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新宝塔山隧道台阶法施工数值模拟分析 被引量:4
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作者 郭健 王起才 +1 位作者 赵彦旭 唐述林 《铁道标准设计》 北大核心 2009年第12期82-86,共5页
采用有限元数值分析方法,对新宝塔山隧道的Ⅳ级围岩段台阶法动态施工过程进行模拟分析,得到每一步开挖过程围岩的位移场和应力场以及支护结构的内力,通过数值计算结果可以对隧道施工过程中围岩的状态进行预测,进而指导施工方案及开挖顺... 采用有限元数值分析方法,对新宝塔山隧道的Ⅳ级围岩段台阶法动态施工过程进行模拟分析,得到每一步开挖过程围岩的位移场和应力场以及支护结构的内力,通过数值计算结果可以对隧道施工过程中围岩的状态进行预测,进而指导施工方案及开挖顺序的确定,同时通过对支护结构内力的分析判断其设计参数是否合理可行。分析和实测结果表明:新宝塔山隧道的Ⅳ级围岩段采用台阶法施工过程中围岩基本稳定,支护结构设计参数选择是合理可行的。 展开更多
关键词 隧道 台阶法 有限元数值模拟分析
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软弱砂岩段深埋隧道开挖数值模拟与监测分析
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作者 张运良 路平 +1 位作者 王昌胜 李凤翔 《黑龙江交通科技》 2012年第3期102-104,共3页
采用有限元数值分析方法,对花子坳隧道的Ⅴ级围岩深埋段台阶法动态施工过程进行模拟分析,得到每一步开挖过程围岩的应力场、位移场分布,通过数值计算结果对围岩稳定性进行判定。分析和实测结果表明:该段采用台阶法施工的围岩基本稳定,... 采用有限元数值分析方法,对花子坳隧道的Ⅴ级围岩深埋段台阶法动态施工过程进行模拟分析,得到每一步开挖过程围岩的应力场、位移场分布,通过数值计算结果对围岩稳定性进行判定。分析和实测结果表明:该段采用台阶法施工的围岩基本稳定,支护结构设计参数选择是合理可行的。 展开更多
关键词 软弱砂岩 深埋 台阶法 有限元数值模拟分析
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财神梁隧道台阶法开挖施工数值模拟研究 被引量:12
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作者 徐林生 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第4期548-551,共4页
采用有限元数值分析方法,对财神梁隧道的Ⅳ级围岩段台阶法动态施工过程中围岩与支护衬砌结构的变形特征和受力状况等进行详细的数值模拟研究,研究结果可以指导施工实践。
关键词 隧道 台阶法 有限元数值模拟分析
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利用有限元分析轧机变形辅助轧机加工
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作者 王雪丰 《科技创新与应用》 2016年第11期98-98,共1页
特别是在大的变形弹塑性有限元基本理论基础上,采用有限元数值模拟的方法,应用UGNX6.0通用有限元分析软件,建立了轧机机架的弹塑性有限元分析模型,揭示了吊点对轧机的应力、以及应变场的分布规律。找到轧机变形最小,且在弹性变形内的分... 特别是在大的变形弹塑性有限元基本理论基础上,采用有限元数值模拟的方法,应用UGNX6.0通用有限元分析软件,建立了轧机机架的弹塑性有限元分析模型,揭示了吊点对轧机的应力、以及应变场的分布规律。找到轧机变形最小,且在弹性变形内的分布情况,找到最合理的吊运方式。 展开更多
关键词 塑性变形 弹性变形 模拟分析有限元数值仿真
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加劲肋形式对钢桥面铺装影响与全厚单层铺装研究 被引量:4
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作者 徐伟 秦杰君 《公路工程》 北大核心 2018年第1期10-15,共6页
为掌握L型、U型加劲肋对正交异性桥面板铺装结构受力影响和差异,解决薄钢板桥面铺装方案设计与施工一体化问题,延长薄钢板桥面铺装耐久性,依托马房大桥钢桥面铺装维修工程,通过有限元数值模拟分析掌握L型、U型加劲肋桥面铺装体系受力特... 为掌握L型、U型加劲肋对正交异性桥面板铺装结构受力影响和差异,解决薄钢板桥面铺装方案设计与施工一体化问题,延长薄钢板桥面铺装耐久性,依托马房大桥钢桥面铺装维修工程,通过有限元数值模拟分析掌握L型、U型加劲肋桥面铺装体系受力特点和差异,基于钢桥面铺装与桥面板复合结构分析,结合典型铺装材料力学性能试验评价,进行了增韧补强型环氧沥青桥面铺装一体化设计研究,对实体工程的全厚度单层铺装层混合料均匀性、性能进行了试验检测评价。马房大桥L型、虎门大桥U型加劲肋桥面铺装结构对比分析表明,U型加劲肋桥面板的整体刚度高于L型加劲肋桥面板,而L型加劲肋桥面板正交异性显著性相对较低。计算分析表明铺装层模量对铺装层横向应变水平影响呈指数关系,超载率对应变水平呈线性影响。经工程应用验证,采用全厚度单层80 mm环氧沥青铺装施工方案,可满足压实、平整、均匀性的设计要求,全厚度单层钢桥面铺装方案可有效提高铺装体系整体性、缩短施工时间、延长铺装使用寿命。 展开更多
关键词 道路工程 钢桥面铺装 有限元数值模拟分析 加劲肋形式 单层施工 试验研究
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云南某水电站地应力场反演及其分布规律研究
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作者 万国荣 《红水河》 2009年第5期60-63,67,共5页
云南某水电站拟建坝高261.5 m,装机容量5850 MW,采用左岸地下发电系统,由主厂房、主变室、尾水调压室以及尾水洞等构成。在岩体结构模型概化的基础上,采用三维有限元数值分析方法,反演及总结了地应力场的分布特征和变化规律,为洞室群稳... 云南某水电站拟建坝高261.5 m,装机容量5850 MW,采用左岸地下发电系统,由主厂房、主变室、尾水调压室以及尾水洞等构成。在岩体结构模型概化的基础上,采用三维有限元数值分析方法,反演及总结了地应力场的分布特征和变化规律,为洞室群稳定性评价和工程设计施工提供了基础资料和理论依据。 展开更多
关键词 地应力场分布规律 三维有限元数值模拟分析
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体外预应力法在T型刚构桥加固中的应用 被引量:5
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作者 刘健 《交通科技》 2017年第4期92-95,共4页
针对较多现役T型刚构桥梁受损严重而影响正常运营的问题,采用体外预应力法对某T型刚构实桥进行加固研究。叙述加固方案及施工步骤,并基于三维有限元数值模拟分析其加固效果。结果表明,加固后桥梁各截面强度满足设计要求并有约2.5%的安... 针对较多现役T型刚构桥梁受损严重而影响正常运营的问题,采用体外预应力法对某T型刚构实桥进行加固研究。叙述加固方案及施工步骤,并基于三维有限元数值模拟分析其加固效果。结果表明,加固后桥梁各截面强度满足设计要求并有约2.5%的安全储备,其挠度也控制在变形限值内,结构极限承载能力提高约20%。模拟结果证实体外预应力法加固有效。 展开更多
关键词 T型刚构桥 加固 体外预应力法 三维有限元数值模拟分析
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Numerical and Dimensional Analysis for Prediction of Line Heating Residual Deformations 被引量:1
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作者 Pankaj Biswas Nisith Ranjan Mandal Om Prakash Sha 《Journal of Marine Science and Application》 2010年第1期14-21,共8页
Line heating process is a very complex phenomenon as a variety of factors affects the amount of residual deformations. Numerical thermal and mechanical analysis of line heating for prediction of residual deformation i... Line heating process is a very complex phenomenon as a variety of factors affects the amount of residual deformations. Numerical thermal and mechanical analysis of line heating for prediction of residual deformation is time consuming. In the present work dimensional analysis has been presented to obtain a new relationship between input parameters and resulting residual deformations during line heating process. The temperature distribution and residual deformations for 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm thick steel plates were numerically estimated and compared with experimental and published results. Extensive data generated through a validated FE model were used to find co-relationship between the input parameters and the resulting residual deformation by multiple regression analysis. The results obtained from the deformation equations developed in this work compared well with those of the FE analysis with a drop in the computation time in the order of 100 (computational time required for FE analysis is around 7 200 second to 9 000 seconds and where the time required for getting the residual deformation by developed equations is only 60 to 90 seconds). 展开更多
关键词 dimensional analysis 3-D finite element analysis elasto-plastic analysis residual deformations multiple regression analysis oxy-acetylene gas flame
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