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]. Xuzhou: China Univ Mining Technol Press, 2013: 118-130. [14] 侯影飞, 孔瑛, 郭宁, 等. 施氏假单胞菌UP-1降解二苯并噻吩的动力学模型[J]. 石油学报(石油加工), 2009, 25(5): 702-706. HOU Yinfei, KONG Ying, GUO Ning, et al. Kinetic model......
铁建重工集团有限公司,湖南 长沙,410100) 摘要:为研究泥水盾构环流系统管道输送特性,根据实际施工情况确定操作参数(管道入口流速vi,石碴粒径d,石碴体积分数φ,浆液黏度μ和密度ρ)的选取范围,采用流体力学软件与离散元软件耦合方法建立管道内石碴运动模型,通过仿真研究5个操作参数对环流系统管道压力损失△p和石碴群输送速度vs的影响规律.研究结果表明:vi对环流系统管道输送速度影响最大;增大vi...力;Fp为压力梯度力;FS为Saffman力;FB为Basset力;FM为Magnus力;FC为石碴群接触力. 1.3 模型操作参数的选取及建立 由现场确定环流系统中操作参数选取范围如下:根据排浆管流量Q为250~1 300 m3/h,可以求得管道入口流速范围vi为1~6 m/s,现场石碴粒径d为20~60 mm,石碴密度ρ=2.3 g/cm3;根据施工地层中石碴体积分数为60%左右......
;Sct为湍流施密特数. 表1 气相流场控制方程 Table 1 Control equation of gas flow 2.3.3 煤粉燃烧模型 基于本文研究重点是燃烧热效应及不稳定中间产物,稳定热解产物的生成规律,燃烧气相反应采用组分运输模型,焦炭燃烧采用扩散/动力模型. 2.3.4 辐射换热模型 辐射换热模型采用考虑辐射散射作用,对较大光学厚度适......
: (8) 式中:Sh为固相挥发分热解能量源项. 对于火道内的挥发分气相燃烧,控制方程由式(9)~(14)描述,其中连续性方程为: (9) 火道内气相动量方程: (10) 式中:为有效黏度,,为湍流黏度;T为温度. 火道内气相组分方程: (11) 式中:Sct为施密特数......
): 117-119. SUN Quan, YE Xiuqing, GU Weikang. A new combination rule of evidence theory[J]. Acta Electronica Sinica, 2000, 28(8): 117-119. [13] 邓勇, 施文康, 朱振福. 一种有效处理冲突证据的组合方法[J]. 红外与毫米波学报, 2004, 23(1): 27-32......
; strand corrosion and fracture; static load test; flexural behavior 预应力混凝土(PC)桥梁跨越能力强,造价小,在我国公路桥梁中占很大比例.然而,近年来,在不利环境和持久应力等因素共同影响下,这类桥梁耐久性问题日渐显现.尤其对于后张预应力混凝土桥梁,由于施工工艺容易存在孔道脱空现象,从而导致预应力筋腐蚀[1],使结构承载能力降低,服役性能减小,严重时导致垮塌.世界上已经发生多起预应力锈蚀引起的桥梁倒塌事故,如英国的Ynys-Y-Gwas桥和意大利的Saint Stefano桥均在自重下发生垮塌[2-3].后张预应力混凝土桥梁基数巨大,所修建的桥梁尤其是早期探索阶段修建的桥梁,其施工工艺和质量存在一定缺陷,预应力筋腐蚀以及桥梁服役安全问题必须予以重视[4].在高应力和环境耦合作用下,预应力筋不仅会发生与普通钢筋类似的电化学腐蚀......
大时所得模拟结果误差较大. 参考文献: [1] 关醒凡. 现代泵理论与设计[M]. 北京: 中国宇航出版社, 2011: 6-7. GUAN Xingfan. Modern pumps theory and design[M]. Beijing: China Astronautic Publishing House, 2011: 6-7. [2] 张华, 施卫东, 陈斌, 等. 轴流泵内部流场的二......
局部FCC结构被不断破坏,贡献比重呈下降趋势,最终稳定在40%左右.图11中 GB(Grain boundary)曲线包含摩擦中薄膜表面形成的缺陷,原子重排,自由体积迁移等,参与多种复杂变形的GB原子对总应变贡献不断增加,这是由于摩擦这一局部施载行为对薄膜表面形貌破坏严重,局部应变程度剧烈. 图11 位错,孪晶等变形机制的应变贡献比重变化曲线 Fig. 11 ......
weathered granite gneiss; long auger bored pile; side friction; size effect coefficient of pile side; load transfer 大直径钻孔灌注桩(直径D≥800 mm)在工程应用中表现出承载力高,变形小,应用范围广等特点[1].长螺旋钻孔灌注桩作为其成桩方式之一,在施工过程中具有小群桩效应,无污染,低噪声,高工效等优点[2],但其理论研究成果仍较少,近年来,其相关研究主要集中于超长大直径压灌钻孔灌注桩[3-7]以及在特殊地质条件中施工的灌注桩等方面[8-14],而对桩端嵌入全风化,强风化花岗片麻岩的大直径长螺旋钻孔灌注桩的承载机理与荷载传递特性研究较少,尤其对加载到破坏状态下的研究更少.为此,本文作者基于3根大直径长螺旋钻孔灌注桩的单桩竖向抗压静载荷破坏性试验,分析桩身轴力,桩侧摩阻力......
[17];本次干湿循环过程中均施加压力为6.25,12.50,25.00和50.00 kPa的上覆荷载,以模拟大气干湿循环作用实际边坡在不同深度下土体的受力状态.加荷装置如图1所示. 图1 加荷装置 Fig. 1 Loading device 图1中,护环装置的作用是为限制试样吸湿膨胀后高出环刀部分土样的侧向变形.吸湿过程为:将切取的百色原状环刀样连同加荷装置一并放入盛有不同..., 19-20];此外,膨胀土吸湿体积膨胀受阻时产生膨胀力,当施加的上覆压力小于膨胀力时,土样发生体胀,土颗粒间间隙变大,孔隙率变大[18],这增大了颗粒与酸液的接触面积,使其抗剪强度在酸雨入渗作用下降幅更大;干湿循环次数n增加,试样裂隙不断发育,为酸雨入渗提供了便捷通道,土水化学反应更充分.刘华强等[21]指出干湿循环过程中膨胀土裂隙发育呈先快后慢的趋势,这可能是导致抗剪强度在2次循环时衰减幅度......