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通常采用挂重法、杠杆加载、千斤顶加载等。
(1)挂重法的优点是数值稳定、载荷值不自动下降,其缺点是能产生的载荷值较小,一般不大于200kg,加、卸载不方便。
(2)千斤顶的优点是方便、数值大小可调,缺点是设备较贵。
面力加载方法有重堆堆载、挂载、液压加载、千斤顶加载等。液压多用水和水银,用液压加载可利用液压作用力沿高度呈三角形分布的特点来模拟水压力。
在结构模型实验中,体力是一项重要的荷载,它是指结构、基础结构及其地基岩石的自重。通常施加体力的方法有以下几种:
(1)用分散集中载荷代替自重;
(2)用面力代替体力的方法;
(3)选高密度、低强度模型材料。
对于预应力结构,预应力产生的载荷在模型施加的方法一般有两种:
(1)采用锚头和张拉设备;
(2)施加外载,但应在弹性范围内。
(1)激振法:尺寸模型的激振可采用声波(扬声器)或压电晶体激振模型,强迫模型振动的激振,;大尺寸模型可以采用冲撞形式施加;
(2)电磁振动法:电磁振动台是结构模型实验中常用的加载方法;
(3)电液伺服法:这时比较先进的动力加载方法,优点是精度高。
(1)先根据实验场地、模型制作和测量条件定出长度比尺;
(2)以选定的比尺缩小或放大原型的几何尺寸,得出模型的几何边界;
(3)根据对流动受力情况的分析,满足对流动起主要作用的力相似,选择模型律;
(4)按选用的模型律,确定流速比尺及模型的流量。
模型实验数据可以分为两大类:一类是无量纲的量,由于模型与原型流动相似,模型值与原型值对应相等,不必进行换算;一类是有量纲的量,如流动阻力、压强、流速分布等,则需要按照所选择的相似准则得出的比尺关系进行换算。素进行独立控制。与现场实测相比,可进行方案的前期优化,具有省时、省力的优点。
(1)理论分析法——有时不同的理论方法得到的解析解不同,有时又难以求解。
(2)数值计算一仿真分析——由于很多工程中的一些不确定因素,输入参数难以精确,还有模型简化等问题,存在一定局限性。
(3)现场实测——只有在工程施工过程中进行,投入较大,周期长。
(4)模型实验——可使工程中发生的现象在实验室中再现出来,而且还可以对实验中主要原因。
模型实验就是依据相似原理,制成与原型相似但缩小了尺度的模型进行实验研究,并根据实验结果换算到原型,以预测原型将会发生的流动现象,模型实验的侧重点是再现流动现象的物理本质。只有保证模型实验和原型中流动现象的物理本质相同,模型实验才是有价值的。因此,进行模型实验必须解决两方面的问题,即相似准则的选择和模型设计。
用铁粉、磁铁矿或直流载流线圈等,依据磁性体的形状、磁性大小和方向等参数,做成磁性体的模型,用小型磁力仪测量模型的磁场的实验方法。任意不规则形体的磁异常理论计算是很繁复的,在实验条件具备的情况下,用模型实验代替理论计算是简便有效的。
主要模型材料1、木材;制作模型骨架等,是常用的材料。(1)桐木以泡桐为主,有比重轻、相对硬度大变形小、易加工等特点。(2)松木:东北松的特点是纹理均匀,木质细密、比重较轻、不易变形、易于加工、有一定的...
建筑构架部分是根据建筑的图纸搭建的,按照既定的比例,由手工或电脑雕刻机将各立面的墙体做好然后拼接而成。其色彩及质感选用是关键的一环。和真的外墙装饰材料。模型主浊模型,它是一门单独的学问,新生这种艺术形...
EPC项目管理体系:EPC是英文:Engineer,Procure,Construct头字母缩写。其中文含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”,与通常所说的工程总承包含义相似。 总承包:一般工...
模型实验的意义,可从五个方面加以说明:
(1)模型实验作为一种研究手段,可以严格控制实验对象的主要参数而不受外界条件和自然条件的限制,做到结果准确。
(2)模型实验有利于在复杂的实验过程中突出主要矛盾,便于把握、发现现象的内在联系,有时还可用来对原型所得结论进行校验。
(3)由于模型与原型相比,尺寸一般都是按比例缩小的,故制造加工方便,节省资金、人力和时间。
(4)模型实验能预测尚未建造出来的实物对象或根本不能直接研究的实物对象的性能。
(5)当其他各种分析方法不可能采用时,模型实验就成了现象相似性问题单一的和更为重要的研究手段。 2100433B
不同加载方式对扭矩测量结果的影响分析
扭矩扳子检定仪对扭矩扳子检定应用越来越广泛。扭矩检定仪检定扭矩扳子时,加载装置产生的误差远远大于设备仪表和力矩传感器所产生的误差。本文探究扭矩检定仪的结构组成,分析扭矩扳子检定仪的加载方式和加载装置,对不同因素影响的误差进行研究。
不同加载方式对扭矩测量结果的影响分析
扭矩扳子检定仪对扭矩扳子检定应用越来越广泛.扭矩检定仪检定扭矩扳子时,加载装置产生的误差远远大于设备仪表和力矩传感器所产生的误差.本文探究扭矩检定仪的结构组成,分析扭矩扳子检定仪的加载方式和加载装置,对不同因素影响的误差进行研究.
结构模型实验:结构模型实验
结构模型实验:1996年科学出版社出版的图书
将河流按相似原理缩成模型, 在模型内研究各有关因素(水流, 地形)在不同情况下变化的一种手段。 由于在天然情况下和兴建工程后河道变形的过程是异常复杂的, 许多河床变形和河道整治问题,往往很难直接用分析研究和计算的方法求解,而利用模型试验则可能直接方便的解出。河工模型试验是研究河道水流和河床变形的重要手段之一。
模型分类
河工模型试验可分为定床和动床两大类。模型水流为清水,在水流作用下河床不发生变形的称为定床模型;模型水流挟带泥沙,在水流作用下河床发生冲淤变形的称为动床模型。定床模型的河床常用水泥沙浆制作,动床模型的河床常用天然沙或轻质沙(如煤粉、木屑、塑料沙、胶木粉等)制作。原型河床变形不显著,或虽有变形但对所研究问题影响不大,如研究流态,主流线的变化和汊道分流比变化等问题,往往可以采用定床模型。河床变形显著或要了解河道冲淤情况时,则要采用动床模型。定床模型只涉及水流因素,要求的相似条件较少,容易满足。动床模型除水流因素外还要满足泥沙运动相似条件,由于目前对泥沙运动的规律认识还不够,模拟技术和材料等方面也都还存在着问题,因而很难完全满足各种相似条件。
按照模型几何形状, 可以将河工模型分为正态和变态两种。正态模型其几何形态与原型完全相似。但常常由于场地、供水能力以及模型流态等条件限制,不得不采用水平方向是一个比尺,水深方向是另一比尺的变态模型。
河工模型必须根据相似原理来设计。只有与原型相似,才能将模型试验的成果引伸到原型中去。河工模型研究的是水流结构,泥沙运动和河床变形。模型和原型相似属力学相似的范畴。它要求模型和原型在几何、运动和动力三方面相似。即模型和原型对应部位的线性尺度成同一比例;相应点的速度和加速度方向相同,大小成同一比例;相应点上同性质的力方向相同,大小成同一比例。在模型和原型中符合上述三方面要求的水流称为相似水流 。2100433B
(1)按模型的范围分有整体模型、单项整体模型和断面模型。整体模型模拟整个水利、水电枢纽及其上、下游邻近河段的全部水流,主要应用于水利、水电枢纽布置设计方案的验证、优选和优化试验,泄水建筑物上、下游水流衔接、消能防冲、防淤的试验,过坝建筑物上、下游引航道水流条件的试验等。整体模型采用的比尺一般为1:50~1:150。单项整体模型模拟单项水工建筑物的水流,主要应用于各类泄水建筑物、水电站进水口、引水建筑物等的体型布置、过流能力、水流条件、消能效率等的试验,调压室波动试验,压力管道的水击模型试验等。单项整体模型的比尺一般采用1:20~1:100。断面模型模拟水工建筑物的一部分水流,可在透明水槽或水管中进行试验。主要应用于过流边界压力及脉动压力试验、二元水跃消能防冲试验等。断面模型的比尺多为1:10~1:50。
(2)按模型水平比尺和垂直比尺是否相同分为正态模型和变态模型。正态模型的水平和垂直比尺相同,为多数水工模型试验所采用。变态模型的水平和垂直比尺不同,以保持大范围水力学模型中有一定水深,主要用于河道或港湾的模型试验。水平和垂直比尺之比称为变率,一般在1:2~1:10之间,如相差过大就可能改变模型中水流的流态、流速和压强分布。
(3)按模型水流是否含沙分为清水模型和浑水模型,后者又称为泥沙模型试验,可应用于河道、水库、沉沙池、上下游引航道的泥沙冲淤试验。
(4)按模型水面所受气压的大小分为常压模型试验和减压模型试验。常压模型试验的模型水面所受的气压为大气压力,适用于多数水工模型试验。减压模型试验的模型水面所受的气压低于大气压力,气压大小按模型比尺缩小,需将模型放置在减压箱内进行试验,适用于空化试验。
(5)按河床水流边界是否固定分为定床模型试验和动床模型试验。定床模型试验中的水流边界是固定的,不受水流冲淤的影响,而动床模型试验中河床的水流边界由可冲刷材料组成,以研究河床以及泄水建筑物下游地形的冲淤变化。