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(定稿)调味品、肉制品生产线项目建设项目资金申请报告4 (定稿)调味品、肉制品生产线项目建设项目资金申请报告4

格式:word 上传:2025-11-25 09:36:47
计算中,对放坡对土压力影响进行了简化计算,由于放坡形成的平台作为了施工道路,有路面荷载,但是放坡的土压力大于路面荷载,出于安全和简化计算考虑,本处直接把外部荷载取成了放坡的土压力来计算,可能会形成定的误差。针对的数值模拟过程中对计算模型合理的简化参数的选取本构关系的选择都非常依赖工程地质勘查和实验研究,但由于本人对接触时间不长,本次计算的全过程都是在探索中进行,特别是对结构单元的建立材料参数的选择节点连接等方面都耗费了巨大的精力,三是对于些结构单元的参数定义不是很准确,导致计算结果和实际手算结构可能存在比较大的误差,但是可以用来作为检验和设计的参考。对于验算基坑隆起变形,模拟得出的左右本人觉得比较偏大,而且对于第四章叙述的方向的位移云图显示的最大水平位移发生在基坑坡脚深部,对于为什么会这样本人查阅了不少资料但仍然不能很好的解释。在万达基坑设计说明书里面提到的内支撑支护体系在进行的建模过程中难以实现,本文用预应力锚索代替内支撑对桩顶部位的冠梁提供支撑力,虽然方法不同,但是计算结果得到的效果基本符合规范要求,把预应力锚索提供的拉力近似看成内支撑体系提供的内支撑力。针对对于三角开挖没有直接的命令,因此对于本工程涉及到的放坡减载的三角开挖在模拟过程中采用了阶梯放坡开挖代替三角开挖,从解决主要矛盾问题的角度来说,这样的方法是简单可行的。在万达基坑设计说明书里面提到的放坡加固采用锚喷网支护,本文在数值模拟中对锚喷网进行了相应的简化,仅只采用了锚杆土钉进行了放坡的加固,但是在模拟过程中加固效果还是非常好的。本文在数值建模过程中采用的假三维方向只有个单元对称建模,而在后面的设置支护体系中仅只对基坑左壁设置了根支护桩单元,而对基坑右侧设置了支护桩预应力锚杆土钉加固支护体系,这样做的主要出发点在于便于对比监测。在建模过程中基坑宽度只取了,明显小于基坑的实际宽度,但是基坑变形的影响范围不会超过,所以为了简化计算模型,减少计算单元放坡加固的作用在特征点位移量监测处就说明土钉加固可以良好的加固放坡边坡。从图中可以看出,三根土钉均受拉力,且最大的拉力为第五章结论与问题第节结论本文对区段基坑坑壁做了支护设计,经过土压力计算确定支护桩桩长最大弯矩配筋以及验算等设计过程。而对于放坡减载双排深层搅拌桩防水帷幕内支撑等部分的设计只根据原始资料进行了合理的描述。通过对万达基坑段进行支护结构设计,该段的主要设计成果如下表所示表段支护体系设计成果总表区段深度选用的支护方案放坡减载坡高喷射砼厚度钢筋网规格锚杆长度为,锚管规格为破率支护形式喷锚网施工道路双排深层搅拌桩防水帷幕桩径桩间距桩长桩孔灌注支护桩桩径主筋保护层厚度的螺旋箍筋定位钢筋桩间距桩长内支撑冠梁尺寸对顶撑角撑斜撑联系梁对于对基坑的验算本文只进行了简单对基坑支护的整体性稳定验算基坑底部隆起验算管冲验算和支护体系的配筋验算。而在模拟里面对验算的成果具有比较强的说服力,在模拟最后的后处理进行了桩顶水平位移监测基坑卸荷回弹隆起位移监测坡顶竖向位移,本文建模仅取了。致谢本论文的选题和撰写工作是在导师胡兴丽教授的悉心指导和无微不至的关怀下完成的。她精湛的学术造诣严谨求实的治学作风精益求精的工作态度,忘我的敬业精神,将成为作者在今后学习和工作中的强大精神动力。在作者论文准备期间,胡老师不厌其烦的与作者讨论论文的提纲和写作内容而且还利用自己的便利积极帮助作者搜集相关资料。这让作者深受感动。在此,谨向恩师表达我衷心的感谢和深深的敬意,在模拟部分彭祖武同学张坤学长陈勇学长侬学峰学长给手算结构可能存在比较大的误差,但是可以用来作为检验和设计的参考。桩单元轴力图,,深基坑工程图桩单元轴力图图为桩单元轴力图,因为定义桩单元需要全局坐标系统和局部坐标系统,而局部坐标系统用来指定惯性矩和分布荷载,以及定义桩单元上力和力矩的。上图可以得出以下结论桩单元主要受到的荷载为主动土压力被动土压力和预应力锚索施加的力,其中主动土压力应该等于被动土压力和预应力锚索施加的力之和,使桩单元达到力平衡,正是由于这三个力的作用使桩单元产生轴向压力。桩单元的轴向压力最大值近似在主动土压力作用点处,图中红色条带最宽的地方,其值为。桩单元剪力图,,深基坑工程图桩单元剪力图图为桩单元的剪力图,也是由局部坐标系定义的,黑色代表正值,红色代表负值。通过上图我们可以得出以下结论由第三章的计算可知,桩单元的最大弯矩处也就是剪力为零的特征点有两处,处为处,处为处以桩单元顶部为坐标零点。这个结论在模拟得到的剪力图中得到了证实,图中可见剪力为零的特征处有两个地方,位置大致和计算相同。剪力比较大的区段主要集中在基坑壁上半段和基坑地面左右定范围,最大的剪力为。桩单元弯矩图,,深基坑工程图桩单元弯矩图图为桩单元的弯矩图,而都等于零,通过上图可以得出以下结论由于左壁没有进行预应力锚杆加固,没有锚杆施加的力,所以左壁桩单元的弯矩小于右壁桩单元的弯矩。图中可以得出桩单元最大弯矩的特征点在基坑坑壁中下部,这和第三章计算的最大弯矩作用点在桩顶以下处相符合,和桩单元剪力图中剪应力为零的位置相适应,说明模拟是比较真实有效的,得出最大弯矩为预应力锚索轴力图,,深基坑工程图预应力锚索轴力图图为预应力锚索轴力图,预应力锚索主要起到抗拉作用,和桩单元结合形成桩锚支护体系。从图中可以得到以下结论锚索轴力集中在自由段,且大小相等,符合预应力锚索轴力分布规律。预应力锚索最大拉力为。土钉轴力图,,深基坑工程图土钉轴力图本次模型的建立主要建立了三根土钉,用于放坡加固,土钉对监测以及结构单元内力监测等全方位的位移监测体系,但是基坑底部位移监测量偏大,可能是岩土参数取值问题和桩单元底节点定义的问题。本次具体监测成果表如下表基于模拟位移量监测信息统计表监测项目左侧监测节点号最大位移量右侧监测节点号最大位移量桩顶位移监测偏大基坑底部隆起监测坡顶竖向位移监测破坏结构单元内力监测略第二节设计过程中存在问题本文在设计过程中也遇到很多问题,具体体现在以下几个方面在第三章钻孔灌注支护桩前后的主动土压力和被动土压力予了证定精度的条件下,模型参数的经验公式将的值作为唯的变量。混合动力电动大客车上选用的电池是武汉银泰科技股份有限公司的高能水平阀控密封铅酸蓄电池试验温度,试验结果如下图铅酸蓄电池端电压与蓄电池荷电状态的关系电池的端电压随着的减小,端电压的变化存在着两端较陡中间平缓的特点如图所示。把作为的单变量,采用分阶段函数,按照下式计算当小于等于小于等于时当小于等于小于当蓄电池内阻充放电时表示如下用上式计算的值与测试值的比较如图所示。图蓄电池内阻测试值与计算值比较分析图蓄电池的极化时间常数实验表明,在充放电初期,极化电压的时间常数约为在充放电结束后的恢复期,时间常数约为。般认为,经过三个时间常数后过渡过程才算完成。为了保证蓄电池寿命,通常要求蓄电池放电时的放电深度不太大。经过试验验证可以知道,混合动力电动汽车上蓄电池理想的工作区域是蓄电池荷电状态介于之间。因此,我们应尽量使蓄电池的在的范围内,使蓄电池采用浅充浅放的工作方式,从而延长蓄电池的使用寿命,大大降低了蓄电池维护成本。我们在上章的混合动力电动汽车多能源控制系统控制策略节里也谈到的适用范围问题,通过在。和。这两个点来用控制系统调控蓄电池管理子系统,采取相应措施,使其工作在合适的工作范围中。因此,在我们感兴趣的区域内,用以上数学模型来计算蓄电池在充放电变工况下的特性是真实可行的。通过建立的上述数学模型可以基本满足混合动力电动汽车多能源控制系统中蓄电池管理子系统中对蓄电池荷电状态的要求,具有实用性。在本设计中用来采集太阳能电池板和蓄电池两端的电压,之后用上述方法计算出太阳能电池在当时光照条件下产生的电量和蓄电池当前状态下的剩余电量从而解决了在电压微笑变化的情况下测出剩余电量的问题,可以实时的知道当前的太阳能电池和蓄电池的工作状态进步可计算蓄电池剩余电量可供汽车正常行驶的时间。对采集到的信号进行衰减以使其满足转换的要求转换模块在本设计中转换芯片有两片,其连接方式采用并联的形式。是为输出的转换芯片,其工作电压为,模拟输入为,输出为,可通过上式求出当前待测电压值。然后用的方法求出当前蓄电池的剩余电量。其电路设计图如下图所示。图引脚设计图其芯片各个引脚说明如下待测电压输入端待测电压转换后的数字量输出端,其为为输出,将其送入主控制器进行数据的处理芯片工作电压输入端。片选使能,低电平芯片使能。芯片参考电位地。芯片时钟输入。读写使能芯片中断控制端口。存储模块模块存储器是种可在系统进行电擦写掉电后信息不丢失的存储器,它具有低功耗大容量擦写速度快可整片或分扇区在系统编程等特点。因为存储在中的数据在系统掉电后会丢失,所以就需要将系统的软件存储在个非易失性的存储设备上,作为处理器与控制面板的存储器,因此,在进行系统的设计时,就将系统的软件存储到中,每次开机后,系统从中开始读取数据,进行整个数据采集系统的操作。目前已逐步取代其它半导体存储元件,成为嵌入式系统中主要数据和程序载体。嵌入式系统中常用的主要为和两种类型。因为在上计算中,对放坡对土压力影响进行了简化计算,由于放坡形成的平台作为了施工道路,有路面荷载,但是放坡的土压力大于路面荷载,出于安全和简化计算考虑,本处直接把外部荷载取成了放坡的土压力来计算,可能会形成定的误差。针对的数值模拟过程中对计算模型合理的简化参数的选取本构关系的选择都非常依赖工程地质勘查和实验研究,但由于本人对接触时间不长,本次计算的全过程都是在探索中进行,特别是对结构单元的建立材料参数的选择节点连接等方面都耗费了巨大的精力,三是对于些结构单元的参数定义不是很准确,导致计算结果和实际手算结构可能存在比较大的误差,但是可以用来作为检验和设计的参考。对于验算基坑隆起变形,模拟得出的左右本人觉得比较偏大,而且对于第四章叙述的方向的位移云图显示的最大水平位移发生在基坑坡脚深部,对于为什么会这样本人查阅了不少资料但仍然不能很好的解释。在万达基坑设计说明书里面提到的内支撑支护体系在进行的建模过程中难以实现,本文用预应力锚索代替内支撑对桩顶部位的冠梁提供支撑力,虽然方法不同,但是计算结果得到的效果基本符合规范要求,把预应力锚索提供的拉力近似看成内支撑体系提供的内支撑力。针对对于三角开挖没有直接的命令,因此对于本工程涉及到的放坡减载的三角开挖在模拟过程中采用了阶梯放坡开挖代替三角开挖,从解决主要矛盾问题的角度来说,这样的方法是简单可行的。在万达基坑设计说明书里面提到的放坡加固采用锚喷网支护,本文在数值模拟中对锚喷网进行了相应的简化,仅只采用了锚杆土钉进行了放坡的加固,但是在模拟过程中加固效果还是非常好的。本文在数值建模过程中采用的假三维方向只有个单元对称建模,而在后面的设置支护体系中仅只对基坑左壁设置了根支护桩单元,而对基坑右侧设置了支护桩预应力锚杆土钉加固支护体系,这样做的主要出发点在于便于对比监测。在建模过程中基坑宽度只取了,明显小于基坑的实际宽度,但是基坑变形的影响范围不会超过,所以为了简化计算模型,减少计算单元放坡加固的作用在特征点位移量监测处就说明土钉加固可以良好的加固放坡边坡。从图中可以看出,三根土钉均受拉力,且最大的拉力为第五章结论与问题第节结论本文对区段基坑坑壁做了支护设计,经过土压力计算确定支护桩桩长最大弯矩配筋以及验算等设计过程。而对于放坡减载双排深层搅拌桩防水帷幕内支撑等部分的设计只根据原始资料进行了合理的描述。通过对万达基坑段进行支护结构设计,该段的主要设计成果如下表所示表段支护体系设计成果总表区段深度选用的支护方案放坡减载坡高喷射砼厚度钢筋网规格锚杆长度为,锚管规格为破率支护形式喷锚网施工道路双排深层搅拌桩防水帷幕桩径桩间距桩长桩孔灌注支护桩桩径主筋保护层厚度的螺旋箍筋定位钢筋桩间距桩长内支撑冠梁尺寸对顶撑角撑斜撑联系梁对于对基坑的验算本文只进行了简单对基坑支护的整体性稳定验算基坑底部隆起验算管冲验算和支护体系的配筋验算。而在模拟里面对验算的成果具有比较强的说服力,在模拟最后的后处理进行了桩顶水平位移监测基坑卸荷回弹隆起位移监测坡顶竖向位移
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