根据岩石受载变形破坏过程视电阻率和渗透率的演化规律,分析了岩体破坏过程视电阻率和渗透率变化的关联性,指出饱水条件下岩石变形破坏过程视电阻率与渗透率关系密切。基于Archie公式和Carman-Kozeny公式,推导出了饱水岩石渗透率和视电阻率之间的关系式。同时,从岩石加载过程变形破坏的细观分析角度,探讨了渗透率–视电阻率关系式的合理性,进而指出了其成立的基础条件和应用意义。
2024-02-26 17:46:41 684KB 行业研究
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一种改进的载频交叠重构干涉术在光纤干涉投影三维面形测量的应用,朱荣刚,朱日宏,基于时空条纹图的载频交叠重构干涉术(CSI)法具有消除小范围移相误差的能力,本文在CSI法基础上提出一种改进的消除移相误差相位提取�
2024-02-26 17:24:46 914KB 首发论文
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针对深厚松散层冻结井筒解冻期间井壁受力特性变化复杂的难题,为确保板集煤矿副井井筒施工安全,基于光纤光栅传感技术,分析了传感力学模型,采用埋入式FBG传感器构建了在线监测系统,对井筒井壁结构进行信息化监测,获得了多方位、多层位井筒应变的实时数据。通过与传统的振弦式传感技术监测数据相比较,发现2种监测结果在时空上具有一致性,都能基本反映副井井筒弯曲段复杂受力状况。应用结果表明:光纤光栅传感监测系统可在线实时监测井壁内部混凝土的应变变化情况,可较准确地掌握整个竖井井壁的安全状况。
2024-02-26 16:46:02 242KB 行业研究
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针对突水模型试验对传感器的特殊要求,基于光纤布拉格光栅(FBG)技术,研制了新型的光纤光栅位移、应力、渗压和温度传感器。所研制的光纤光栅传感器不仅体积小、精度高,而且性能稳定、读数可靠,完全满足突水条件下实时采集数据的要求。在矿井突水模型试验,将各传感器预埋于模型内部关键位置,成功地实现了对突水过程多场信息的实时监测。试验结果揭示了矿井突水前兆特征,说明了新型光纤传感器在突水模型试验的有效性和可行性。
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为了研究复杂地质条件下竖井井筒的受力变形情况,以安徽国投新集板集煤矿风井为研究对象,采用光纤光栅技术研发的实时在线监测系统监测复杂环境条件下的竖井井筒结构,建立了运用埋入井壁混凝土的光纤光栅传感器的波长变化来反映井筒受力的应力应变和周围温度变化的监测方法,并通过光纤传输到计算机进行计算分析,实现远程实时在线监测。研究结果表明,基于光纤光栅技术研发的竖井井筒安全监测系统,可以对复杂地质条件下的井筒受力变形情况进行实时在线监测,对目前复杂多变地质条件下的深井开采具有重要的理论意义和现实意义。
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立井的安全在矿井建设尤为重要,因此对其进行安全性监测必不可少。采用光纤光栅传感器对内蒙古鄂尔多斯冻结井筒进行了监测,监测内容包括井壁钢筋轴力、混凝土应变和井壁温度,在实际监测过程充分体现了光纤光栅传感器具有的高精度测量、分布式测量的优点。最后对监测结果进行了分析,得出了一些有用的结论,表明利用光纤光栅传感器监测冻结井筒具有很好的效果。
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我们研究了Λ超子的Collins函数H1⊥,该函数描述了一个横向极化夸克分裂成一个非极化Λ超子。 我们在Diquark观众模型对Hyperon-夸克-Diquark顶点具有高斯形状因子,计算Λ超子的轻夸克的H1⊥。 模型计算包括标量diquark和向量diquark观众的贡献。 使用模型结果,我们估计了在过程e + e-→ΛΛX和e + e-→,方位角不对称性A12,它以双柯林斯效应贡献的不同符号事件与相似符号事件之比出现。 ΛπX。 还包括柯林斯函数和非极化碎片函数D1(z)的半kT矩的QCD演化效应。 结果表明,在Belle和BABAR实验的运动学构型下,这种不对称是可测量的。 我们还发现,进化效应在现象学分析起着重要作用。
2024-02-26 15:41:06 459KB Open Access
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设计了一种NGW行星齿轮传动圆柱滚子轴承结构与润滑装置,并利用润滑油随行星架高速转动时产生的离心力将润滑油经导油孔引导至行星轴轴承内腔,实现行星轴轴承连续不间断润滑。同时运用弹性流体动力润滑理论推导出了圆柱滚子轴承弹流润滑最小油膜厚度公式。根据公式作出了最小油膜厚度与转速的关系曲线,通过提高转速有助于油膜的形成和使用离心式圆柱滚子轴承润滑装置两种方法,解决了行星齿轮传动行星轴轴承绕太阳轮公转和自转时不能连续可靠润滑的难题。
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CAD软件一般都是通用软件,用户在应用时可以根据自身行业特点进行不同程度的二次开发。介绍了AutoCAD的二次开发环境和工具,借助Visual LISP语言,以开发直齿圆柱齿轮绘图程序为例,对二次开发方法进行了探讨,并完成了直齿圆柱齿轮的参数化设计工作。
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利用高分辨率数字相机获取模型不同时刻的数字立体影像像对,通过模型上布设的像控点和测点,利用直接线性变换提供的概略初值,由理论严密的自检校光束法平差完成高精度的平差计算及相似材料模型的变形测量.试验表明:该方法可以克服传统模型测量方法的缺点,具有测量精度高、信息容量大、方便易行等优点,可以实现实时观测和以影像方式记录模型破坏形态.
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