙

    中国港湾建设 2015年11期2015-01-05

  • 不锈钢制内压短圆筒的承载能力
    度是钢制薄壁内压圆筒承载能力的表征,承载能力受到封头加强和提高的钢制薄壁内压圆筒称为内压短圆筒。对于用低碳钢、不锈钢和ABS等材料制造的钢制薄壁内压短圆筒,研究表明[1-8],其屈服或爆破强度与长径比及封头结构有关,用中径公式[9]计算有较大的误差。由于0Cr13不锈钢制薄壁内压短圆筒是食品和医药等行业常用的特种设备,因此,文中基于试验数据,研究了标准椭圆封头与碟形封头对0Cr13不锈钢制薄壁短圆筒屈服和爆破强度加强程度和加强范围的影响。1 建立模型短圆筒

    河北工业科技 2013年1期2013-10-09

  • 广西钦州港大榄坪泊位大圆筒滑移复位技术分析
    钢筋混凝土薄壁大圆筒,外径为18.00m,壁厚0.34 m,圆筒高度18.1m,共46件,底标高为-15.10 m,顶标高为3.00m。钦州港大榄坪1号、2号泊位工程在圆筒安装期间,由于施工水域回淤严重,尽管在圆筒安装前进行了基床清淤,但无法彻底清理干净,降低了圆筒底与抛石基床的摩擦系数,在港池内爆破作业时又引发了后方淤泥坍塌,圆筒受淤泥冲击及后方土压力突然增大诱发了未及时进行筒内回填砂的6~10号圆筒出现向前沿不同程度的滑移情况。1 概况本工程采用钢筋混

    中国港湾建设 2013年1期2013-03-13

  • 接地导体薄圆筒与不共轴平行导体圆筒的电势和电场
    25)接地导体薄圆筒与不共轴平行导体圆筒的电势和电场范梦慧(贵州民族学院 理学院,贵州 贵阳 550025)利用复数坐标系上的保角变换,分两种情况讨论接地导体薄圆筒与不共轴平行导体圆筒之间的电势和电场的分布函数,所得两种函数表达形式相似.保角变换;接地导体薄圆筒;平行导体圆筒;电势分布;电场分布在 教 材 中[1,2,3],通 常 以 两 无 限 长 共 轴 圆 筒 为 例 利 用 高 斯定理和电势定义式计算其电场和电势的分布,然而对于两不共轴无限长圆筒

    赤峰学院学报·自然科学版 2011年4期2011-11-06

  • 标准椭圆封头对薄壁内压圆筒承载能力的影响
    不锈钢制薄壁内压圆筒容器,采用的是与圆筒等厚的标准椭圆封头,因此,人们十分关心与圆筒等厚的标准椭圆封头,对不锈钢制薄壁内压圆筒的屈服压力和爆破压力是否有提高作用,如果有,圆筒的长径比应满足什么条件,圆筒的屈服压力和爆破压力怎样计算.为此,文中研究了标准椭圆封头对0Cr13不锈钢制薄壁内压圆筒承载能力的影响.1 分析1.1 薄壁内压短圆筒的屈服压力和爆破压力假设确定不锈钢制薄壁内压短圆筒屈服压力或爆破压力经验公式的形式为(1)式(1)中,p1为短圆筒的屈服压

    武汉工程大学学报 2010年3期2010-05-29

  • 大直径薄壁圆筒直立堤变形机理分析
    堤建筑物,大直径圆筒因其以面力为主而弯曲应力较小、受力条件好、材料省、造价低和适应性强等特点,自20世纪80年代就在我国得到广泛的推广与应用[1],但圆筒堤的一些作用机理仍在探讨之中,如不同变形阶段下筒内填料与筒壁结构的相互作用、筒内填料的抗倾机理[2]、圆筒与胸墙的相互作用以及圆筒周身土压力与波浪力的计算等[3-4]。这些问题直接影响到大直径圆筒堤的设计、机理分析和变形破坏处理措施等,同时也影响其更进一步的推广。本文旨在依托实际工程,观察圆筒直立堤变形迹

    中国水利水电科学研究院学报 2010年3期2010-05-21