电流密度J的分布情况通过求解公式(6-1)来获得。在本节中,动静导电杆的材料采用铜,动静触头的材料采用银,电弧的电导率为银的10-4。在ANSYS有限元软件中进行静态传导电流分析,需要经过单元类型选择、定义材质属性、分配材质属性、几何模型剖分、定义边界条件、加载激励和结果处理这几个步骤。将上一步所得电流密度分布情况作为激励加载至模型上,通过有限元分析计算,可以得到灭弧室内的空间磁场分布。......
2023-06-15
《规范》规定:对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性。基坑工程应进行稳定性验算。
地基稳定性可采用圆弧滑动面法进行验算,最危险的滑弧面上诸力对滑动中心所产生的抗滑力矩MR与滑动力矩MS应符合式(5.5-17)要求
位于稳定土坡坡顶上的建筑,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长b小于或等于3m时,其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离a(图5.5-20)应符合下式要求,但不得小于2.5m。
条形基础
矩形基础
式中 a——基础底面外边缘至坡顶的水平距离(m);
b——垂直于坡顶边缘线的基础底面边长(m);
d——基础埋置深度(m);
β——边坡坡角(°)。
当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足式(5.5-18a)和式(5.5-18b)的要求时,可根据基底平均压力按式(5.5-17)确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。
图5.5-20 基础底面外边缘线至 坡顶的水平距离示意图
当边坡坡角大于45°、坡高大于8m时,尚应按式(5.5-17)验算坡体稳定性。
《规范》新规定:建筑物基础存在浮力作用时应进行抗浮稳定性验算,并应符合下列规定:
1)对于简单的浮力作用情况,基础抗浮稳定性应符合下式要求
式中 Gk——建筑物自重及压重之和(kN);
Nw,k——浮力作用值(kN);
Kw——抗浮稳定安全系数,一般情况下可取1.05。
2)抗浮稳定性不满足设计要求时,可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时,也可采用增加结构刚度的措施。
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2023-06-15
此处重点讨论软弱层竖向厚度d与沿路基纵向长度L改变时对斜坡软弱地基路堤稳定性的影响。图3-25FLAC3D分析模型图3-26给出了软弱层竖向厚度d为1 m,沿路基纵向长度L分别为20 m、100 m时FLAC3D计算获得的滑动面性态与2D强度折减法获得的滑动面性态的对比,其中2D强度折减分析计算采用加拿大的Phase2 V6.0进行。另外,鉴于水可软化路基,显著降低路基土的强度,在斜坡软弱地基路堤的设计施工中,应妥善处理好地表水、地下水等的防排水工作。......
2023-10-03
近年来,人们将有限元方法和积分方程法应用到电动斥力的数值计算中。采用三维有限元方法计算作用在动导电杆上的Lorentz力,已在2.3.2节中予以详细说明。如2.3.2节中所述,触头的接触表面由形状各异的导电斑点组成。表6-1和表6-2分别为计算条件和计算结果。可以发现,高度h在0.1~0.25mm之间变化时,电动斥力数值变化不大。因此,在下面的计算中,导电桥高度h均设定为0.2mm。......
2023-06-15
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2023-06-21
另外,西南地区降雨频繁,雨量充沛,雨水渗入路堤、斜坡软弱层后,会对斜坡软弱地基路堤瞬态稳定性造成巨大威胁。我国铁路、公路行业规范未明确给出降雨条件下斜坡软弱地基路堤瞬态稳定性的计算方法,实际工程中多通过不同的抗剪强度指标测试方法、稳定性计算方法及稳定安全系数容许限值近似描述各种特殊工况下的路堤稳定性。......
2023-10-03
3.3.2.1斜坡软弱地基路堤稳定性分析引入拉裂缝的必要性下面分别利用刚体极限平衡法、有限元剪切强度折减法建立斜坡软弱地基路堤稳定性分析模型,从推力线与滑体相对位置、相应土条受力及达到临界强度折减状态时的单元屈服分布几方面,论证斜坡软弱地基路堤稳定性分析引入拉裂缝的必要性。......
2023-10-03
作为传统确定性稳定安全系数分析的有益补充,考虑以上各种变量随机性的可靠性分析应在斜坡软弱地基路堤稳定性极限平衡法研究中给予足够重视。......
2023-10-03
本节在文献[22]的基础上采用剪切强度折减法,重点从稳定性角度探讨斜坡软弱层性状对路堤的影响。故对于斜坡软弱层存在较严重尖灭度时,工程处治措施可参照“斜坡软弱层厚度对稳定性的影响”所述实施。图3-20软弱层尖灭度与安全系数的关系4.地面横坡对稳定性的影响假定地表斜坡软弱层厚度均匀且为2 m,图3-21给出了安全系数Fs随地面横坡的变化关系。......
2023-10-03
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