【摘 要】
:
公路桥梁预制盖梁与管墩连接高精度施工技术对桥梁施工安全以及降低运营养护成本具有重要意义。笔者基于某公路工程项目,研究了承台、预制管柱以及预制盖梁的施工方案,提出创新性的公路桥梁预制盖梁与管墩连接高精度施工技术。结果表明,该施工技术可有效提高公路桥梁预制盖梁与管墩连接的精度。
论文部分内容阅读
公路桥梁预制盖梁与管墩连接高精度施工技术对桥梁施工安全以及降低运营养护成本具有重要意义。笔者基于某公路工程项目,研究了承台、预制管柱以及预制盖梁的施工方案,提出创新性的公路桥梁预制盖梁与管墩连接高精度施工技术。结果表明,该施工技术可有效提高公路桥梁预制盖梁与管墩连接的精度。
其他文献
为提高大流量离心风机的气动性能,运用计算流体动力学研究了加强盘位置及叶轮型式对叶轮结构强度、风机性能及压力脉动的影响。结果表明:加强盘居中时风机设计点效率与原型机相比提升3.9%,叶轮最大总变形量减小56.5%,蜗壳流域压力脉动降低5.4%;表面加强盘居中有利于增强叶轮结构强度,提升风机气动性能并降低蜗壳流域压力脉动;采用交错叶片能降低70%以上蜗壳流域压力脉动,有利于风机离散噪声控制;受高低能流
目前,高温渣粒余热回收技术主要包括颗粒与空气换热、颗粒与水或水蒸气的换热等。文章查阅了近十几年来的专利文献,结合前人的颗粒换热研究方法,在汇总余热回收装置研发情况基础上,分析总结了竖式床、卧式床和其他类型的余热回收装置在不同冷却介质以及不同换热方式下的优点和缺点,为高温渣粒余热回收技术的研发提供参考和建议。
吸油烟机使用的是离心风机。叶轮叶片数量多是其区别于其他用途离心风机的明显特征,叶片数量作为基础结构参数,其变化对于整机的空气性能变化至关重要。为了在一个高基数水平上,更加精准地了解小数量叶片数目变化带来的改变,本文采用CFD仿真分析不同叶片数风机内部的静压分布与速度矢量,并设计正交实验验证;分别在不同蜗壳、电机转速两种不同条件下探寻叶片数目影响规律的一致性;观察总结叶片数目影响规律,助力吸油烟机风
2023年高考全国卷(乙)理综第25题第(3)问涉及多次碰撞,如果以地面为参考系,逐次处理各次碰撞,将面对繁琐的过程和庞大的运算量,考生在规定的时间内难以完成.基于薄圆盘的受力特点,选择薄圆盘为参考系(惯性系),问题得到了极大的简化.同时,结合质心运动规律,问题被简便地解决.最后,通过无量纲化处理画出了v-t图线,直观地呈现了物理过程.
本文针对跨学科视角下的初中英语阅读教学策略进行研究,阐述了新课改对初中英语阅读教学的要求,并且简要说明初中英语开展阅读跨学科教学的原则以及初中英语阅读跨学科教学方面存在的问题,在此基础上提出跨学科视角下优化初中英语阅读教学活动的有效措施,以期为初中英语教师开展跨学科阅读教学活动、改善学生阅读学习效果提供参考。
随着温室大棚在我国的迅速发展,随之而来,对温室监测控制系统的要求也越来越高。温室环境监测控制系统主要有硬件设施、控制对象和控制方法组成,在该系统中最核心的就是控制方法。由于温室环境的控制对象多,控制复杂,温室环境的多个目标之间存在互相冲突的关系,对优化控制要求实施准确的调控更难,文章提出一种基于NSGA-Ⅱ的多目标控制算法来解决该问题,并作出一套温室监测控制系统来及时观测温室的各项环境因素,从而对
针对多翼离心风机蜗壳宽度大、叶片短引起的轴向进气流量分布不均匀和叶道回流现象,提出变弦长叶片的设计方法,以多翼离心风机叶轮为研究对象,开展了叶轮前缘的参数化优化。使用有5个控制点的贝塞尔曲线构建叶轮前缘,建立了支持向量回归代理模型,设置了效率与静压的优化目标,通过遗传优化算法对选取的控制点参数进行了优化。设计结果表明:变弦长叶片设计提升了多翼离心风机的通流能力,体积流量最大提升至35.7 m~3/
离心风机因其压力系数高、体积小等特点被广泛应用于车载吸尘器领域,但在运转过程中往往存在效率低、喘振等问题,影响风机的使用性能。本文针对车载吸尘器用离心风机的综合性能,基于数值模拟结合实验验证的研究方法,对风道流场状态、叶轮变形振动特性展开研究,旨在提高风机的气动性能及运转稳定性,提出了叶轮、静叶导流器结构的优化设计方法,揭示了叶轮在不同工况条件下的力学特性,为风机风道结构优化设计及所适工况提供指导
本文基于一种多翼离心风机叶片的参数化建模方法,实现其快速设计和参数优化分析。以安装角和轮径比为优化变量,以提高风机风量为优化目标,对叶片结构进行了初步的优化分析。基于得到的最优安装角和轮径比,对叶轮的轴向宽度和叶片数量进行了参数化研究。结果显示,在给定范围内,随着轴向宽度的增大,风机的风量逐渐增大;而随着叶片数的增加,风机风量先增大后减小。
多翼离心风机是吸油烟机的核心部件,它是通过电机带动叶轮旋转,把机械能转化为势能的过程;本文先通过叶片数量选取理论公式计算出叶片数量范围,再利用fluent仿真软件对离心风机工作状态进行模拟;最后对比分析不同数量叶片的离心风机压力、流量、扭矩、效率等参数。本文先通过理论计算出离心叶轮数量范围,再结合fluent仿真分析,更科学合理得到叶片最优数量。