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小湾拱坝施工期间的温度场仿真研究(2010年)

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简介:
本研究聚焦于2010年小湾拱坝建设过程中的温度控制,通过计算机仿真技术分析了混凝土浇筑后的冷却与温升情况,以确保大坝结构的安全性和稳定性。 在ANSYS平台上进行二次开发后建立了一套快速、高效且自动化程度较高的仿真反馈分析系统,用于模拟拱坝施工过程中的温度场变化。通过小湾拱坝的施工过程温度场仿真计算发现,各测点的温度随时间的变化规律与实际监测值基本一致,吻合度较高,总体上相差2~3℃以内。该研究揭示了坝体内部的温度变化情况。 研究成果表明: 1. 在1077米高程以下采用二期冷却方案A后,在坝体内出现了较大的温差梯度,并产生了显著的径向拉应力; 2. 在1096米以上高度,通过使用改进后的二期冷却方案B,则能有效改善上述问题,更好地控制温度应力变化,从而防止拱坝结构受损。

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  • 仿2010
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    本研究聚焦于2010年小湾拱坝建设过程中的温度控制,通过计算机仿真技术分析了混凝土浇筑后的冷却与温升情况,以确保大坝结构的安全性和稳定性。 在ANSYS平台上进行二次开发后建立了一套快速、高效且自动化程度较高的仿真反馈分析系统,用于模拟拱坝施工过程中的温度场变化。通过小湾拱坝的施工过程温度场仿真计算发现,各测点的温度随时间的变化规律与实际监测值基本一致,吻合度较高,总体上相差2~3℃以内。该研究揭示了坝体内部的温度变化情况。 研究成果表明: 1. 在1077米高程以下采用二期冷却方案A后,在坝体内出现了较大的温差梯度,并产生了显著的径向拉应力; 2. 在1096米以上高度,通过使用改进后的二期冷却方案B,则能有效改善上述问题,更好地控制温度应力变化,从而防止拱坝结构受损。
  • 混凝土设计与论文.docx
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    本文档探讨了混凝土拱坝设计的关键理论和实践方法,分析其结构特性及受力情况,并提出优化设计方案,以提升拱坝的安全性和经济性。 混凝土拱坝工程设计论文主要探讨了在复杂地形条件下进行大型水利工程的设计与施工技术。本段落通过分析国内外相关案例和技术文献,详细介绍了混凝土拱坝的基本结构特点、设计理念以及关键的技术难点,并提出了优化设计方案及创新措施以提升工程的安全性和经济性。研究还特别关注到了环境影响评估和生态保护的重要性,在保证工程质量的同时强调了可持续发展的理念。 此外,论文中还包括了一系列详细的计算分析与模型试验结果,这些数据为后续类似工程项目提供了宝贵的经验参考和技术支持。通过综合运用多种设计软件及模拟技术手段,作者展示了如何在实际操作过程中克服各种挑战,并确保项目能够顺利推进并达到预期目标。
  • 关于PSPICE中SVPWM仿 (2010)
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    本研究探讨了在PSPICE软件环境下进行空间矢量脉宽调制(SVPWM)仿真分析的方法与技术,发表于2010年。 本段落介绍了空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)的基本原理及其实现方法,并利用PSPICE仿真软件中的行为仿真技术(ABM)对SVPWM进行了深入研究,分析了交流输出电流波形的谐波特性,揭示了SVPWM中谐波分布的主要特点及影响因素。这些研究成果为有效减少或消除由SVPWM引起的谐波污染提供了理论依据和实践指导,并通过实验验证了该调制方式的有效性。
  • 基于MATLAB控制系统仿
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    本研究利用MATLAB软件对房间温度控制系统进行仿真分析,旨在优化控制策略以实现高效节能的室内温控。通过模拟不同条件下的系统响应,验证了算法的有效性与稳定性。 本段落介绍了MATLAB房间温度控制系统的实现及其仿真过程,希望能为大家提供帮助。
  • TDLAS气体测量建模与仿(2012
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    本研究聚焦于2012年的TDLAS技术,致力于通过建立精确模型和仿真分析来优化气体温度测量方法。 基于可调谐半导体激光吸收谱(TDLAS)的温度测量技术实现了气体温度测量过程的建模与仿真。采用Matlab中的动态仿真工具Simulink建立了光源模型、气室模型和数据检测模型。在设定环境条件下,通过模型仿真得到测量的气体温度并进行分析。结果表明:该模型能反映实际的激光调制效果和气室吸收情况,仿真的结果对TDLAS测温系统的研究有一定的参考价值。
  • PID控制
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    本研究探讨了在恒温房间环境中应用PID(比例-积分-微分)控制器进行温度精准调节的方法和技术,旨在优化室内环境舒适度与能源效率。通过调整PID参数,实现快速响应及稳定控制目标温度的能力,以应对内外部干扰因素的影响。 一个工程项目通常需要运用多种技术、方案及途径来实施。在这个过程中可能缺少的关键部分之一就是恒温室房间温度的PID控制研究。该文档专注于恒温室房间温度PID控制的研究,是一份非常有价值的参考资料,对于对此领域感兴趣的人来说值得下载阅读。
  • 关于型花卉模糊控制MATLAB仿.pdf
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  • 高效计算软件程序
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    简介:本软件专为拱坝设计与分析打造,提供高效、精确的计算功能。适用于结构工程师及研究人员,支持快速评估拱坝性能和安全性。 本程序可用于拱坝应力计算和稳定分析,支持拱冠梁法、拱梁分载法等多种方法。
  • 超精密磨削加表面形态建模与仿*(2010)
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    本文针对超精密磨削加工过程中的表面质量控制问题,建立了详细的数学模型并进行了计算机仿真研究,为提高零件表面精度提供了理论依据和技术支持。 超精密磨削技术是实现微/纳米加工的关键手段之一。深入研究其机理并理解表面生成过程的内涵,已成为该领域的重要课题。本段落提出了一种新的超精密磨削加工表面生成方法。基于Johnson变换及线性滤波技术,我们提供了一种砂轮表面形貌数字生成的方法,这种方法避免了通过实验测量砂轮形状时可能引入的误差,并提高了对磨削加工表面进行仿真分析的准确性。 根据磨削运动学原理,建立了描述磨粒轨迹、相互干涉条件以及有效磨粒确定方法的方程。基于这些理论基础,我们提出了超精密磨削加工表面生成算法。通过数值计算,可以生成具有不同统计特征的砂轮模型,并进一步研究其对加工表面的影响。 这种方法不仅提高了模拟精度,还为深入分析和优化超精密磨削过程提供了有力工具。
  • 重力浇筑与运行应力分析(基于APDL)
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