更新日期: 2024-04-27

基于正演模拟分析的路基填筑过程土体刚度计算研究  

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基于正演模拟分析的路基填筑过程土体刚度计算研究   4.6

连续压实检测指标(RCMV)是表示一定影响深度范围内多层土体的总刚度,当路基下卧层刚度变异性较大时,其值将无法真实反映填筑层的土体压实度,并影响相关性校验试验和压实质量评价结果。为得到更加准确的路基连续压实检测指标,结合现场试验数据与有限元数值模拟,进行正演模拟分析,提出能够真实反映填筑层压实度的填层压实值(RCMVL)。将某路基试验段实测数据与正演所得RCMVL进行相关性检验,结果表明,RCMVL与常规压实检测指标的相关性更大,更适用于下卧层刚度变异性较大的工况。

模板刚度计算

模板刚度计算

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主、次梁模板设计 采用10mm厚竹胶板50×100mm木方配制成梁侧和梁底模板,梁底模板底楞下层、上层为50×100mm木方,间距200mm。加固梁侧采 用双钢管对拉螺栓(φ14),对拉螺栓设置数量按照以下原则执行:对拉螺栓纵向间距不大于450mm。对拉螺栓采用φ14pvc套管,以便 周转。 搭设平台架子,立杆间距不大于900mm,立杆4m,2m对接,梁底加固用3m、2m钢管平台、梁底加固钢管对接处加设保险扣件。立 梁用一排对拉螺栓间距600mm,次梁侧面钢管与平台水平管子支撑,板、梁木方子中到中间距200mm。 ⑵梁模板设计 本工程转换层梁最大截面1125mm×1400mm,取此梁进行验算,跨度7.20m。梁底模板采用δ=14厚多层板,模板下铺单层木龙骨50×100 木方,间距200mm。梁底用钢管做水平管,梁底加固采用

环刚度计算

环刚度计算

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sikifidiyi 4.37740.0193520363000.03 8.6 8.6 si fisi 8.466666667 8.68.38.5 8.60.7840.1968.4573979590.771 sifidisifi 0.196 di

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框架柱抗侧刚度计算

框架柱抗侧刚度计算

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框架柱抗侧刚度计算 4.4

层号柱编号 柱线刚度 (1000) hkɑd h5.843.60.6620.24913464.44444 g4.343.61.050.34413823.7037 f4.343.61.050.34413823.7037 e5.843.60.6620.24913464.44444 h5.845.550.9730.49511261.94302 g4.345.551.5430.5779755.753591 f4.345.551.5430.5779755.753591 e5.845.550.9730.49511261.94302 2到7 1 框架柱抗侧刚度 ∑d 54576.2963 30773.45021

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框架侧移刚度计算

框架侧移刚度计算

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框架侧移刚度计算 4.7

60.40.433.00e+07 50.40.433.00e+07 c25c30c35c40c45c5040.40.433.00e+07 2.80e+073.00e+073.15e+073.25e+073.35e+073.45e+0730.40.433.00e+07 20.40.433.25e+07 10.50.54.53.25e+07 bh梁编号ib=1.5i0(m^4)e kb=eib/l (kn*m)梁编号 ib=2.0i0 (m^4)e kb=eib/l (kn*m) 0.30.665.40e-0318.10e-033.00e+074.05e+0431.08e-023.00e+075.40e+04 0.30.555.44.16e-0326.24e-033.00e+0

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路基填筑过程质检记录表

路基填筑过程质检记录表

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路基填筑过程质检记录表 4.8

第页共页 承包单位:**建工有限责任公司监理单位:**咨询监理有限公司编号: 路段测量叶**计算复核张* 设计 标高 设计 横坡 现有 标高 与床 面距 现测 宽度 现测 横坡 理论 宽度 宽度 偏差 现有 标高 与床 面距 设计 标高 设计 横坡 现有 标高 与床 面距 现测 宽度 现测 横坡 理论 宽度 宽度 偏差 (m)(m)(m)%(m)(m)(m)%(m)(m)(m)(m)(m)%(m)(m)(m)%(m)(m) 123456789101112131415161718192021 k14+915342.3540.66342.1045.0336.6944.75013.095.012.540.54336.9464.748342.537-6.0337.25

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波纹管刚度计算

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波纹管刚度计算 4.4

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桥墩抗推刚度计算

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桥墩抗推刚度计算 4.8

截面横向宽bm1.601.701.801.902.002.102.202.202.20 截面纵向厚hm1.301.401.501.601.701.801.902.002.00 桥墩截面面积m22.082.382.703.043.403.784.184.404.40 墩高lm20.0022.5025.0027.5030.0032.5035.0037.5040.00 弹模empa325003250032500325003250032500325003250032500 纵向抗弯惯性矩i1m40.290.390.510.650.821.021.261.471.47 横向抗弯惯性矩i2m40.440.570.730.911.131.391.691.771.

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基于ANSYS的剪力墙等效刚度计算

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基于ANSYS的剪力墙等效刚度计算 4.6

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动车组车体防火强度及刚度计算分析 4.8

提高铝合金车体的防火能力,对于提高动车组安全性,避免伤亡事故的发生有重要的意义。利用ansys软件以有限元分析法为基础对某动车组在发生火灾时车体强度、刚度进行了仿真分析,计算结果表明:铝合金车体转向架区域变形相对较小,不会影响转向架的自由旋转,能够满足标准要求。

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基于正演模拟分析路基填筑过程土体刚度计算  精华文档

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路基填筑

路基填筑

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路基填筑 4.7

公路施工技术与管理廖正环主编 土木工程系吴兆启1 第三章路基填筑 路基填筑的主要工作内容包括路基用土的正确选择和处理,填筑 施工的各种方法和工艺流程,以及路基压实等问题。现分述如下。 第一节路基用土 各类公路用土具有不同的工程性质,在选择作为路基的填筑材 料,应根据不同的土类分别采取不同的工程技术措施。 一、各类土的工程性质 1.不易风化的石块 包括漂石(块石)和卵石(块石),有很高的强度和稳定性,使用场 合和施工季节均不受限制,为最好的填筑路基材料,也可用于砌筑边 坡。但石块之间要嵌锁密实,以免在自重和行车荷载作用下,石块松 动产生沉陷变形。 2.碎(砾)石土 强度能满足要求,内摩擦系数高,水稳定性好,材料的透水性大, 施工压实方便,能达到较好的密实程度,为很好的填筑材料。但若细 粒含量增多,则透水性和水稳定性就下降。 3.砂土

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工程构件受力和刚度计算的MATLAB分析法

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工程构件受力和刚度计算的MATLAB分析法 4.4

matlab是一种面向科学和工程计算的高级计算机语言,该软件具有以下特点:强大的计算功能、极高的编程效率和计算结果的可视化等。通过具体实例,介绍了matlab语言在构件受力分析、平衡以及刚度方面的应用,详细阐述了利用软件编程和绘制图形的过程,从而得出结论,该软件在力学方面的运用极为广泛,很多地方需要开发。

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路基填筑用土要求

路基填筑用土要求

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路基填筑用土要求 4.7

路基填筑用土要求 1、路基填筑;路基填筑时,填方路基应优先选用级配 较好的砾类土,砂类土等粗砾土作为填料;路基填筑应进行 cbr试验,填料的强度应满足路基填料最小强度要求。 项目分类 路基类型 路面底面 以下深度 (㎡) 填筑压实度 (重型) (%) 最小强度 (cbr%) 最大粒径 (㎝) 填方路基 上路床810≥96 下路床510≥96 上路堤415≥94 下路堤315≥93 地基表层≥90 零填及路 堑路床 0~30810≥96 30~80510≥96 2、要求:严禁使用泥炭土,淤泥土,冻土,强膨胀土, 有机土,易溶盐含量超标的土填筑路基;不得直接使用粉质 土填筑路床和浸水部分的路堤;不得直接使用液限>50%,塑 性指数>26的细粒土填筑路基;应选用渗水性良好的材料填 筑冲刷防护段的路基。

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路基填筑首件

路基填筑首件

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路基填筑首件 4.5

新建通辽至京沈高铁新民北站铁路工程tlsg-4标段路基填筑首件实施方案 1 目录 一、首件路基填筑施工依据.....................................1 二、首件施工目的.............................................1 三、工程概况...................................................................................................1 四、首件位置、工程地质情况.......................................................................2 4.1、首件位置...................................

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路基填筑土方分层模板bak最新

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路基填筑土方分层模板bak最新 3.9

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基于Abaqus的顶底角钢连接节点的初始刚度计算 4.5

利用有限元软件abaqus模拟顶底角钢连接节点,分析连接节点的弯矩转角性能和初始刚度,提出了一种计算初始刚度的新模型.将通过新模型与kishi和chen提出的初始刚度计算公式获得的数据进行对比,结果表明前者具有较好的计算精度.

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埋地塑料管结构环刚度计算

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埋地塑料管结构环刚度计算 4.5

埋地 塑料管环刚度表示塑料埋地排水管的抗外压负载能力: 3d ei s 式中:s为环刚度(2m kn); e为材料弹性模量; d为管道直径(m); i为管壁单位长度截面惯性矩 根据《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》5.3.1及《给排水结构工程 师设计手册》中刚度计算公式:埋地硬聚氯乙烯排水管在外压荷载作用下,管径 竖向的直径变形率应小于管材的允许变形率(5%),直径变形率为: (%)100 0d , k 0,k为安全系数,取1.5.,所以333.3%5 k % 管道在组合荷载下的直径变形量可按照下面公式计算: 3 3 01 061.0reel rwk d d l 式中::管道在组合荷载作用下管径竖向的直径变形量; ld:变形滞后系数,取1.2~1.5; 1k:基础垫层系数,当支承角2>=90°取0.1; 0w:管顶沿纵向单位长度总压力; r

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层合板界面层的弹簧界面元等效刚度计算模型 4.6

弹簧界面元是一种最常用的层合结构界面脱层数值模拟的计算模型。但目前对应于给定的复合材料层合板界面层,弹簧界面元的长度和等效刚度的确定却没有严格的方法,所以时常因为弹簧元刚度定义的不当而导致脱层数值模拟结果的不稳定甚至计算困难。本文给出了一种基于层合板粘接层的实际厚度和材料特性确定弹簧界面元的长度和等效刚度的计算模型。通过把所给弹簧界面元等效刚度计算模型用于ansys中的非线性弹簧单元combin39和combin14,本文对复合材料双悬臂梁(dcb)和端边切口弯曲(enf)梁的脱层扩展试验进行了有限元数值模拟;所得数值脱层预测结果与试验数据吻合良好。算例也表明,文中所给弹簧界面元长度和等效刚度的计算模型不仅计算简单和准确,并且所给脱层扩展的数值模拟也稳定。

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四层中学教学楼刚度计算 4.7

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塑料管材环刚度计算图

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塑料管材环刚度计算图 4.3

**资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.***

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塑料管环刚度计算图

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塑料管环刚度计算图 4.7

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曲柄轴的强度设计、疲劳强度校核及刚度计算说明

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曲柄轴的强度设计、疲劳强度校核及刚度计算说明 4.8

材料力学课程设计 设计计算说明书 设计题目:曲柄轴的强度设计、疲劳强度校核及刚度计算 序号:160 题号:10-16 教学号: 专业:土木工程(路桥) 姓名: 指导教师: 目录 一、材料力学课程设计的目的—————————2 二、材料力学课程设计的任务和要求——————3 三、设计计算说明书的要求——————————3 四、分析讨论及说明部分的要求————————4 五、程序计算部分的要求———————————4 六、设计题目————————————————5 七、设计内容————————————————6 (一)画出曲柄轴的内力图------------------7 (二)设计曲柄颈直径d,主轴颈直径d-------9

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型钢混凝土梁受弯刚度计算

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型钢混凝土梁受弯刚度计算 4.7

型钢混凝土梁受弯刚度计算 作者:赵世春,施建平 作者单位:西南交通大学土木工程学院,四川,成都,610031 刊名:西南交通大学学报 英文刊名:journalofsouthwestjiaotonguniversity 年,卷(期):2004,39(6) 被引用次数:3次 参考文献(6条) 1.赵世春钢骨钢筋混凝土结构基本受力行为的研究[学位论文]1993 2.混凝土结构设计规范2002 3.美国混凝土学会aci318-1989.钢筋混凝土房屋建筑规范1992 4.中国建筑科学研究院混凝土结构研究报告集(3)1994 5.丁大均钢筋混凝土构件抗裂度裂缝和刚度1986 6.日本建筑学会钢骨钢筋混凝土结构计算规准及解说1987 引证文献(3条) 1.罗应章.李轲滑移效应对型钢混凝土梁弹性抗弯强度的影响[期刊论文]-山西建筑

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路基填筑碾压控制研究

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路基填筑碾压控制研究 3

路基填筑碾压控制研究——针对公路工程建设实践,探讨路基填土体填筑碾压现场控制工艺和方法,为现场施工提供适宜的控制参数,从而达到经济有效控制施工的目的。通过制定合适的现场填筑碾压方案并进行现场碾压试验,将试验数据拟合出碾压遍数、松铺厚度、含水量...

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王丁

职位:城市建设机械员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

基于正演模拟分析路基填筑过程土体刚度计算  文辑: 是王丁根据数聚超市为大家精心整理的相关基于正演模拟分析路基填筑过程土体刚度计算  资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 基于正演模拟分析路基填筑过程土体刚度计算