一种无网格伽辽金支持域节点选取方法

    公开(公告)号:CN108875173A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810572549.6

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明提出了一种无网格伽辽金法支持域节点的选取方法。本发明主要步骤如下:(1)采用等参变换布置节点,节点作为背景网格的顶点;(2)根据布置的背景网格求得计算点的坐标信息;(3)以计算点所在的背景网格单元的顶点作为支持域内的节点;(4)支持域内节点到计算点距离的最大值乘以dmax作为支持域尺寸。本发明可以降低大量时间消耗,避免了支持域节点选取时计算所有节点与计算点距离的过程,而且计算点始终处于背景网格内部,使得计算点每一侧都有节点,避免某一侧节点的缺失造成计算的奇异性。

    泡沫混凝土及制备方法
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107352884A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710667565.9

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫混凝土及制备方法,该泡沫混凝土包括:固体介质、形成于固体介质内的气泡和干缩后的缩泡材料,固体介质由骨料、胶凝材料和水养护而得,缩泡材料为高分子树脂,遇水膨胀,干燥或高温情况下,体积缩小至原有尺寸,所述气泡由膨胀后的缩泡材料失水后变成干缩后缩泡材料,体积减小而形成。本发明通过缩泡材料体积收缩产生气泡,克服了传统方法对水灰比、骨料、搅拌时间、湿度、温度和应力等条件的依赖,固体介质部分的强度可增加至常规混凝土水平,所形成的泡沫混凝土强度大幅度提高;采用了本发明提出的新型制备方法,可使用常规混凝土制备设备,解决了泡沫混凝土无法集中生产等缺点。

    分级式高精度大量程压力检测装置

    公开(公告)号:CN107131979A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710451217.8

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: G01L1/00

    Abstract: 本发明提供了一种分级式高精度大量程压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的测力机构,以及位于最内侧的测力环内,并固定于装置主体上的位移检测机构,测力机构具有一侧固连于装置主体上、并嵌套于一起的多个测力环,相对于与装置主体固连的一侧,在各测力环的另一侧分别固定有测力头,且相邻的各测力头间间隔布置,位移检测机构的检测端贯穿位于内侧的各测力环上的测力头,而与最外侧的测力环上的测力头抵接相连,以可形成对各测力环向装置主体一侧的压入位移的检测。本发明的分级式高精度大量程压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。

    一种现场土体持水状态的连续性测量装置及使用方法

    公开(公告)号:CN107102122A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710389011.7

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: G01N33/24

    Abstract: 本发明提供一种现场土体持水状态连续测量装置,包括锥头和测量系统、外壁和数据处理系统,所述测量系统包括电极、绝缘材料、电缆线、内部腔体、测量通道、预留孔、测量装置、感应材料,所述电极被所述绝缘材料上下包裹,分别位于所述锥头顶部和所述外壁底部两个位置,所述感应材料位于所述电极所处的两个位置中间,与所述内部腔体相连,所述内部腔体通过预留孔与所述测量通道相连,所述测量通道与所述测量装置相连,所述电极和测量装置通过所述电缆线与所述数据处理系统相连。本发明有益之处为可在现场条件下连续测量不同深度的土体持水状态,便于打设,并有效避免了打设过程中造成的土压力和超孔隙水的影响。

    基于贝叶斯理论的海洋平台桩靴基础安装风险控制方法

    公开(公告)号:CN105868481A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610209229.5

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: G06F17/5004 G06F17/5036 G06Q50/02

    Abstract: 本发明涉及海洋岩土工程领域,尤其涉及一种基于贝叶斯理论,对海洋平台桩靴基础的安装建立穿刺破坏的荷载和深度预测模型,并实时更新预测结果的风险控制方法。本发明是基于贝叶斯理论,综合考虑了砂土和粘土、桩靴基础形状等参数的不确定性以及测量误差等因素,提出了预测穿刺破坏的新方法,对桩靴基础在砂土下卧软粘土的海床中的安装进行风险控制。本发明考虑复杂海床地质条件,预测桩靴基础在砂土下卧软粘土的海床中可能发生穿刺破坏的荷载和深度范围。随着监测数据的增加,预测的破坏范围不断缩小并逼近真值,预测结果能实时更新且更加精确。本发明可以应用于石油自升式钻井平台基础的安装,对于工程具有重大的意义。

    采用挤压铸造法制备低体积分数的纯钛颗粒增强铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104388765B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410680821.4

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 采用挤压铸造法制备低体积分数的纯钛颗粒增强铝基复合材料的方法,它涉及制备低体积分数的纯钛颗粒增强铝基复合材料的方法。本发明要解决钛和液态铝发生反应的问题,其次解决低体积分数的纯钛预制体的制备的问题。本发明的方法包括:(1)原材料的配比;(2)纯钛颗粒的表面氧化处理;(3)湿压法制备预制块;(4)挤压铸造制备低体积分数的纯钛颗粒增强铝基复合材料。本发明可以避免挤压铸造方法中钛和液态铝发生反应的问题。本发明通过采用在低体积分数的钛颗粒中引入铝粉制备出预制体。本发明制备的低含量纯钛颗粒(10~30vol.%)增强纯铝基复合材料抗拉强度为150~230MPa,延伸率在22~28%之间。

    增/脱湿路径下非饱和土体水力特性参数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103837662B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410021771.9

    申请日:2014-01-17

    Abstract: 本发明提供一种增/脱湿路径下非饱和土体水力特性参数测量装置,包括基座、试样容器、半透膜、丝网、计重装置、容纳瓶、进水管、出水管,试样容器设有用于容纳待测土体试样的腔室,试样容器顶部设有盖板,试样容器的腔室紧密扣合于基座,基座之上设有丝网、丝网上方铺设有半透膜,基座上设有土体水势测量仪,蠕动泵设置于进水管,进水管与出水管穿设于基座中,进水管与出水管的一端连通于腔室,进水管与出水管的另一端连通于容纳瓶,进水管还设有蠕动泵。本发明通过渗析技术控制土体试样吸力和增/脱湿路径,避免湿润锋影响,缩短测量时间,可以测量湿化路径下非饱和土体的水力特性参数。本发明还提供一种非饱和土体水力特性参数测量方法。

    一种用真空压力浸渗法制备Ti2AlNb合金的方法

    公开(公告)号:CN103710554B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410032194.3

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 一种用真空压力浸渗法制备Ti2AlNb合金的方法,它涉及一种Ti2AlNb合金的制备方法。本发明要解决目前制备Ti2AlNb合金的铸造熔炼方法中Nb和Al元素分布不均,Ti2AlNb合金缩孔、气孔和夹杂的问题。本发明方法为:一、称取50.1%~56.5%的纯Ti粉、22.5%~24.4%的Nb粉和21.0%~25.5%的Al-Y稀土合金块体;二、将纯钛颗粒和铌粉低能球磨;三、将稀土铝合金Al-Y块体置于钛和铌的复合粉体上,再进行浸渗,使熔融Al-Y合金充分渗入到钛和铌的复合粉体中,然后降压并保温保压,进行反应烧结得到Ti2AlNb合金。本发明工艺简单,操作容易,制备周期短,制作成本低。

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