体理论在某水电站地下厂房纵轴向比选中的应用,张顺,刘高,黄河某电站处于预可研究性阶段,地下厂房位置基本确定。厂房区位于厚层状或体状的脆性岩体中,多组结构面发育,岩体质量以II级�
2024-07-15 14:58:17 580KB 首发论文
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基于沿空留巷围岩大、小结构稳定原理,分析了厚硬岩层直覆条件下沿空留巷顶板关键所形成的结构及其围岩所处应力环境,并讨论了不同关键长度围岩大结构的形式及对巷旁充填体所产生的影响,认为合理关键长度是控制围岩稳定性的关键。结合平煤十二矿地质条件数值模拟了不同关键长度控制下厚硬顶板直覆留巷围岩大结构稳定的不同形式,得出了其关键体的合理长度,并基于厚硬顶板运动特征提出了控制关键体长度的倾向小水平转角钻孔群切顶控制技术。
2024-07-15 12:30:52 1.93MB 行业研究
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通过3GSM三维岩体不接触测量技术,对夏甸金矿-615分层水平54902采场进行矿岩体裂隙和结构面数字摄影测量,获取一系列真实反映岩体宏观结构的图像,从中提取节理裂隙和结构面的空间分布信息。在此基础上,利用东北大学自主研发的不稳体快速识别和分析系统Geo SMA-3D,进行某测点的不稳体搜索。最终将表征结构面、关键体形态的数据实体化后集成到虚拟场景之中,实现矿岩体特征的快速识别、确认及真三维展示的功能。
2024-07-15 11:51:08 311KB 行业研究
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体金属玻璃热压印中结构深宽比和晶化程度控制模型,刘婧蓓,林杰,本文利用La62Al14Cu12Ni12体金属玻璃的热力学特征参数、拟合的过冷液相区粘度以及拟合的形核速率、生长速率、晶化体积分数与时间的�
2024-07-15 11:02:54 1.32MB 首发论文
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为了研究体形状对岩石黏结颗粒模型(BPM)力学特性的影响,分别选取随机多边形体和随机三角形体建立了Voronoi-BPM和Trigon-BPM模型,进行了岩石的单轴压缩、单轴拉伸和直剪数值试验。分别从破坏形式和宏-细观力学参数2个方面,分析了体形状对岩石细观离散元模型力学特性的影响。
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体单元法中喷锚支护的数值模拟,陆晓敏,张续涛,在体单元法中,把锚杆简化成具有抗拉和抗剪的杆件,且可以穿过任意体;混凝土喷层简化为壳单元,考虑其平面应力的刚度和弯曲
2024-07-15 09:09:48 539KB 首发论文
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利用岩石力学中碎裂介质理论提出的方法,研究了应力在三维裂介质中的传递规律.根据矿山地下开采中采场上方一定范围内岩石破断后可能形成的体形状,把破断体抽象成具有一定长、宽、高和破断角的规则体,建立了采场上覆岩层三维裂介质力学计算模型;借助应力计算理论,研究了自重应力在三维裂介质模型中的传递规律,得到了相应的三维应力计算公式.裂介质中体自重产生的三维应力大小受计算位置上方岩数量、岩密度以及岩的长、宽、高、破断角等几何参数的控制,同时还与体的重力分解系数有关.
2024-07-15 08:49:08 1.07MB 块裂结构 自重应力
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基于Ti-Cu二元共晶团簇的Ti-Zr-Cu-Ni-Sn体金属玻璃,霍阳,羌建兵,以铜为心的[Cu-Cu4Ti8]立方八面体共晶团簇为基础,利用团簇加链接原子模型设计具有大玻璃形成能力(GFA)的Ti基体金属玻璃合金。据�
2024-07-15 08:30:04 403KB 首发论文
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ACNet:通过非对称卷积增强强大的CNN的内核骨架ACNet ICCV 2019论文:ACNet:通过非对称卷积增强强大的CNN的内核骨架 其他实现:PaddlePaddle重新实现以构建ACNet和转换权重已被PaddlePaddle官方仓库接受。 @ parap1uie-s的出色工作! Tensorflow2:一个简单的插件模(https://github.com/CXYCarson/TF_AcBlock)! 只需使用它来构建模型,然后调用deploy()即可将其转换为推理时结构! @CXYCarson的惊人作品
2024-07-10 17:38:53 145KB Python Deep Learning
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CAD多重炸开插件是AutoCAD软件中的一个重要辅助工具,主要用于处理复杂的设计场景,特别是那些包含多个嵌套的图纸。在AutoCAD中,""是一种可以重复使用的设计元素,用户可以创建一个设计对象(如家具、管道布局等)作为,然后在图纸的不同位置插入这个,提高设计效率。然而,当一个中又嵌套了其他时,我们称之为多重。这样的结构在管理和编辑时可能会变得复杂,特别是在需要单独修改某个内部时。 传统的CAD操作中,如果要编辑多重中的单个部分,需要先将整个多重“炸开”(Explode),这会将所有嵌套的转换为普通图形对象,然后再进行编辑。但这个过程有以下几个问题: 1. 如果嵌套层次深,炸开会耗费较多时间。 2. 炸开后的对象失去了的属性,难以管理。 3. 炸开可能导致原始定义的丢失,使得无法再次恢复到原始状态。 CAD多重炸开插件就是为了应对这些问题而开发的。它提供了一种高效的方法来选择性地炸开多重中的特定部分,而不会影响到其他部分或者原始定义。这种插件通常具备以下功能: 1. 选择性炸开:用户可以选择只炸开需要编辑的部分,而保持其他部分不变。 2. 高效处理:插件优化了处理流程,即使面对复杂的嵌套结构也能快速完成操作。 3. 保留属性:在炸开过程中,插件会尽可能保留原始的属性,方便后期管理和修改。 4. 可逆操作:用户可以在需要时恢复到炸开前的状态,保持设计的灵活性。 使用CAD多重炸开插件,设计师可以更轻松地处理含有多重的图纸,提高工作效率,同时降低因误操作导致的设计错误风险。对于大型项目或团队协作,这样的插件显得尤为重要,因为它可以确保设计的准确性和一致性。 在实际应用中,CAD用户可以通过以下步骤利用这个插件: 1. 安装插件:将压缩包解压后,将插件文件移动到AutoCAD的安装目录下的“plugins”或“support”文件夹。 2. 启动插件:重新打开AutoCAD,插件会出现在菜单栏或工具栏中,点击即可使用。 3. 选择与操作:在图纸中选中需要处理的多重,然后使用插件提供的炸开功能,选择性地编辑内部。 4. 管理与保存:完成编辑后,记得保存你的工作,以确保改动被永久记录。 CAD多重炸开插件是AutoCAD用户不可或缺的工具之一,它通过优化工作流程,提高了设计效率,降低了设计复杂度,尤其对于需要频繁编辑和管理多重的工程设计人员,其价值不言而喻。
2024-07-10 15:30:27 48KB
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