集中力

  • 磁轨关系建模对高速磁浮动力学仿真的影响
    、12三种等效集中力数量的单电磁铁模型,计算单电磁铁模型在正弦轨道不平顺下受到的悬浮力,得到不同相位、不同角频率的轨道不平顺激扰对悬浮力的影响。其次通过修正后的德国高速低干扰谱设置轨道不平顺,对比分析不同单电磁铁模型的悬浮力变化;并建立高速磁浮列车动力学模型,通过动力学仿真计算得到列车车体与摆杆间接口的垂向载荷数据,最后通过雨流计数法得到接口载荷幅值数据并进行分析。研究结果表明:等效集中力数量对仿真计算中第1位摆杆接口载荷的影响较大,随着等效集中力数量的增

    机械 2023年7期2023-08-29

  • 弯曲变形课堂教学中两个容易混淆的问题
    示简支梁C点受集中力作用。试写出剪力和弯矩方程,并画出剪力图和弯矩图。以梁的左端为坐标原点,选取坐标系如图1(a)所示。对于AC段,写出它的剪力、弯矩方程:图1 简支梁—集中力弯曲内力图此时,x1的取值范围是从0到a。而对于剪力方程,因为剪力只受集中力影响,不受集中力偶影响,A点和C点处分别作用有集中力FRA和F。因此,从数学意义上来理解这两个点,它们是两个间断点,即左右极限存在但不连续,剪力都要发生突变,而不是只在C点发生突变,所以x1的取值范围应是 0

    科学咨询 2023年3期2023-03-31

  • 铁路电气化接触网硬横跨的力学性能分析研究
    算各点的弯矩和集中力(剪力),分析其力学性能,为硬横跨的优化设计提供参考。2 电气化接触网硬横跨力学模型电气化接触网的硬横跨由两侧的立柱和中间的横梁连接而成,为了保证高铁正常运行,横梁上搭载悬挂设备、支持设备和测量仪器等[3]。立柱和横梁是硬横跨的主要承载结构。为了简化运算,本文忽略横梁上其他设备的尺寸影响,仅考虑横梁和立柱。悬挂设备、支持设备和测量仪器等的自重载荷,按照均匀载荷附加到横梁上处理。横梁主要承受弯矩和集中力;两侧的立柱主要承受轴向力、弯矩和集

    科技创新与生产力 2022年11期2023-01-12

  • 基于拓扑优化的冲压发动机主安装节承力结构设计
    对主安装节处的集中力扩散结构开展优化设计,可以为发动机减质、减低应力、提升工作寿命做出更大贡献。图1 推力销连接结构Fig.1 Connection structure of thrust pin针对集中力扩散结构设计,国内外学者开展了研究工作。文献[4-6]通过对Michell桁架的研究,在质量和应力约束条件下,得到集中力传递到离散或连续支座上的最优杆系结构。拓扑优化能从本质上改变结构的拓扑形式从而得到材料在空间上的最佳分布,常用方法有:均匀化方法、人工

    火箭推进 2022年5期2022-10-19

  • 后张梁曲线钢束段混凝土局部应力解析
    算,推导出体内集中力作用下局部应力分布的解析解,在此基础上对大跨径梁合龙段底板、悬浇梁节段腹板以及曲线梁底腹板3种结构在曲线钢束径向压力作用下的局部应力响应及裂缝成因进行分析,得到的应力公式可直接应用于结构受力计算中。1 钢束径向压力计算后张法曲线预应力钢束张拉时,由于孔道弯曲,钢束会对圆心方向的混凝土产生挤压,曲线钢束径向压力示意如图1所示。取任意微段dl研究,径向平衡方程为2×N×dθ/2=σ×R×dθ×b(1)式中,N为钢束拉力,R为孔道曲率半径,d

    现代交通技术 2022年4期2022-09-01

  • 高效人士的法宝 ——超集中力
    文/李想《超集中力》是一本读起来不那么费劲的工具式图书,作者是日本知名读心师大吾。该书在日本出版一个月就迅速突破10万册,目前已由北京联合出版公司引进发行。在介绍中,作者大吾被认为是日本唯一一位懂得如何解读人心、操纵人心的读心师,不仅担任多档电视节目常驻嘉宾,还为外资企业员工做培训、进行企业咨询,并在基因解析企业担任顾问,在大学担任特任教授。他至今已出版多部作品,累计销售超过100万册。在这本关于“集中力”的书中,作者第一次将能够操控自己内心的“行动和集

    中国石油企业 2022年4期2022-07-12

  • 重型运载火箭集中力扩散舱段多区域联合设计与优化
    100071集中力扩散舱段作为捆绑联接运载火箭芯级和助推器的关键结构,主要功能是传递并均匀扩散助推器推力至芯级,其结构形式的优劣,将直接决定火箭的运载能力和发射成本,影响发射任务的成败。随着载人登月、深空探测等任务的逐步推进,中国对大运载火箭的需求日益迫切,运载火箭向尺寸大型化、承载重型化发展的趋势日益明显。对于在研的重型运载火箭,箭体主承力舱段直径达10 m级,起飞推力达5 000 t级,助推器传递至芯级的集中载荷达千吨级。大载荷、大直径的结构特点迫使

    航空学报 2022年3期2022-04-26

  • 旋风分离器支撑曲梁设计
    97.5mm,集中力274.4KN。由于钢梁跨度不大,自重比较小,计算时不考虑自重均布荷载,在验算时相应的扩大弯矩剪力。2 曲梁计算计算简图如图1 所示,梁上共七个集中力,各集中力作用点和O 点连线与OA 夹角分别为13°、21°、28°、36°、43°、51°、58°。图1 曲梁计算简图2.1 曲梁截面尺寸确定钢结构设计标准GB50017-2017 中6.2.4 节[1],当钢箱梁满足:选取曲梁1#尺寸为:宽350mm,高320mm,壁厚28mm。2.2

    科学技术创新 2022年11期2022-04-20

  • 水平集中力在高桩框架码头排架中的分配系数研究
    跨结构段水平集中力的横向分力在高桩码头排架中的分配系数。但是在实际工作中,因为内河大水位差码头经常采用整体现浇上部结构,而规范规定[1]:上部结构为整体浇筑混凝土时,不宜大于35 m。因此进行码头结构设计时经常会遇到四跨的情况,而规范中却没有给出可供参考的数值。此外,高桩框架码头所受水平集中力作用高程的不同也会对分配系数造成影响[2],而规范未对此做出区分。赵冲久等研究表明[3]:运用有限元分析模型计算水平集中力在排架中的分配结果与物理试验模型进行研究的

    港工技术 2022年1期2022-03-13

  • 材料力学中一个较真的问题1) —— 梁在集中力作用点处的剪力分析
    面。如果梁上有集中力作用,则在集中力作用点处两侧截面上的剪力会发生突变,突变的数值就等于集中力(包括外力和约束力) 的大小[1]。然而目前大多数材料力学教材没有明确给出集中力作用点处截面剪力的值。按照材料力学中的理论,在剪力图中由于忽略了集中力的作用长度,所以作用点处为一个奇点,即载荷集度趋向于无穷大,这与实际是不相符的。因此,为了解决该问题,本文先以任意位置受一个集中力作用的简支梁为例。根据实际情况,将作用于一点的集中力等效[2]为作用于一微段的对称分布

    力学与实践 2022年1期2022-03-12

  • 一种偏置集中力火箭舱体结构优化设计研究
    结构以承受捆绑集中力,并对集中力进行扩散,在新一代大推力捆绑火箭设计中,对局部部位的捆绑支座、短壳等进行拓扑优化,取得了良好的减重效果[2~4]。结构拓扑优化技术作为一种新型优化方法,在航天领域复杂结构设计中得到了成功应用[5,6]。根据某大型捆绑火箭结构构型和载荷条件,助推器捆绑点处受到偏置集中力,即集中力作用点延伸到火箭舱体侧壁外侧。采用多工况折衷规划理论,对舱体整体传力路径进行拓扑优化设计,获得一种偏置集中力舱体结构,解决了助推器捆绑点偏置集中力传递

    导弹与航天运载技术 2021年5期2021-10-26

  • 面向集中力扩散的回转曲面加筋拓扑优化方法
    是将一侧较大的集中力载荷均匀地扩散到另一侧。图1展示了东方红卫星平台[1]通过回转曲面加筋型的对接环结构,将主星结构的集中力载荷均匀地扩散到下面的推进舱结构。为了满足推进舱结构强度要求,需开展对接环结构设计,以实现集中力高效扩散。图2为运载火箭热分离式级间段结构,为了避免贮箱发生局部破坏,通过放射肋形式的短壳结构与贮箱连接进行集中力扩散。传统型放射肋结构形式可以一定程度上起到集中力扩散作用,但为了避免连接处局部强度不足往往采取过于保守的设计,易导致结构超重

    航空学报 2021年9期2021-10-20

  • 中间铰受力分析方法研究
    中间铰上作用集中力前面分析的简单铰和复杂铰均没有集中力作用在铰链上,一旦出现这种情况该如何分析,又会得出怎样的结果,仍以实例分析。图4中的中间铰D上作用一集中力F,同时受到杆AD的力FD1x、FD1y和杆BD的力FD2x、FD2y,此时销钉D的施力物体多于两个,所以,销钉对各杆件的反作用力不再是等值、反向、共线的[3],可以得出与情况二相同的结论,即将销钉附在与其相连的构件上,集中力F将跟随销钉作用在该构件上,同时,必须指明销钉是与哪个连接的构件看作整体

    黑河学院学报 2021年9期2021-10-18

  • 集中载荷作用截面的应力分析研究
    问题中,有限的集中力将在作用点附近产生无限大的应力和位移。这个解明显地与它的前提小变形矛盾。材料力学教材中,将集中力等效为作用面积远小于构件尺寸的分布载荷处理,并得出在集中载荷作用两侧内力发生突变的结果,但并未给出该截面内力的准确值。本文将这种等效的分布载荷视为作用于两侧截面的“分布载荷”,这是因为在每一侧该“分布载荷”作用范围为无穷小、平均载荷集度为无穷大,而分布载荷在此作用范围的积分为有限值,不妨将该“分布载荷”视为作用于两侧截面的集中力分析。1 一个

    中国设备工程 2021年16期2021-09-10

  • 一种特殊空间点应力状态的应力分析*
    限弹性体内部的集中力F作用在某段圆弧端头,其中由集中力F的方向和圆弧(S)确定的平面垂直于水平面(如图4所示),基于Mindlin基本解讨论该段圆弧上的法向应力(σα)和切向应力(τα)。集中力的竖向分量(Fv=Fcosθ)作用在半无限弹性体内部的Mindlin基本解[12],其应力分量如下:图4 集中力作用无限体示意图集中力的水平分量(Fh=Fsinθ)作用在半无限弹性体内部的Mindlin基本解[12],其应力分量如下:如果在式(7)—(14)中y=0

    武汉交通职业学院学报 2020年3期2020-10-12

  • 土力学教学过程中工程直觉的培养
    养过程。在竖向集中力作用下,地基土中竖向附加应力的分布规律可以从三个方面来认识:地基土中某一水平面上的竖向应力分布,竖向集中力作用线上的应力分布和以集中力作用线为轴线的圆柱面上竖向应力分布。(一)地基土中某一水平面上的竖向应力分布1.直观理解把地基土中的固体颗粒抽象成相同直径的圆球,地面上作用竖向集中力集中力大小为1个单位,根据竖向力的传递平衡原理,可以示意地基土中应力的分布规律(见图1)。该图可以让学生直观地理解竖向应力在某一水平线上的分布规律:竖向应

    现代职业教育·高职高专 2020年1期2020-08-16

  • 一种静定单跨梁弯曲内力的编程计算方法
    的悬臂梁在任意集中力F 作用下的弯曲剪力和弯矩可表示为:图1(b)所示左端固定的悬臂梁在任意集中力偶Me 作用下的弯曲剪力和弯矩可表示为:图1(c)所示左端固定的悬臂梁在任意分布力q 作用下的弯曲剪力和弯矩可表示为:注意,本文外力当中的集中力和均匀分布载荷均假定向上为正、集中力偶假定逆时针为正,内力(剪力和弯矩)的正负号遵循工程力学教材的规定。2 右端固定的悬臂梁弯曲内力计算图2 右端固定的悬臂梁图2(a)所示右端固定的悬臂梁在任意集中力F 作用下的弯曲剪

    科学技术创新 2020年9期2020-06-10

  • 左固右简箱型梁剪力滞效应的分析
    荷载作用为竖向集中力,用狄拉克函数将集中力等效为均布荷载,处理在集中力作用点处的边界条件,推导箱梁附加挠度和初等梁理论箱梁挠度的表达式。在此基础上,可以得到箱梁挠度的具体表达式。关键词狄拉克函数; 剪力滞效应; 挠度;初等梁中图分类号: U441                        文献标识码: ADOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.11.0250 引言箱型梁剪力滞效应分析问题得到了不同方法的研究[1-4

    科技视界 2020年11期2020-05-29

  • 三种边界条件下箱型梁剪力滞效应的解析公式★
    虑外荷载作用为集中力,以附加挠度为基础建立箱梁的纵向位移函数和总势能泛函[4],推导出三种不同边界条件下箱梁附加挠度的一般表达式。结合欧拉梁挠度,可以得到箱梁挠度和应力的表达式。在此基础上,进一步推导了剪力滞系数的表达式。1 不同边界条件下箱梁的附加挠度文献[4]给出了在集中力作用下的箱梁附加挠度及其1阶~3阶导数的表达式,现结合不同边界条件给出箱梁具体的附加挠度表达式:1)两端简支箱梁。wa(x)的四个边界条件为:(1)另外结合从变分条件出发要求[5]在

    山西建筑 2020年7期2020-04-11

  • 单箱三室预应力混凝土连续梁桥箱梁施工技术
    偏安全),所受集中力为16工字钢横梁最大支反力P=52.34 KN,集中力间距为16工字钢横梁间距。图2经过计算,贝雷片主梁最大弯拉应力为σmax=257.52 MPa<[σ]=1.3×215=279.5 MPa,τmax=73.3 MPa(4)45工字钢横梁验算45工字钢横梁所受集中力为P=375.4 KN,由于工字钢为双45工字钢,按单片工字钢计算,其所受集中力为187.7 KN,集中力位置为贝雷片纵梁位置。经过计算,16工字钢横梁最大弯拉应力为σma

    黑龙江交通科技 2020年1期2020-03-18

  • 某综合服务中心篮球场花岗岩雨篦子受弯破坏理论研究
    岩压弯破坏时的集中力的与花岗岩石材厚度、跨度的关系,为花岗岩石材设计提供一些参考建议。【关键词】花岗岩雨篦子;集中力;压弯破坏;厚度;跨度【中图分类号】TU323.4【文献标识码】A花岗岩石材作为天然酸性石材,广泛应用于室外硬质铺装、雨水篦子等,花岗岩的受压性能良好,但是受弯性能较差,且目前对花岗岩受弯性能与石材规格研究较少,本文以花岗岩雨篦子为例研究花岗岩受弯性能。1、案例简介1.1 结构形式本文以某篮球场排水明沟为研究对象,排水明沟宽度为300mm、深

    中国房地产业·下旬 2019年8期2019-09-25

  • 我写小说的许多方法,是每天清晨沿着道路跑步时学到的
    毫不犹豫地举出集中力来。这是将自己拥有的有限的才能汇集,尔后倾注于最为需要之处的能力。没有它,则不足以办成任何大事。有效地使用这种力量,就可弥补才华的不足与偏颇。我每天在早晨集中工作三四小时。坐在书案前,将意识仅仅倾泻于正在写的东西里,其他什么都不考虑。我以为,哪怕拥有横溢的才华,哪怕脑子里充满了妙思,假使牙痛不已,那位作家恐怕什么东西也写不出来,因为他的集中力受阻于剧烈的疼痛。继集中力之后,必需的是耐力。即便能够一天三四小时集中意识执笔写作,坚持了一个星

    大学·课外阅读 2019年3期2019-09-10

  • 某综合服务中心篮球场花岗岩雨篦子受弯破坏理论研究
    厚度下允许最大集中力2)集中荷载作用下,跨中最大弯矩:3)跨中截面总弯矩:2.3 截面受力计算中作如下假定:1)花岗岩截面符合应变平截面假定;2)石材为拉压各向同性线弹性材料,忽略各向异性对受弯性能影响;3)石材破坏为受拉区达到材料抗拉强度设计值;4)中性轴位于截面中心【2】。当受拉截面边缘受力达到花岗岩材料弯曲强度设计值frb,则截面承受最大弯矩:2.4 最大集中力计算根据构件破坏平衡公式:R≥S,即取临界状态 ,反求出取不同的跨度与不能石材厚度得到对应

    中国房地产业 2019年16期2019-08-22

  • 基于鞍点法与互易性的远探测波场模拟∗
    射波可以等效为集中力的辐射波,将反射波激发井内波场问题转换为井外集中力激发井内波场问题。最后,利用井外集中力源与井内声源之间的互易关系获得了反射波场激发的井内响应的渐近解。本文的计算流程如图1所示。图1 计算流程图Fig.1 Computational flow chart1 井中声源的辐射场图2 井中声源辐射示意图Fig.2 The model of radiation of the source in the borehole在本节中首先考虑充液井孔中

    应用声学 2019年3期2019-07-25

  • 轻质箭体结构优化设计
    大导致箭体结构集中力承载及扩算设计的难度大幅提升,传统设计经验和验证方法不再具有借鉴和参考意义。为满足轻质化和精细化设计需求,迫切需要建立新型箭体结构设计和数字化分析验证方法,并据此开展箭体结构的轻质优化设计工作,并确保地面试验验证顺利通过。1 轻质箭体结构优化设计技术1.1 主捆绑集中力、发动机机架集中力“双扩散结构”轻质优化设计采用大长细比助推器的运载火箭一般在前、后捆绑间安装了一套中捆绑联接装置,构成了超静定捆绑火箭[2~4],超静定结构使得火箭的捆

    导弹与航天运载技术 2019年2期2019-04-30

  • 四桩腿海洋平台支反力计算研究∗
    简化为重心处的集中力,作用到由桩腿围成的三角形面上,假定桩靴与地基接触均在同一水平面上。如图1所示。图1 三桩腿平台示意图建立力的平衡方程:通过上述方程,可求得三个铰支点的支反力RA,RB,RC。不难看出,三桩腿平台支反力的计算属于静定问题,很容易通过力的平衡方程计算得到。3 四桩腿支反力计算平台与三桩腿平台的的计算过程有很大不同。四桩腿平台可以简化成在同一水平面上的四点铰接,长边长度为a,短边长度为b,同时受集中力作用的矩形面,并认为满足薄板理论[7]。

    舰船电子工程 2019年1期2019-02-27

  • 浅谈打击乐器进课堂优势
    器;音乐教学;集中力;乐感;创新;音乐素养【中图分类号】G632.3                        【文献标识码】A打击乐器是一种音色独特、鲜明、且人人都能掌握的乐器,对低年级学生来说,通过打击乐器开始学会听辨、体验声音的不同色彩是很好的教法。这种体验除自己敲外,通过找伙伴、归类是对乐器音色特征的进一步认知,再加上图形符号的选择,对乐器音色的特点一步步提示等,用不同手段,引导孩子深入体验,是很重要很有效的方法。我校的音乐教育音乐教师使用各种

    北方音乐 2019年23期2019-02-10

  • 水平悬链线中点集中力作用下的非线性分析及计算
    点悬链线索元对集中力作用下的柔索结构进行了非线性有限元分析计算。秦剑等[7]基于悬链线理论对分段悬索结构进行找形计算,但找形计算中的初始构型采用抛物线逼近,故找形结果只适宜于小垂度的情形。康庄等[8]采用悬链线和大变形梁理论建立了模拟J型铺设管线的分段力学模型。毛东风等[9]采用大扰度梁理论、Pasternak地基模型和悬链线理论,借助ABAQUS模拟了深水管道弃置回收过程的力学行为,属于典型的工程应用。张卓杰等[10]在悬链线的求解中,选取左边界的斜率即

    计算力学学报 2018年4期2018-09-06

  • 基于集中力的船体强度直接计算加载方案
    理性。1 等效集中力计算在船体总纵强度计算中,通常将船体理想化为一变断面的空心薄壁梁,简称船体梁。船舶在波浪上航行时,作用在船体梁上的外力相当复杂,实践证明,船体梁主要承受由重力和浮力引起的总纵弯曲作用,而对于舰船设计过程中计算得到的已知弯矩值,可根据经典的力学分析方法计算作用在船体上的外力。对于长度为l的某船体梁,切分为n个剖面,中垂工况时其各个剖面弯矩分布值分别为Mi(i=1, 2, …,n),并假定其艏端点和艉端点所受弯矩值为Mb、Ms,以艉端点为原

    船海工程 2018年4期2018-08-27

  • 厂房内火车轨道基础的设计
    建在梁的左端。集中力为P,作用位置为c。显然,在c点以左和以右,不能用同一个函数来表达。我们可将c点以左的函数记为w1,c点以右记为w2。为了验算方便我们可记y1=eβxcosβx y2=eβxsinβx y3=e-βxcosβx y4=e-βxsinβx并将待定系数看成变量,则w1=y1x1+y2x2+y3x3+y4x4 w2=y1x5+y2x6+y3x7+y4x8根据边界条件,当x=0时,弯矩和剪力均为0;当x=c时,左右两个函数的位移、斜率、弯矩相等

    浙江建筑 2018年3期2018-03-23

  • 浅谈主次梁交叉处附加横向钢筋的布置
    时,由其本身的集中力计算得到,再分别计算两侧分别需要的附加箍筋数。而一般抗剪箍筋承担的剪力,是由所有次梁及均布荷载同时作用在主梁跨内时在不同梁段产生的剪力。这是附加箍筋与一般抗剪箍筋的区别。剪力; 附加横向钢筋; 箍筋; 一般抗剪箍筋《钢筋混凝土结构设计规范》9.2.11条规定:“位于梁下部或截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在2h1+3b的范围内……”。所以设计时遇到钢筋混凝土主次梁交叉处,就在次梁两侧

    四川建筑 2017年5期2017-11-09

  • 民机中央翼后梁油压载荷设计计算研究
    分别在均布力和集中力作用下的挠度垂直加筋在均布力作用下的挠度,结果见表6。表6 油压均布力作用下的挠度本结构中存在两处纵横加筋变形协调问题。一处是上侧的横向加筋与纵向加强筋之间的P1集中力作用,一处是下侧的横向加强筋与纵向加强筋之间的P2集中力作用。以下是变形协调P1集中力作用下的挠度,如图5所示,结果见表7。RB=P1-RAM=RAx-P1(x-a)(如x表7 集中力P1作用下的挠度以下是变形协调P2集中力作用下的挠度,如图6所示,结果见表8。RB=P2

    民用飞机设计与研究 2017年2期2017-07-20

  • 单箱双室薄壁混凝土连续箱梁剪力滞效应分析
    模拟箱梁在不同集中力和均布荷载作用下,箱梁剪力滞的分布规律。连续箱梁; 单箱双室; 有限元; 剪力滞初等梁理论认为,在不考虑剪切应变对纵向变形影响的情况下,当某对称荷载作用于箱梁的两肋板时,翼板的正应力与其到中性轴的距离成正比,且正应力在顶板与底板横向各处都相等。实际的带翼缘板的T梁和箱形截面梁,在对称垂直力作用下,翼缘板上的正应力沿宽度方向呈不均匀的分布状态。这种由于腹板处剪力流向翼缘板中传递的滞后而导致翼缘板正应力沿宽度方向呈不均匀分布的现象,称为“剪

    四川建筑 2017年2期2017-05-18

  • 水平井打捞作业管柱轴向力计算模型修正
    行了修正。采用集中力和均布力简支梁模型,计算出管柱通过弯曲段的支反力,进而计算出管柱刚性造成的附加摩擦力。修正模型考虑了弯曲段管柱的刚性对管柱受力的影响,更加符合管柱的特性和实际受力情况。采用软管模型和修正模型对实例井管柱受力进行了计算分析。水平井;打捞作业;管柱;受力分析;计算模型Johancsik等于1984年提出了基于软管模型的管柱受力分析模型[1]。该模型把管柱划分为多个单元段,在每个单元段上应用基本受力方程进行迭代计算,没有考虑管柱刚性对受力的影

    石油矿场机械 2017年1期2017-02-13

  • 海底管道腐蚀剩余强度评价方法
    2.2.2外部集中力对管道模型中某一节点施加集中力,探讨集中力位置改变对管道失效的影响,以及腐蚀深度对集中力极限值的影响。设加载在腐蚀面上的集中力角度α=0°,逆时针方向增大角度。1)缺陷深度对集中力极限值的影响。取缺陷长度为1 000 mm,圆心角为20°的情况进行分析,如图9。图9 缺陷深度对集中力极限值的影响由图9知,缺陷深度对引起失效的集中力极限值影响明显,缺陷越深,失效集中力越小。当腐蚀达到9 mm时,仅需12 kN就可造成管道失效。当α=90°

    石油矿场机械 2016年9期2016-11-16

  • 附加应力法在锚杆支护边坡稳定性分析中的应用
    应力当成外荷载集中力考虑。对预应力进行静力学分析,将预应力分解为水平及垂直两个方向的集中力,如图3所示。图3 水平预应力产生的附加应力简图对土体所受的预应力集中力,采用半无限体边界模型,估算在土体中引起的附加应力,半无限体边界受法向、切向集中力的应力状态如图4、图5所示。图4 半无限体边界受法向集中力图5 半无限体边界受切向集中力根据弹性力学理论,半无限体边界受水平(法向)集中力作用时,其刚体内任意一点的应力计算式如下公式(6)、(7)、(8)。结合图3,

    江西建材 2015年21期2015-11-14

  • 长跑中体会人生 跨越平庸
    重要了,一个是集中力、一个是耐力。集中力就是将自己拥有的有限才能汇集,尔后倾注于最需要之处的能力(记得当年华为提倡的“压强经营原则”说的就是企业经营层面的集中力)。耐力是有持续性的工作,不是一曝十寒。顺便提一句,在软件行业中,我最不喜欢的就是连续几昼夜赶工的方式,这种出来的程序往往瑕疵很多,特别是多人协同时,我总希望不要加班,要朝九晚五持之以恒写程序设计、做评审,这才能打造出好的精品程序,才能实现软件的重用和代码的优化。集中力和耐力可通过训练于后天达到并不

    软件和集成电路 2014年3期2014-12-31

  • 采用类桁架连续体的桁架结构拓扑优化方法
    点上,形成结点集中力.在有限元分析完成后,位移边界条件也可以转化为结点集中力.一个优化问题实际上就是设计这些集中力的优化传递路径.因此,文中只讨论结点集中力的情况.结点集中力需要集中杆件传递,或者需要无限多汇交于一点的分布杆件.当无限多的分布杆件汇交于一点时,杆件在汇交点位置的方向不确定,该点就是奇异点(S区).因此,集中力作用点(包括位移约束结点,以下不再特别说明)的位置必然有集中杆件或是奇异点.从平衡的角度看,由于集中杆件也可以理解为集中力,所以集中杆

    华侨大学学报(自然科学版) 2014年4期2014-10-11

  • 高层住宅楼悬挑外架设计计算应用
    小横杆把荷载以集中力的形式传递给大横杆。大横杆按照均布荷载与集中力作用下的三跨连续梁进行强度和挠度计算(计算小横杆传递给大横杆的集中力时,计入小横杆的悬挑荷载)。小横杆悬挑见图1。1)内排大横杆受到的集中力静荷载标准值:P1内标=0.5q3标L1(1+a/L1)2=0.5×0.302×0.9×(1+0.2/0.9)2=0.203 kN;2)内排大横杆受到的集中力动荷载标准值:P2内标=0.5QL1(1+a/L1)2=0.5×2.25×0.9×(1+0.2/

    山西建筑 2014年27期2014-08-11

  • 80 m简支钢箱梁剪力滞系数研究
    布线荷载、跨中集中力作用下的应力结果进行了比较,准确得到了该简支钢箱梁的剪力滞系数。杨梅州 钢箱梁 剪力滞 有限元分析本研究结合国内某大桥进行,大桥由西引桥、主桥和东引桥组成,主桥孔跨组合:(40+90+70+300+20) m西悬索桥+80 m简支钢箱梁+(20+240+55+75+30) m东悬索桥。钢箱梁采用简支结构时跨度达80 m,国内还没有类似工点,有必要对其结构的应力状态进行更为准确的分析,故需对本简支钢箱梁的剪力滞系数进行研究。1 结构尺寸及

    铁道勘察 2014年3期2014-07-25

  • 基于有限元分析的螺钉断裂失效研究
    螺帽上施加局部集中力实现对不良接触现象的模拟,通过在螺帽上施加均匀载荷模拟螺帽接触良好情况,加载方法见图8。图7 螺钉金相组织Fig.7 Metallurgical structure of screw螺栓材料为高温合金GH2132,取弹性模量取 E=198 MPa[7],泊松比取 ν=0.3,由于难以准确获得试验中螺钉的受力情况,本研究选择F=1 kN,改变局部集中力F',同时满足F'+F'=1 kN,实现不良接触程度对螺钉应力分布的影响的定量描述,探究

    失效分析与预防 2014年3期2014-04-27

  • 铁路桥梁主梁横向动力系数测试研究
    钢轨顶部的横向集中力的最大值作为简谐激励幅值,并对该横向集中力的时程曲线做功率谱变换,得到横向集中力的主频范围。分别将该简谐激励作用在桥梁第一跨跨中、第二跨1/4跨及第二跨跨中时的主梁跨中动力放大系数,测试结果表明,铁路桥梁在车速不超过120 km/h的情况下,动力放大系数最大值不超过1.3,桥梁结构的动力响应能满足主梁横向刚度的要求。铁路桥梁; 车桥耦合振动; 动力系数; 振动响应由于轨道不平顺等因素的影响,列车在行进过程中会左右摇摆,产生作用于轨道顶面

    建材世界 2014年4期2014-04-15

  • 平面S型微弹簧多轴向弹性系数分析
    2,5]推导了集中力作用下S型弹簧的纵向弹性系数。文献[6-7]中结构的功能性刚度为S型弹簧的垂直方向刚度,文献[8]对集中力作用下S型弹簧垂直弹性系数进行了理论公式的推导。文中推导了集中力(即等效作用于弹簧自由端的质点力)作用下S型弹簧的横向刚度,修正了文献[8]弹性系数计算公式。在惯性环境作用下的弹簧质量系统中,影响弹簧弹性系数的结构参数类型及影响程度将发生改变,因此上述文献S型弹簧弹性系数公式不适用于微惯性开关、微加速度计等微惯性执行器件中弹性系数计

    仪表技术与传感器 2014年4期2014-03-21

  • 水平荷载下框架—剪力墙受力性能分析
    合剪力墙的顶点集中力解出来,以决定是否考虑这个力对结构体系的影响。连梁作为框架—剪力墙主要受力构件之一,对于其是否刚接历来只是在概念设计的层面上,本文在这方面也做一定的工作。1 不考虑楼板的变形1.1 框架—剪力墙的计算基本假定在对框架—剪力墙进行结构计算简图的确定时,作出如下的假定:(1)楼盖在自身平面内的刚度为无穷大;(2)水平外荷载的合力通过结构的抗侧刚度中心;(3)框架与剪力墙的结构刚度系数沿结构的高度方向为常数。通过这样的假定,得到在同一标高的地

    江西建材 2014年20期2014-01-01

  • 广义力与广义位移的数学证明
    定理阐述了两个集中力力系之间功的互等,其相应的数学表达式为(Δij是力系 Fsj在 Fpi作用点处沿 Fpi方向引起的位移;Δji是力系 Fpi在 Fsj作用点处沿Fsj方向引起的位移)对于广义力,如分布载荷q、力偶矩M,功的互等定理也是成立的。本文首先以梁为例,证明集中力力系与分布载荷、力偶矩之间功的互等,然后从数学的角度对梁的微段进行分析,对原始的功的互等定理做进一步的分析阐述。1 广义力间功的互等的证明1.1 分布载荷 q与集中力力系之间功的互等记集

    延安大学学报(自然科学版) 2011年1期2011-06-05

  • 非保守集中力作用下饱和多孔悬臂梁的非线性弯曲
    072)非保守集中力作用下饱和多孔悬臂梁的非线性弯曲杨 骁, 周冬华(上海大学土木工程系,上海 200072)基于孔隙流体仅沿梁轴向运动的微观不可压饱和多孔弹性梁大挠度弯曲数学模型,利用 Galerkin截断法,研究固定端不可渗透、自由度可渗透的饱和多孔悬臂弹性梁在自由端处承受突加非保守集中力作用下的拟静态非线性弯曲问题,给出了梁弯曲时挠度、弯矩等随时间的响应以及沿梁轴线的分布.数值结果表明:当载荷较小时,非保守集中力、保守集中力以及线性小挠度理论的结果相

    上海大学学报(自然科学版) 2010年3期2010-10-16

  • 基于MATLAB的静定梁平面弯曲内力教学研究与实践
    先分别分析梁受集中力、均布载荷和集中力矩作用时梁的剪力和弯矩,形成简单载荷作用时梁的剪力和弯矩函数,当求复杂载荷作用时梁的剪力和弯矩,可以分别调用各个函数,然后进行剪力和弯矩值的代数迭加,得到复杂载荷作用时梁的剪力和弯矩。具体的计算机分析过程如下:1.集中力作用下梁内剪力和弯矩的计算机分析设集中力P作用位置为a,梁长为L(见图1),其对应的剪力方程为:对应的弯矩方程为:根据剪力方程和弯矩方程,编制MATLAB程序,得到集中力P作用下梁的剪力和弯矩的通用程序

    中国现代教育装备 2010年9期2010-09-27

  • 当我谈小说时,我谈些什么
    归纳为:才华、集中力和耐力,并断言:“写小说很像跑全程马拉松,对于创作者而言,其动机安安静静,确确实实地存在于自身内部,不应向外部去寻求形式与标准。”村上春树的意思是,对于普通参加马拉松的市民来说,无所谓胜负。“跑过一趟全程马拉松便会明白,在比赛中胜过或者负于某个特定的人,对跑者来说并不特别重要。”小说家这一职业,也无所谓胜负。临近花甲之年的村上春树著作等身,前几日刚刚获得耶路撒冷文学奖。说到跑马拉松,他已经跑了四分之一世纪,不仅每年至少参加一个全程马拉松

    厦门文学 2009年5期2009-06-04