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201.
202.
深基坑开挖与支护的有限元模拟 总被引:5,自引:0,他引:5
采用弹塑性有限单元法对超大基坑的开挖与支护进行数值模拟,据此分析土体的位移、主应力分布、施工过程中支护结构受力,并比较基坑顶部水平位移的计算值与实测值,两者非常接近,计算结果较为理想,可为工程设计和现场施工提供理论参考和指导. 相似文献
203.
钢悬链线立管(SCR)与海床土体的接触问题对立管的疲劳寿命影响很大.运用ANSYS有限元软件中的接触单元模拟SCR与海床接触处的相互作用,考虑海床土体的非线性,建立SCR与海床系统有限元模型,并同已有的等价梁-弹簧模型进行了比较和验证.运用该模型进行计算分析,探讨了管道重量、土体模型和摩擦系数等对管道入土深度和弯矩的影响,为进一步研究SCR与海床的相互作用提供参考. 相似文献
204.
205.
不规则边界场地中方格法土方工程量的计算 总被引:1,自引:0,他引:1
结合方格法计算土方工程量的全过程,介绍了一种不同于传统教材的确定高程权的方法。采用该方法,比较好地解决了不规则边界场地采用方格法计算土方量的难题,对该方法的实际应用具有指导意义。 相似文献
206.
针对PALSAR Level 1.1数据,研究使用NASA/JPL提供的开源干涉软件包ROI_PAC Version 3.0提取DEM.ROI_PAC的目前版本只能处理Level 1.0数据,因此,文章在分析了ROI_PAC软件包处理流程的基础上,提出处理Level 1.1数据的方法,并用PALSAR Level 1.1数据对该方法做了验证.干涉重建DEM与参考DEM的对比结果表明,二者的差异均值为0.27 m,标准差为±9.24 m,80%像元点的高程误差在±10 m以内. 相似文献
207.
208.
三维全景技术在旅游景区介绍中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
通过介绍三维全景技术,尤其是对其用途方面的介绍,得出了这种技术在旅游景区介绍中所具有的巨大作用,进而以网页形式展示这些作用的应用形式并探讨这种应用的现实可行性,为三维全景技术在景区介绍中的应用提供了一个参考。 相似文献
209.
Yu. Yu. Kulikov A. A. Krasil’nikov V. M. Demkin V. G. Ryskin 《Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics》2008,44(4):486-490
We present the results of microwave observations of the ozone content variability in the upper stratosphere and lower mesosphere during a total solar eclipse of March 29, 2006 at the Kislovodsk high-altitude scientific station. An increase in the concentration of mesospheric ozone was recorded during the eclipse. At a height of 60 km, the ozone concentration increased by 40%, which is close to the value of diurnal ozone variations. 相似文献
210.
Yu. N. Tananaeva 《Oceanology》2008,48(3):383-389
Similar to other high-latitude ocean basins, the subarctic Pacific exhibits strong seasonal and inter-annual variations in the abiotic factors of the environment, which, in turn, strongly influence biological objects. One of the principal factors of this kind is the temperature regime. For our research, we chose pink salmon because more than 90% of its natural mortality occurs precisely during the wintering period. The lifetime of pink salmon is only one year, and the conditions of their populations reflect the thermal regime of the given year. The main wintering area of Asian pink salmon is the part of the subarctic frontal zone located south of the Aleutian Islands (43°–46°N). This region features sufficiently high wintertime concentrations of chlorophyll a and temperature conditions favorable for pink salmon wintering. The interannual temperature variability in the frontal zone is close to zero, and the width of the frontal zone may significantly change depending on the winter severity. In “milder” winters, the area of wintering extends, while, in “severe” winters, it is rather narrow, the forage base for fish decreases, they become more accessible for predators, and their survival rates sharply drop. 相似文献