【摘 要】
:
锚杆式挡土墙是一种轻型挡土墙构筑物,自被采用以来,越来越受到人们的重视,特别在道路的深路堑边坡、港口岸边工程及工业与民用建筑的深基坑支护中发挥着重要的作用。该结构
论文部分内容阅读
锚杆式挡土墙是一种轻型挡土墙构筑物,自被采用以来,越来越受到人们的重视,特别在道路的深路堑边坡、港口岸边工程及工业与民用建筑的深基坑支护中发挥着重要的作用。该结构主要依靠拉锚的抗拔力支撑侧土压力,不需要开挖很深的墙体基础,适用于滑动层及松散层不太厚、后下方有较好岩层或抗剪强度较大的坚硬士层。锚杆式挡土墙在设计计算时、需要对肋柱、锚杆、挡土板等逐个进行受力情况分析,设计计算工作量较大。目前国内已经有挡土墙辅助设计方面的软件出现,但是都停留在参数计算,后期单独绘图功能上面,而且都还不能够处理锚杆式挡土墙结构的设计,为减轻工程技术人员的劳动强度,充分发挥与利用现代化计算手段快捷、准确、自动化的优点,从设计工作的实际需要出发,紧密结合有关规范及工程实践,尝试开发一套锚杆式挡土墙设计、计算分析软件。该程序的编制以《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002作为锚杆式挡土墙计算机辅助设计的主要依据,为用户提供了友好、方便的面向专业问题的前处理平台及操作灵活的绘图部分,形成了集设计、分析计算及绘图于一体的计算机辅助设计系统。该系统融合了锚杆式挡土墙的设计技术、锚杆式挡土墙的土压力计算、立柱的受力分析和截面设计配筋、锚杆的受力分析和设计以及规范查阅等内容。其中土压力的计算可以选择符合不同条件的土压力计算方法进行分析,并且以图形的直观方式显示结果,便于检查和校对。该程序注重高度自动化,设计修改部分强化交互功能,随时提供详细的设计参数,符合设计习惯。该系统在实现过程中,选用 Visual Basic 6.0作为Windows编程的开发工具,以面向对象方法为理论基础,阐述了软件设计中面向对象的方法及数据结构的应用,采用人机交互的技术形成了直观方便的数据输入环境,并且符合锚杆式挡土墙设计的常规设计思路,可以满足工程实际的需要。该程序可运行于目前Windows各个版本环境下,符合Window环境下应用软件规范,便于进行功能扩充和升级。本文中所讨论的原理和方法同样也适合其它结构CAD的研制开发
其他文献
目前,传统的边界元方法不能对复杂边界进行精确描述,也不能根据误差要求对网格进行自动加密,另一方面,CAD模型还不能直接用于数值模拟分析,必须借助网格模型划分器划分网格后
自上世纪80年代以来,电力电子技术飞速发展,其应用日益广泛。然而,电力电子装置所产生的谐波污染问题不仅是阻碍电力电子技术发展的重大障碍,也会在电力系统内部造成非常严重的危害。为了消除电压、电流的波形畸变产生的危害,就必须对电力系统进行谐波抑制和无功补偿,因此对电力系统中的电气参数进行测试和分析就显得尤为重要。本文在此前提下对基于TI公司的DSP TMS320F2812的电气参数测试系统进行了研究。
电抗器是远距离输电系统的主要辅助设备之一,实时监测电抗器运行时温度对于电抗器的正常运行,故障预防具有重大意义。由于电抗器属于高电压交变强磁场的电力装置,正常工作时,为了
本文对微气泡减小表面摩擦阻力的现象进行了数值计算。数值模拟分成两个部分:第一部分是平板微气泡减阻的数值模拟;第二部分是平底近似船模数值模拟的初探。计算采用由PHOENICS
大涡模拟(LES)能实现对非定常湍流流动的精细模拟,优于雷诺平均(RANS),但是计算量较大。随着计算机计算水平的提高,将LES用于实际工程是一种发展趋势。LES的思想是采用低通滤波
本文首先基于伸缩因子并结合蒙特卡洛方法在MATLAB中生成了三种二维随机骨料试件,在有限元软件 ANSYS中建立了力学模型和划分网格。将相关数据导入ABAQUS中进行了循环荷载下的
电力机车的辅助变流系统主要为机车主电路提供冷却,为空气制动系统提供风源。辅助电路正常工作与否直接影响到主电路的工作状态,是机车稳定,安全运行的关键。8K型电力机车辅
由于现有绝缘设计理论的局限、绝缘材料的分散性等原因,设计开发的高压电气设备绝缘能否满足技术和标准要求,需要高压绝缘试验进行严格地检验。设备绝缘运行过程中各种不利自然环境的侵蚀,工作电压的长期作用,内外过电压的短时冲击等会造成其绝缘的逐渐老化变质,需要定期或不定期地进行绝缘的预防性试验,判断绝缘状况,预测其剩余寿命。因此高压绝缘试验是高电压技术中的一个重要研究领域,各国对高压电气设备绝缘试验都非常重
人类文明的不断向前发展,科技不断进步,能源的需求量也同时与日俱增,但面对有限的传统能源资源,环境污染问题日剧严重,为此,清洁能源在整个能源消费结构中的比重需要不断提升用以解决以上问题。太阳能因为其具有可再生能源,具有清洁、安全、总量大等特点,自然而然的成为了理想的替代能源之一。光伏发电中的关键问题就是如何最大限度的将太阳能转换成为电能。为解决该问题,本文主要学习、分析了光伏发电系统中的几个关键性的