自由場
- 不同比例地震波作用下樁及自由場土體的響應(yīng)規(guī)律*
下單樁的響應(yīng)及自由場土體效應(yīng),國內(nèi)外學(xué)者開展了許多樁土靜載試驗(yàn)和推覆試驗(yàn)[6-7],并提出了用于樁-土相互作用的動力分析方法的數(shù)值模型[4]。Naggar等基于過去的經(jīng)典模型,提出了一種改進(jìn)的非線性動力Winkler地基梁,并采用滑動單元來模擬樁-土之間的接觸和分離行為。[8]Boulanger等基于離心機(jī)樁-土試驗(yàn),提出了能較為全面反映土非線性特征的動力p-y分析模型,模型采用拖曳彈簧和閉合彈簧可模擬地震作用下樁基與土體之間接觸面上出現(xiàn)的滑移、分離情況。
工業(yè)建筑 2023年10期2023-12-19
- SV波垂直入射下成層半空間地震動輸入模型比較
。均質(zhì)介質(zhì)中的自由場運(yùn)動可通過波動理論方便求解[1]。然而,對于復(fù)雜場地條件下側(cè)邊界處自由場運(yùn)動往往不易求得[2]。研究表明,當(dāng)側(cè)邊界距離場地中心約為10倍場地深度時(shí),側(cè)邊界處的地震力對自由場運(yùn)動影響較?。?-4]。因此,另一個(gè)地震動輸入的方法是僅考慮近場底部地震動輸入,而忽略側(cè)邊界處的自由場運(yùn)動效應(yīng)[5-6]。目前,關(guān)于地震動輸入模型的成果很多,但是側(cè)邊界處地震力對自由場運(yùn)動的影響仍有待進(jìn)一步研究[7]。Li等[8]用波動法求得側(cè)向人工邊界處等效地震力,
地震工程與工程振動 2022年6期2023-01-16
- 地下結(jié)構(gòu)整體式反應(yīng)位移法的改進(jìn)
置處的土體介質(zhì)自由場加速度,根據(jù)土層性質(zhì)將其轉(zhuǎn)化為慣性力,判斷其作用方向,并逐一施加到土-結(jié)構(gòu)交界面所包圍的土體單元之上,處理過程相對復(fù)雜。本文基于有限元離散模型,從理論上證明了整體式反應(yīng)位移法中由結(jié)構(gòu)周邊應(yīng)力引起的等效地震荷載可通過僅由一層土體單元構(gòu)成的子結(jié)構(gòu)模型的一次靜力分析獲得,且此時(shí)土體慣性力對等效地震荷載的影響可以忽略。在此基礎(chǔ)上提出地下結(jié)構(gòu)整體式反應(yīng)位移法的改進(jìn)方法。改進(jìn)方法在保證計(jì)算精度的前提下,避免了土層介質(zhì)自由場慣性力的計(jì)算與施加,從而有
工程力學(xué) 2023年1期2023-01-04
- 強(qiáng)震動觀測臺站類型對地震動的影響分析*
輸工程學(xué)院引言自由場地上的強(qiáng)震動觀測記錄是研究地震動衰減規(guī)律、制定各類工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的基礎(chǔ)數(shù)據(jù).自由場地是指不受周圍環(huán)境建筑和結(jié)構(gòu)振動影響的空曠場地,強(qiáng)震動觀測臺站應(yīng)布設(shè)在自由場地上,相關(guān)規(guī)范中均有此規(guī)定.如DB/T 17——2018 《 地震臺站建設(shè)規(guī)范 強(qiáng)震動臺站 》規(guī)定強(qiáng)震動臺站宜布設(shè)在自由場地上(中國地震局,2018); 《 地震預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)指南 》中指出預(yù)警強(qiáng)震動臺站建設(shè)選址應(yīng)選擇自由場地,宜避開回填土、河灘場地及陡坎和高大建筑物附近(李小
地震學(xué)報(bào) 2022年6期2022-12-21
- 豎向激勵(lì)荷載下樁-承臺共同作用動力特性試驗(yàn)分析
于現(xiàn)場試驗(yàn)進(jìn)行自由場、單樁和兩樁承臺的豎向振動,分析樁的存在對樁基豎向加速度、位移幅值和豎向剛度的影響。1 現(xiàn)場動力試驗(yàn)1.1 試驗(yàn)介紹樁基動力試驗(yàn)在南京浦口某工程的場地上進(jìn)行,試驗(yàn)分為3組,分別為自由場、單樁和兩樁承臺的激振,承臺的詳細(xì)尺寸見圖1。樁身為PHC管樁,內(nèi)外徑分別為150、500 mm,壁厚175 mm。樁身入土深度12 m,自由長度0.2 m,澆筑承臺過程中,自由段長度0.2 m嵌入承臺中。PHC管樁的預(yù)應(yīng)力鋼筋為11φ10.7、有效預(yù)應(yīng)力
中外公路 2022年4期2022-11-08
- 一種改進(jìn)的水下爆炸沖擊波信號修正方法
2]。水下爆炸自由場壓力是水下爆炸試驗(yàn)的一個(gè)重要參數(shù),其中,沖擊波壓力峰值是評估沖擊波強(qiáng)弱的主要特征參量。PCB 傳感器的上升沿失真問題是由于入射角、自振頻率及阻尼比共同影響的結(jié)果。美國PCB 公司的W138 系列傳感器還存在上升時(shí)間長,波頭畸變等問題[3]。在實(shí)際水下爆炸測量中,當(dāng)測點(diǎn)到爆源水平距離遠(yuǎn)大于測點(diǎn)深度時(shí),一般會出現(xiàn)水面截?cái)喱F(xiàn)象。球型炸藥爆炸后,各個(gè)方向的稀疏波向球心聚集形成壓縮波,壓縮波進(jìn)一步加強(qiáng)又形成沖擊波,這個(gè)沖擊波向外傳播追趕第一個(gè)沖擊
聲學(xué)技術(shù) 2022年3期2022-07-29
- 地鐵車站結(jié)構(gòu)上穿可液化土層地震響應(yīng)分析
模型,并以相應(yīng)自由場模擬結(jié)果作為對比工況,分析場地液化分布特征、結(jié)構(gòu)應(yīng)力及上浮特征、周圍場地位移沉降及矢量特征等指標(biāo),并給出一些有價(jià)值的研究結(jié)論。1 數(shù)值模型的建立1.1 結(jié)構(gòu)及場地條件車站是典型的兩層三跨箱型框架式結(jié)構(gòu),其主體部分橫斷面尺寸如圖1所示。結(jié)構(gòu)覆土厚度為2 m,車站縱梁、中柱及墻板混凝土等級分別為C40、C45、C40,其相應(yīng)部位的結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示。圖1 地鐵車站結(jié)構(gòu)形式及尺寸Fig.1 Structure and size of subw
科學(xué)技術(shù)與工程 2022年17期2022-07-28
- 地下隧道對地震動加速度峰值及反應(yīng)譜的影響
模擬,研究表明自由場與淺埋隧道的地震動場地效應(yīng)存在顯著差異。由于地下實(shí)際地震觀測記錄的匱乏,也使得理論分析無法得到有效驗(yàn)證。在當(dāng)前開展城市地下軌道交通的地震安全性評價(jià)工作中,對于站臺和車輛段等地上結(jié)構(gòu)設(shè)施的地表設(shè)計(jì)地震動參數(shù)的確定,完全是在忽略隧道開挖過程以及隧道體對地震動影響的前提下開展[20],和實(shí)際場地條件不符,可能會引起地表設(shè)計(jì)地震動參數(shù)較大的誤差和不確定性。鑒于此,本研究基于動力離心模型試驗(yàn)來模擬地震作用下隧道及自由場的動力響應(yīng),重點(diǎn)對比分析含隧
自然災(zāi)害學(xué)報(bào) 2022年3期2022-07-14
- 基于設(shè)計(jì)地震動的覆蓋層場地空間自由場構(gòu)建
構(gòu)建地震動空間自由場[8?10]。對于覆蓋層場地,由于地震波經(jīng)過基巖-覆蓋層界面時(shí)的透射、到達(dá)覆蓋層地表時(shí)的反射以及土層介質(zhì)阻尼造成的幅值衰減作用,使得覆蓋層場地地震動場明顯區(qū)別于均質(zhì)基巖地基自由場[11]。開展基巖-覆蓋層場地地震動特征及空間自由場構(gòu)建研究,對于覆蓋層地基地震動輸入及其上建筑物地震響應(yīng)研究具有重要意義。目前,關(guān)于場地效應(yīng)的研究中,垂直入射假定應(yīng)用最為廣泛[12?13]。Mehdi等[14]假定地震波從基巖垂直入射至地表,使用改進(jìn)的直接有限
工程力學(xué) 2022年7期2022-07-04
- 基于FLAC3D的拉林鐵路沿線風(fēng)積沙液化特性研究
軟件對液化場地自由場體系的地震響應(yīng)進(jìn)行三維完全非線性分析,并與振動臺試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對比;郭英[19]基于有限差分軟件,建立了能合理反映不同密實(shí)度未加固和水泥土樁加固液化土模型地基,分析比較了同一密實(shí)度條件下加固與未加固地基孔隙水壓力、孔壓比、豎向位移、表面加速度等的變化;王余慶等[20]利用等價(jià)非線性有效應(yīng)力動力分析二維有限元程序,對飽和沙層的液化特點(diǎn)及礫石排水樁與地面壓重的抗液化效果進(jìn)行了分析。綜上所述,基于FLAC3D技術(shù)開展川藏鐵路高烈度區(qū)風(fēng)積沙液化
鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) 2021年12期2021-12-15
- 基于爆源子結(jié)構(gòu)的爆炸問題多尺度分析方法
荷載轉(zhuǎn)化時(shí)只與自由場有關(guān),而與地下結(jié)構(gòu)無關(guān)。鑒于此,可首先建立與實(shí)際爆源-介質(zhì)-結(jié)構(gòu)模型對應(yīng)的爆源-自由場模型,該模型為圖1中黃色區(qū)域(近爆源區(qū)域),在近爆源區(qū)域四周設(shè)置二維黏彈性人工邊界單元,如圖2所示。需要注意的是,為保證等效爆炸荷載空間位置的對應(yīng),爆源-自由場模型與爆源-介質(zhì)-結(jié)構(gòu)整體計(jì)算模型中對應(yīng)位置處的網(wǎng)格劃分和材料屬性應(yīng)保持一致。圖2 二維爆源-自由場有限元模型示意圖Fig.2 The 2D source-free field finite e
振動與沖擊 2021年20期2021-11-10
- 爆炸場中三波點(diǎn)對沖擊波壓力測試的影響研究*
eld[4]對自由場沖擊波進(jìn)行了研究,他指出大藥量炸藥爆炸產(chǎn)生的自由場沖擊波的超壓值和正相壓力比沖量能用簡單的方程近似計(jì)算出來,并給出了一些擬合公式. 之后西方國家開始積極地研制溫壓彈,并進(jìn)行了深入的研究,其中包括溫壓彈爆炸產(chǎn)生的沖擊波傳播規(guī)律研究等. 2016年,法德圣路易斯研究所的Ehrhardt等[5]在研究爆炸場沖擊波壓力預(yù)測模型時(shí),利用高速攝影對C-4炸藥在5種不同當(dāng)量(200 g,500 g,1 kg,2 kg,5 kg)和3種爆心高度(33
測試技術(shù)學(xué)報(bào) 2021年5期2021-11-01
- 基于能量密度因子法的復(fù)雜環(huán)境下爆炸沖擊波超壓峰值解析計(jì)算
研究主要集中在自由場爆炸沖擊波傳播方面[20-25],對于簡單的坑道模型有學(xué)者基于數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)擬合得到了解析計(jì)算公式[26]。何翔等[27-28]評估了磚隔墻毀傷后的沖擊波破壞效應(yīng),對有無磚隔墻空氣沖擊波實(shí)測波形進(jìn)行了分析,得到了合理設(shè)置磚隔墻有利于提高防爆性能的結(jié)論。駱浩浩等[29]開展了井下爆破直通巷道沖擊波超壓的預(yù)測研究,給出了超壓峰值預(yù)測公式適用于預(yù)測井下直通巷道的沖擊波超壓峰值。孫中博等[30]開展了豎井橫通道爆炸沖擊波傳播規(guī)律的試
科學(xué)技術(shù)與工程 2021年28期2021-10-20
- 基于離心模型試驗(yàn)的中硬自由場放大效應(yīng)研究?
設(shè)計(jì)并模擬中硬自由場的巖土臺陣,在不同強(qiáng)度地震動作用下,獲取完整的地表及地下不同深度處的地震加速度時(shí)程記錄,圍繞關(guān)鍵地震動參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,系統(tǒng)研究中硬自由場條件下地表及地下不同深度的地震動放大效應(yīng)。1 動態(tài)離心模型試驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)試驗(yàn)用土采自天津?yàn)I海某處工地,埋深地表以下10 m 左右,合計(jì)約1 m3。經(jīng)晾曬→烘干→研磨→過篩→攪拌后,配制成密度為2.0 g/m3、含水量為15%、孔隙比為0.48 的試驗(yàn)土料,并分層制作離心振動臺模型箱。1.1 試驗(yàn)方案試
振動、測試與診斷 2021年3期2021-06-26
- 整車重點(diǎn)區(qū)域場強(qiáng)仿真與分析
不斷提高。整車自由場抗擾測試為整車EMC常規(guī)測試項(xiàng),為測量車輛在不同抗擾波形下的車內(nèi)電器部件的EMC抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在自由場抗擾測試中,車內(nèi)電器零部件存在失效風(fēng)險(xiǎn),造成整車零部件設(shè)計(jì)布置難題和零部件抗擾能力管控困難。在整車開發(fā)過程中,可在前期模擬整車自由場抗擾,計(jì)算車內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域場強(qiáng),分析零部件布置風(fēng)險(xiǎn),為整車零部件布置及管控提供指導(dǎo)。本文模擬整車自由場抗擾,對車內(nèi)關(guān)鍵位置的電場強(qiáng)度進(jìn)行仿真與測試。在20~1000MHz頻段內(nèi),施加75V/m抗擾強(qiáng)度波形,仿真計(jì)
汽車電器 2021年5期2021-06-04
- 對稱地下結(jié)構(gòu)抗震分析的邊界強(qiáng)制反應(yīng)位移法
[10]開展了自由場土體擬靜力推覆試驗(yàn),試驗(yàn)中采用了實(shí)際中操作性較強(qiáng)的剛性板的推覆方式,此種推覆方式僅能實(shí)現(xiàn)倒三角形側(cè)邊界位移分布形式。圖 1 JSCE committee 開展的土-結(jié)構(gòu)體系擬靜力試驗(yàn)方案示意圖[9]Fig. 1 Illustration of quasi-static test of soil-structure system carried out by JSCE committee[9]土-地下結(jié)構(gòu)體系擬靜力推覆試驗(yàn)可較準(zhǔn)確地得到地
工程力學(xué) 2021年5期2021-05-25
- 船用板材自由場聲學(xué)測量試驗(yàn)方法
要有聲管試驗(yàn)和自由場測量試驗(yàn)。水聲材料自由場測量主要在開闊水域或室內(nèi)消聲水池測量,與戶外大型水域相比,室內(nèi)消聲水池設(shè)備具有地點(diǎn)合適和環(huán)境可控等優(yōu)點(diǎn),較為方便且成本更低,便于操作。對于水聲材料和結(jié)構(gòu)的聲學(xué)特性測量,有學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)的研究。商德江等[1]利用半空間全息變換技術(shù),建立了完整的半空間全息法測量系統(tǒng)。通過試驗(yàn)研究了聲場幾何參數(shù)對反演結(jié)果的影響。測量結(jié)果與理論值吻合較好。但是這種方法對水聽器要求較高,需要足夠數(shù)目的水聽器,操作起來較為復(fù)雜。何祥鋪等[2
艦船科學(xué)技術(shù) 2021年1期2021-03-09
- 淺水爆炸沖擊波在柱體附近荷載規(guī)律研究
壓峰值較同位置自由場明顯增加,并存在氣穴效應(yīng)。Wardlaw[7]、Schiffer等[8]分別分析了彈性、剛性壁面和復(fù)合板對沖擊波反射、氣穴效應(yīng)、氣泡脈動以及二次荷載等現(xiàn)象的影響。李裕春[9]研究了剛性方形臺附近的水下爆炸繞射現(xiàn)象,基于數(shù)值模擬結(jié)果得出了直方臺背部繞射壓力的計(jì)算公式,邵宗戰(zhàn)[10]、莊鐵栓[11]通過水下爆炸試驗(yàn),分別得到了水下爆炸沖擊波在圓柱殼和圓柱體附近的壓力分布。針對高樁碼頭、橋梁等透空式結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和所處淺水環(huán)境,有必要開展淺水爆炸沖
兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2021年1期2021-02-23
- 近地爆炸沖擊波傳播特性數(shù)值模擬與應(yīng)用
式。比較典型的自由場沖擊波經(jīng)驗(yàn)公式有Henrych超壓公式[8]、Садовский球面沖擊波經(jīng)驗(yàn)關(guān)系式[9]和Baker超壓公式[10]。實(shí)際上,真正意義上的自由場爆炸場景較少,更多的是近地爆炸。近地爆炸時(shí),地面反射部分沖擊波能量使得相同距離處峰值超壓有所增大,同時(shí)也因地面受到?jīng)_擊產(chǎn)生變形和破壞而消耗部分能量,從而近地爆炸沖擊波超壓計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式誤差較大。在彈藥熱烤試驗(yàn)中,對沖擊波超壓的測量是評定彈藥反應(yīng)類型的主要方法之一。為準(zhǔn)確預(yù)測觀測點(diǎn)沖擊波峰值超壓,
兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2020年12期2021-01-12
- 5 Hz~10 kHz頻率范圍矢量水聽器校準(zhǔn)國際主導(dǎo)比對
較法校準(zhǔn)裝置、自由場比較法校準(zhǔn)裝置和自由場互易法校準(zhǔn)裝置,保障矢量水聽器的技術(shù)研究及其工程實(shí)用化應(yīng)用和推廣[6~9]。為了確保矢量水聽器校準(zhǔn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,需要通過國際比對的方式對裝置性能進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。俄羅斯物理技術(shù)與無線電計(jì)量工程研究院(VNIIFTRI)是國際知名的計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu),建有矢量水聽器校準(zhǔn)裝置和相應(yīng)的測量能力。經(jīng)雙方實(shí)驗(yàn)室協(xié)商和歐亞計(jì)量合作組織批準(zhǔn),開展了5 Hz~4 kHz水下質(zhì)點(diǎn)振速單位國際主導(dǎo)比對,由HAARI擔(dān)任主導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室,比對
計(jì)量學(xué)報(bào) 2020年10期2020-11-06
- 炸藥背基對爆炸沖擊載荷的影響分析
0240)對于自由場爆炸載荷作用下板結(jié)構(gòu)的動力響應(yīng)問題已有相對較多、較全面的研究。對于內(nèi)部爆炸,由于密閉空間的限制作用,沖擊波會在結(jié)構(gòu)內(nèi)部發(fā)生多次反射和匯聚,導(dǎo)致目標(biāo)板出現(xiàn)二次或多次加載的情況,同時(shí)密閉空間內(nèi)會存在較長時(shí)間的持續(xù)高壓(準(zhǔn)靜態(tài)壓力),其沖擊過程較復(fù)雜。眾多學(xué)者在內(nèi)爆載荷[1,2]、密閉結(jié)構(gòu)的變形[3-5]和破壞模式[6],以及準(zhǔn)靜態(tài)壓力[7]等方面亦取得了一定的研究成果。但是理想的自由場和密閉環(huán)境在工程實(shí)際中非常少見,更多的沖擊環(huán)境介于這兩者
船海工程 2020年5期2020-11-04
- 一種平面?zhèn)髀暺?span id="syggg00" class="hl">自由場測量不確定度評定方法
于平面?zhèn)髀暺髟?span id="syggg00" class="hl">自由場環(huán)境下量值溯源方面的報(bào)道,缺少溯源方法,研究建立平面?zhèn)髀暺餍?zhǔn)裝置,實(shí)現(xiàn)在自由場中對其進(jìn)行準(zhǔn)確校準(zhǔn)已成為當(dāng)務(wù)之急。我所平面?zhèn)髀暺餍?zhǔn)裝置的成功建立,構(gòu)建完整量值傳遞鏈,填補(bǔ)國防系統(tǒng)空氣聲平面?zhèn)髀暺?span id="syggg00" class="hl">自由場校準(zhǔn)技術(shù)空白,在一定程度上推動了我國空氣聲計(jì)量領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。為了說明平面?zhèn)髀暺餍?zhǔn)裝置量值傳遞的準(zhǔn)確性,以下對其工作原理及測量方法予以介紹,并著重對其測量結(jié)果的不確定度進(jìn)行分析。2 平面?zhèn)髀暺魉菰捶椒ê喪銎矫鎮(zhèn)髀暺餍?zhǔn)裝置結(jié)構(gòu)原理圖如圖
宇航計(jì)測技術(shù) 2020年4期2020-09-10
- 基于虛擬儀器技術(shù)的聲壓測量與信號處理
用預(yù)極化電容式自由場聲傳感器,以NI 9234聲音與振動輸入模塊實(shí)現(xiàn)聲壓信號的動態(tài)采集。直接將傳感器信號轉(zhuǎn)化成聲壓會出現(xiàn)負(fù)值,經(jīng)研究后采用LabVIEW編程實(shí)現(xiàn)了等效連續(xù)聲壓級和時(shí)間計(jì)權(quán)聲壓級的轉(zhuǎn)化,并進(jìn)行了自然環(huán)境和連續(xù)敲擊時(shí)的聲壓測量試驗(yàn)。關(guān)鍵詞:自由場聲傳感器;NI 9234;等效連續(xù)聲壓級;時(shí)間計(jì)權(quán)聲壓級中圖分類號:TB52+2 ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ?文章編號:1671-7988(2020)16-124-03Abstract: The running
汽車實(shí)用技術(shù) 2020年16期2020-09-06
- 固定式聲場測聽設(shè)備校準(zhǔn)方法
信號[6]。在自由場或者準(zhǔn)自由場中使用囀聲進(jìn)行自由場聲場測聽是目前使用最廣泛的聲場測聽方式,這里重點(diǎn)介紹進(jìn)行此類聲場測聽時(shí)的校準(zhǔn)方法,其他聲場測聽方式的校準(zhǔn)方法與此類似。表1 聲場測聽信號與聲場類型的組合類型2.1 囀聲的校準(zhǔn)囀聲是頻率作正弦式調(diào)制的純音[4],它的頻率圍繞某個(gè)中心頻率進(jìn)行周期性變化,使用囀聲可以有效避免在聲場中產(chǎn)生駐波。本文對囀聲的校準(zhǔn)從囀聲自由場測聽的聲壓級誤差、諧波失真和級線性誤差三個(gè)方面進(jìn)行分析介紹。2.1.1 囀聲自由場測聽的聲壓
上海計(jì)量測試 2020年4期2020-08-31
- 平面波輸入下海水-海床-結(jié)構(gòu)動力相互作用分析1)
涉及到海域場地自由場分析(為散射問題提供輸入)、海水-飽和海床-結(jié)構(gòu)間的相互耦合分析,以及半無限海域場地的人工邊界條件,問題十分復(fù)雜.圖1 海洋工程結(jié)構(gòu)地震反應(yīng)分析示意圖Fig.1 Seismic response analysis of marine engineering structure其中,海水、飽和海床、結(jié)構(gòu)間的流固耦合問題,若采用常規(guī)的流固耦合求解思路,須分別采用流體聲波方程、飽和多孔介質(zhì)方程和固體波動方程的求解器,各求解器在每一時(shí)步進(jìn)行界面
力學(xué)學(xué)報(bào) 2020年2期2020-03-26
- 傾斜界面耦合彈性層中的渡越輻射能1)
field 和自由場(free field 兩個(gè)部分求解.本征場描述載荷本身在單一彈性介質(zhì)中引起的波動響應(yīng),自由場描述由界面兩側(cè)介質(zhì)差異引起的渡越輻射能場,兩者疊加成為可觀察到的總體彈性波場.本征場動力響應(yīng)隨載荷移動,并局限于載荷一定距離范圍內(nèi),僅受到介質(zhì)材料參數(shù)、載荷值大小及載荷移動速度影響.由于兩種介質(zhì)的材料差異,在其界面處兩種介質(zhì)中產(chǎn)生的本征場響應(yīng)存在差值,即在同一空間坐標(biāo)位置存在兩個(gè)不相等的動力響應(yīng)值.而界面處兩種介質(zhì)又需滿足位移應(yīng)力連續(xù)條件,這一
力學(xué)學(xué)報(bào) 2020年1期2020-02-23
- 水中目標(biāo)自由場聲輻射特性還原及遠(yuǎn)場聲輻射熱區(qū)識別
測量條件是水下自由場,在水下自由場中測量得到的目標(biāo)聲特性沒有邊界及其他噪聲源如海洋生物和艦艇船舶等的干擾,是目標(biāo)自身不受環(huán)境影響的特性。因此獲取水中目標(biāo)在水下自由場中的聲特性對目標(biāo)識別和控制具有重要意義。雖然自然界中不存在完全的自由場,但是通常情況下海洋和大的湖泊等開闊海域可以近似為水下自由場,然而天然試驗(yàn)場地受天氣條件和水中生物等影響大而且測試費(fèi)用高昂;室內(nèi)消聲水池是人工制造的、比較理想的水下自由場,但不適用于大型水下結(jié)構(gòu)而且在低頻測量時(shí)不滿足自由聲場條
兵工學(xué)報(bào) 2020年1期2020-02-18
- 水下圓柱殼自由場聲輻射特性的獲取
合的條件是水下自由場。為滿足水下自由場條件,測量一般在室內(nèi)消聲水池或者天然水域(如大的湖泊、大海等開闊水域)中進(jìn)行。但在消聲水池中難以實(shí)現(xiàn)大型結(jié)構(gòu)的測量和目標(biāo)的低頻測量,而在天然水域進(jìn)行測量容易受到環(huán)境和氣候的影響,難以獲得理想的自由聲場。因此,實(shí)現(xiàn)在復(fù)雜聲場測量條件下獲取水中目標(biāo)自由場的聲輻射特性,突破測試環(huán)境對水中目標(biāo)聲特性測量的限制,能夠極大地提高目標(biāo)聲特性的測量能力和水平,大幅降低測試費(fèi)用,具有重要意義和實(shí)際工程價(jià)值。對于空氣中目標(biāo)的自由場聲特性的
中國艦船研究 2019年2期2019-04-20
- 非規(guī)則消聲水池自由場仿真與實(shí)驗(yàn)研究*
的環(huán)境下進(jìn)行,自由場是指在均勻且各向同性的媒質(zhì)中,邊界影響可以忽略不計(jì)的聲場.通常,通過建造各個(gè)壁面上敷設(shè)吸聲材料的消聲水池達(dá)到自由聲場的環(huán)境.國內(nèi)眾多高校和研究機(jī)構(gòu)都建有消聲水池,這些都說明聲學(xué)消聲實(shí)驗(yàn)水池作為聲學(xué)實(shí)驗(yàn)中的重要實(shí)驗(yàn)手段受到廣泛的重視[1-2].然而,消聲水池并非能夠完全吸收聲波能量,聲音經(jīng)過壁面反射對測量實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生很大的影響.因此,在消聲水池投入使用前,需要對消聲水池自由場范圍進(jìn)行校準(zhǔn)[3-4],目前自由場測量方法主要針對規(guī)則幾何形狀的
- 云爆藥劑爆炸超壓測試及威力評價(jià)*
超壓測試。通過自由場式與壁面式兩種壓力測試系統(tǒng),分別獲得空中及地面的爆炸沖擊波參數(shù),運(yùn)用TNT現(xiàn)場爆炸標(biāo)定法計(jì)算出云爆藥劑的TNT當(dāng)量,有效評估了一次、二次云爆藥劑的爆炸威力;兩種超壓測試系統(tǒng)結(jié)合起來進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn),通過分析實(shí)測超壓值的不確定度發(fā)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)中采用的自由場式的測試系統(tǒng)測得的超壓值的不確定度略低于壁面式測試系統(tǒng)測得超壓值的不確定度,說明自由場式超壓測試系統(tǒng)應(yīng)用于普通高能炸藥的超壓測試中是一種有效的測試手段。而在FAE爆炸實(shí)驗(yàn)中,其實(shí)測超壓值的不確定
爆炸與沖擊 2018年3期2018-05-21
- 側(cè)向點(diǎn)爆炸作用下地下拱結(jié)構(gòu)的動力響應(yīng)*
側(cè)向爆炸土中自由場荷載和位移1.1 土中自由場荷載和位移計(jì)算土中自由場峰值壓力p0(R)和峰值位移w0(R)時(shí),采用TM5-855-1[11]中給出的公式:(1)(2)式中:f為耦合因數(shù),其與比例爆距有關(guān);ρs為土體介質(zhì)密度,kg/m3;cs為地震波波速,m/s;R為考察點(diǎn)至裝藥中心的距離,m;WTNT為等效TNT裝藥的質(zhì)量,kg;n為直接地沖擊在介質(zhì)中的衰減因數(shù)。一般,地下爆炸產(chǎn)生的自由場荷載的時(shí)程函數(shù)和位移的時(shí)程函數(shù)可用指數(shù)衰減函數(shù)形式來表示:σi(
爆炸與沖擊 2018年3期2018-05-21
- 基于Raynoise軟件計(jì)算的全消聲室自由聲場半徑
設(shè)計(jì)。1 聲學(xué)自由場為了獲得準(zhǔn)確的聲源的特性,應(yīng)該把聲源放在一個(gè)沒有干擾的理想空間中,這個(gè)空間無限延伸,也就是說聲傳播的各個(gè)方向無干擾,聲波直線傳播沒有反射聲,也無其他聲波的干擾,但是實(shí)際上消聲室空間有限,通過在消聲室各個(gè)面鋪設(shè)強(qiáng)吸聲材料,吸收入射聲波,形成局部無反射的空間,該空間即所謂的自由場空間。由于點(diǎn)聲源的聲波是以球形波的形式傳播,在傳播過程中球形波的任何反射都將破壞該自由場,所謂的自由場半徑指的是在此半徑內(nèi)沒有任何的反射存在。自由場半徑是用于衡量自
裝備制造技術(shù) 2018年11期2018-02-18
- 地下綜合管廊邊界條件對地震動力響應(yīng)影響數(shù)值分析
吸收邊界和輸入自由場地震動工作量浩大,前處理繁雜;而且在實(shí)際巖土工程中,巖土體往往具有不均勻性和非線性的力學(xué)特征,通常會出現(xiàn)水平分層現(xiàn)象,每一層土體具有不同的動力學(xué)特性。此時(shí)很難通過簡單的延時(shí)方法得到自由場地的地震反應(yīng),而要利用波的頻域分析、反射透射理論、波幅系數(shù)轉(zhuǎn)換等更復(fù)雜的波動理論來計(jì)算波動在土層間的傳播與疊加。要想解決此問題,可以采用SHAKE91和EERA等一維土層動力反應(yīng)分析軟件計(jì)算水平成層場地的地震反應(yīng)或者在有限元(有限差分)軟件中同步計(jì)算自由
- 土-結(jié)構(gòu)相互作用分析中幾類地震輸入方式的比較1
包括黏彈性邊界自由場輸入方法、自由場應(yīng)力方法、自由場位移方法以及側(cè)邊界自由方法。由于采用近似人工邊界條件或者未完全考慮地震自由場,上述地震輸入方法均為近似方法。本文以大開地鐵車站二維有限元分析為例,根據(jù)規(guī)范建議的邊界位置,研究了上述地震輸入方法的精度,研究成果可為土-結(jié)構(gòu)相互作用分析的合理地震輸入提供一定參考。土-結(jié)構(gòu)動力相互作用 地震輸入 黏彈性邊界 自由場 有限元分析引言大型地下結(jié)構(gòu)、高壩、核電站、大跨度橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施工程的抗震分析需要考慮土-結(jié)構(gòu)動力
震災(zāi)防御技術(shù) 2017年3期2018-01-19
- SH波作用下樁-液化土-結(jié)構(gòu)體系的水平振動特性
性??紤]土體的自由場位移、上部結(jié)構(gòu)的平動和轉(zhuǎn)動慣性以及和樁軸向壓力的二階效應(yīng),建立了單樁-液化土-上部結(jié)構(gòu)耦合體系的邊值問題,得到樁變形和上部結(jié)構(gòu)運(yùn)動的解析解。數(shù)值分析了幾何和物理等參數(shù)對樁頭和上部結(jié)構(gòu)位移放大因子和動力放大因子的影響,結(jié)果表明:單樁-液化土-上部結(jié)構(gòu)體系存在明顯的共振現(xiàn)象,且土體自由場位移對樁頭和上部結(jié)構(gòu)的位移放大因子影響顯著;隨著上部結(jié)構(gòu)剛度的增加,樁-液化土-上部結(jié)構(gòu)體系的基頻增大,位移放大因子峰值減?。浑S著土體液化的發(fā)展,單樁-液化
振動與沖擊 2017年20期2017-11-04
- SH波斜入射時(shí)有阻尼成層介質(zhì)自由場的一維化時(shí)域算法
有阻尼成層介質(zhì)自由場的一維化時(shí)域算法高智能1, 卓衛(wèi)東1,2, 谷 音1,2(1. 福州大學(xué) 土木工程學(xué)院,福州 350116; 2. 福州大學(xué) 福建省土木工程多災(zāi)害防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,福州 350116)在進(jìn)行大型大跨結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)時(shí),需要考慮地震波斜入射的影響。在劉晶波等提出的一維化時(shí)域算法基礎(chǔ)上,采用有限差分方法,推導(dǎo)建立了SH波斜入射情形下、考慮阻尼影響的水平成層彈性介質(zhì)出平面自由場求解的顯式數(shù)值逐步法公式,并采用Fortan程序語言編制了相應(yīng)的數(shù)值計(jì)算
振動與沖擊 2017年16期2017-08-31
- 電容傳聲器聲中心的測量及其對互易校準(zhǔn)的影響
的準(zhǔn)確值,基于自由場傳聲器聲中心位置的測量理論,利用聲學(xué)分析儀、消聲箱和適調(diào)放大器等組成的聲中心位置測量系統(tǒng)分別測量LS1、LS2及WS3型電容傳聲器的聲中心位置。將測試結(jié)果與已公布的相應(yīng)類型傳聲器聲中心位置數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,得出聲中心位置對自由場互易校準(zhǔn)結(jié)果影響不可忽視,且在進(jìn)行傳聲器自由場互易校準(zhǔn)前,需要對參與互易校準(zhǔn)的每只傳聲器的聲中心位置進(jìn)行測量確定。傳聲器;聲中心;自由場;互易校準(zhǔn)0 引 言聲源的聲中心是其球面波前對應(yīng)的輻射點(diǎn)源的位置。對于用作發(fā)射聲
中國測試 2017年4期2017-07-18
- 微活動:孕育童心習(xí)作的自由場
動 童心習(xí)作 自由場 生命活力明代李贄在《童心說》中寫道:“夫童心者,絕假純真,最初一念之本心也?!?童心,即孩子般的心靈。在習(xí)作教學(xué)中,教師應(yīng)讓兒童的習(xí)作以他們的語言來表達(dá)最真實(shí)、純凈的內(nèi)心情感世界。隨著教育改革的深入,我們更加呼吁 “童心習(xí)作”,要打破傳統(tǒng)的、一成不變的習(xí)作教學(xué)模式,通過各種微活動,釋放孩子們充滿活力的生命情感,讓習(xí)作盡灑童真童趣,真正實(shí)現(xiàn)抒寫“真我”的教學(xué)目的。一、聚焦,定格童心缺失的樣本縱觀時(shí)下學(xué)生作文,雷同、虛假、空洞現(xiàn)象較為普遍
閱讀(教學(xué)研究) 2017年5期2017-05-30
- 消聲室的尖劈吸聲結(jié)構(gòu)與自由場
尖劈吸聲結(jié)構(gòu)與自由場何鷺鳳(廈門嘉達(dá)聲學(xué)技術(shù)有限公司,福建 廈門 361009)消聲室的吸聲結(jié)構(gòu)對自由聲場的形成至關(guān)重要。文章對目前消聲室普遍使用的尖劈吸聲結(jié)構(gòu)的長度、平頭設(shè)置、填充的吸聲材料、護(hù)面層對吸聲特性以及自由聲場的影響進(jìn)行了討論。消聲室;尖劈吸聲結(jié)構(gòu);平頭尖劈;自由聲場半徑為了準(zhǔn)確地測量出聲源的特性,應(yīng)該把聲源放在一個(gè)沒有干擾的理想空間中。在這個(gè)空間中,傳播聲波的介質(zhì)均勻地向各個(gè)方向無限延伸,使聲源輻射的聲波能“自由”地傳播,既無障礙物的反射,也
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2017年6期2017-01-22
- 水下爆炸條件下近藥包表面能量測試技術(shù)研究
水下爆炸條件下自由場和作用在飛片上的能流密度進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,通過對比兩者隨爆距的變化規(guī)律,對預(yù)制飛片圓筒間接獲取近藥包表面能量的可行性進(jìn)行論證。然后,采用激光位移傳感器和探針測量爆炸后的飛片速度,進(jìn)而將飛片的動能除以面積計(jì)算得到作用在飛片上的能流密度。將能流密度的測試值與計(jì)算值進(jìn)行對比,兩者基本一致,表明采用預(yù)制飛片圓筒來測量水下爆炸條件下近藥包表面的能量是可行的,同時(shí)驗(yàn)證飛片速度測量系統(tǒng)的有效性,為近藥包表面載荷特性的理論研究和試驗(yàn)測試提供技術(shù)基礎(chǔ)。預(yù)制飛
中國測試 2016年10期2016-11-16
- 水下爆炸條件下自由場壓力載荷時(shí)頻特征分析
水下爆炸條件下自由場壓力載荷時(shí)頻特征分析謝耀國,崔洪斌,李新飛,姚熊亮哈爾濱工程大學(xué)船舶工程學(xué)院,黑龍江哈爾濱150001在艦船結(jié)構(gòu)水下爆炸試驗(yàn)中,為了研究水下爆炸條件下水中自由場壓力載荷的時(shí)頻特征,針對某水下爆炸試驗(yàn)自由場壓力測試試驗(yàn)數(shù)據(jù),基于小波分析對信號進(jìn)行時(shí)頻特性分析,得到水中自由場壓力信號的時(shí)頻分布和能量分布狀況。分析結(jié)果表明:針對水下爆炸自由場壓力載荷,基于小波分析技術(shù)對其時(shí)頻特征進(jìn)行分析,可得到水下爆炸自由場壓力載荷所包含的頻率信息、強(qiáng)度信息
中國艦船研究 2016年2期2016-10-13
- 三維層狀黏彈性半空間中球面SH、P和SV波源自由場
、P和SV波源自由場巴振寧1,2, 梁建文1,2, 張艷菊11 天津大學(xué)土木系, 天津300072 2 濱海土木工程結(jié)構(gòu)與安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 天津300072摘要采用剛度矩陣方法結(jié)合Hankel積分變換,求解了層狀黏彈性半空間中球面SH、P和SV波的自由波場.首先,在柱坐標(biāo)系下建立層狀黏彈性半空間的反軸對稱(柱面SH波)和軸對稱(柱面P-SV波)情況精確動力剛度矩陣.進(jìn)而由Hankel變換將空間域內(nèi)的球面波展開為波數(shù)域內(nèi)柱面波的疊加,然后將球面波源所在
地球物理學(xué)報(bào) 2016年2期2016-07-28
- 考慮地震波幅值衰減的斜入射二維自由場
減的斜入射二維自由場何衛(wèi)平, 何蘊(yùn)龍(武漢大學(xué) 水資源與水電工程科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢430072)摘要:將傳統(tǒng)基于地震波垂直入射的自由場構(gòu)建方案推廣到地震波斜入射情況。在假設(shè)平面半空間自由場由以特定角度組合入射的平面P波、SV波及其反射波構(gòu)成的前提下,通過引入介質(zhì)品質(zhì)因子、臨界幅值比和子波影響距離等參數(shù)完成了均勻線彈性介質(zhì)中基于地表地震記錄、考慮地震波衰減影響的自由場構(gòu)建。通過地基特征點(diǎn)處入射P波、SV波的時(shí)、頻域特性,特征點(diǎn)位移時(shí)程研究了臨界幅值比和
振動與沖擊 2016年1期2016-07-26
- 凸起山丘對地震動的影響
丘加速度時(shí)程與自由場加速度時(shí)程2 數(shù)值分析選擇山丘山頂、山腳及山腳外側(cè)250 m處位置作為地震動觀測點(diǎn),將這三個(gè)觀測點(diǎn)依次標(biāo)記為點(diǎn)1、點(diǎn)2和點(diǎn)3,計(jì)算其加速度響應(yīng),并與自由場(無凸起山丘地形存在的場地)加速度響應(yīng)進(jìn)行比較,如圖2所示。點(diǎn)1、點(diǎn)2和點(diǎn)3對應(yīng)加速度的峰值分別為0.609g,0.380g和0.389g,自由場的加速度峰值為0.390g??梢钥闯?,山頂處的加速度響應(yīng)明顯大于自由場響應(yīng),其峰值比自由場峰值放大56.2%,而山腳處的加速度響應(yīng)則略低于自
山西建筑 2016年35期2016-02-07
- 專業(yè)類用途揚(yáng)聲器相關(guān)測試標(biāo)準(zhǔn)比較與分析
013則要求在自由場中進(jìn)行。2.1.3 額定正弦電壓GB/T 12060.5—2011中規(guī)定,額定正弦電壓是指在額定頻率范圍內(nèi)使揚(yáng)聲器能連續(xù)工作而不導(dǎo)致任何熱損壞或機(jī)械損壞的持續(xù)正弦信號電壓。測量額定正弦電壓時(shí),揚(yáng)聲器應(yīng)置于不小于8 m3的室內(nèi)進(jìn)行測量。2.1.4 固有噪聲級WH/T 58—2013中規(guī)定,在額定工作條件下,去掉所有的信號源,并將所有的輸入端短接,音量電位器置于最大,有音調(diào)控制的應(yīng)將音調(diào)控制置于平直位置。在揚(yáng)聲器系統(tǒng)參考軸上距參考點(diǎn)1 m處
演藝科技 2015年3期2015-07-18
- 考慮反演及樁土相互作用的擬動力試驗(yàn)方法
;擬動力試驗(yàn);自由場;鋼筋混凝土中圖分類號:TU375.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:AInverse Analysis Method for PseudodynamicTest with Pilesoil InteractionYI Weijian, XIA Lingqiong(College of Civil Engineering, Hunan Univ, Changsha, Hunan410082, China)Abstract:A new method was
湖南大學(xué)學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版 2015年5期2015-06-16
- 含隧洞場地條件結(jié)構(gòu)TMD控制研究
MD參數(shù)表2 自由場反應(yīng)研究自由場反應(yīng)就是場地上沒有任何結(jié)構(gòu)、場地平整時(shí)的場地的時(shí)程反應(yīng),自由場反應(yīng)是研究各種場地條件下結(jié)構(gòu)反應(yīng)的基礎(chǔ).2.1 自由場反應(yīng)有限元模型場地長度為150m,深度為30m,為均勻場地,彈性模量為40×108MPa,泊松比為0.3,密度為2049kg/m3.自由場反應(yīng)有限元模型如圖1所示,據(jù)此進(jìn)行有限元計(jì)算分析.圖1 自由場有限元模型2.2 自由場振型分析自由場振型經(jīng)計(jì)算,其各階頻率結(jié)果如表2所示.表2 各階頻率2.3 自由場分析輸
河北建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年3期2015-04-29
- 石灰?guī)r中核爆沖擊震動效應(yīng)的化爆模擬*
化爆與核爆之間自由場峰值應(yīng)力和峰值速度的模擬關(guān)系式,并利用最小二乘法,擬合出了最終的模擬表達(dá)式。經(jīng)過對關(guān)系式的計(jì)算表明:擬合出的關(guān)系式較可靠,在已知化爆的基礎(chǔ)上可近似計(jì)算核爆的峰值應(yīng)力及峰值速度。爆炸力學(xué);沖擊震動效應(yīng);爆炸相似律;核爆;最小二乘法;化爆石灰?guī)r是煤系地層的常見巖層之一,有許多地下工程興建于石灰?guī)r中,目前針對石灰?guī)r的研究已經(jīng)取得了一定的成果。趙洪寶等[1]給出了石灰?guī)r熱膨脹的主要原因;趙紅玲等[2]研究了石灰?guī)r中常規(guī)裝藥不同埋深爆炸自由場直接
爆炸與沖擊 2015年2期2015-04-12
- 基于飽和多孔介質(zhì)的復(fù)雜自由場地震響應(yīng)分析
工程沉管隧道段自由場為例,研究了基于多孔介質(zhì)理論的復(fù)雜實(shí)際場地的地震瞬態(tài)響應(yīng)問題,并進(jìn)行了大量的數(shù)值分析,得出了一些有益的結(jié)論.1 飽和多孔介質(zhì)的動力方程根據(jù)混合物理論的空間平均方法和Terzaghi有效應(yīng)力原理可以得到以增量形式表示的飽和多孔介質(zhì)的本構(gòu)關(guān)系[10]:土體運(yùn)動方程為流體運(yùn)動方程為對于地震荷載這樣非高頻的情況,可以采用以固相的位移和孔隙水壓力為基本變量的所謂u-pf形式[11],則有用有限元的離散化方法以形函數(shù)表示基本變量,采用Galerki
- 考慮河谷場地效應(yīng)的拱壩-地基地震響應(yīng)分析方法研究
層半空間來求解自由場(本文稱為自由場近似解),這與拱壩-地基體系實(shí)際受到的地震作用差別是顯而易見的。在拱壩-地基動力相互作用地震反應(yīng)分析中,包括自由場在內(nèi)的波動輸入處理的合理與否,將直接影響到計(jì)算結(jié)果的精度和可信度。本文以小灣拱壩為例,進(jìn)行了有關(guān)不規(guī)則河谷場地?cái)?shù)值模擬方法、河谷場地對拱壩結(jié)構(gòu)地震響應(yīng)的影響、拱壩-地基體系時(shí)程分析的地震動輸入等一系列工作。主要成果如下:(1)給出了三維不規(guī)則場地的自由場計(jì)算方法。采用有限元結(jié)合透射邊界求解二維不規(guī)則場地地震響
地震科學(xué)進(jìn)展 2014年4期2014-03-28
- 基于兩階段法的堆載對公路橋梁樁基礎(chǔ)影響分析
分析堆載作用下自由場中水平及豎向位移及應(yīng)力,結(jié)合有限差分法將自由場位移施加于樁上,分析堆載作用下被動樁內(nèi)力及位移,并計(jì)算相應(yīng)實(shí)例驗(yàn)證方法正確性。2 堆載對樁基影響的分析方法橋梁樁基附近的堆載包括沿道路方向延伸的條形路基堆載以及矩形棄方堆載,因此,本章首先基于半無限彈性體中的布西奈斯克解給出任意矩形外荷載作用下土體自由場中的水平及豎向應(yīng)力及位移;然后基于彈性理論中的明德林解[12],通過差分方法,將自由場與主動樁的解法結(jié)合起來,得到被動樁求解方法。2.1 自
巖土力學(xué) 2014年2期2014-02-15
- 排樁屏障隔振試驗(yàn)分析★
度傳感器。2 自由場與單排樁的測試與分析為了體現(xiàn)排樁的隔振效果,首先要對無任何屏障情況下的自由場進(jìn)行振動影響的測試,本次對比試驗(yàn)采用的是75 mm樁,測點(diǎn)布置如圖1所示。圖1 測點(diǎn)分布簡圖2.1 VIBRA+振動監(jiān)測儀自導(dǎo)圖形的分析將VIBRA+振動監(jiān)測儀記錄的數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦,畫出部分圖形,根據(jù)圖形對自由場和布單排樁、單排樁和泡沫板情況下的對比分析,得出抗震效果較好的一組。2.2 自由場、布單排樁在不同頻率三角波的情況下的對比自由場和單排樁的情況下,由于所測
山西建筑 2013年35期2013-11-09
- 傳聲器自由場互易校準(zhǔn)中電轉(zhuǎn)移阻抗的測量與處理
敏度校準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)。自由場中使用時(shí),根據(jù)尺寸的不同分為LS1F和LS2F傳聲器[1]。由于自由場互易過程中信噪比較低,增加了自由場互易校準(zhǔn)的困難,以LS2F傳聲器為例,在8V的激勵(lì)電壓下,1kHz時(shí)輸出電壓為0.35μV,2kHz時(shí)輸出電壓為1.4μV,LS2F傳聲器固有噪聲典型值為1.5μV的寬帶噪聲,測試信號被淹沒在寬帶噪聲信號中。在已有的傳聲器電轉(zhuǎn)移阻抗測量裝置中,采用的是離散式的模擬儀器,效率較低,同時(shí)直接測量聲信號的方式難以去除干擾信號的影響[2]。為
計(jì)量技術(shù) 2013年7期2013-04-24
- 基于邊界元方法的氣泡脈動誘導(dǎo)壁壓特性
漸減小,壁壓向自由場壓力逼近。所得到的方法和規(guī)律可為潛艇抗沖擊設(shè)計(jì)和評估人員提供參考。邊界元;圓柱殼;氣泡脈動;繞射特性0 引言潛艇作為水下作戰(zhàn)裝備的平臺,易受到各種水下典型武器的攻擊,如水雷、魚雷等,這些武器的裝藥量大,在水下爆炸時(shí)對潛艇有致命的威脅。而圓柱殼作為潛艇的典型結(jié)構(gòu)形式,其在水下爆炸載荷作用下的毀傷特性受到研究人員的極大關(guān)注[1-3,6-7]。水下爆炸除產(chǎn)生強(qiáng)沖擊波外,其產(chǎn)生的巨大氣泡所攜帶的載荷也不容忽視,盡管氣泡脈動載荷峰值較沖擊波小一個(gè)
艦船科學(xué)技術(shù) 2013年3期2013-03-08
- 沉底裝藥水中爆炸現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究*
過程,并與裝藥自由場水中爆炸進(jìn)行對比分析,獲得典型水底介質(zhì)條件下沉底裝藥水中爆炸沖擊波傳播和氣泡運(yùn)動的一般規(guī)律,為進(jìn)一步研究沉底裝藥水中爆炸沖擊波與水底介質(zhì)作用機(jī)理奠定基礎(chǔ)。1 水下爆炸的基本理論水下爆炸是一個(gè)復(fù)雜的作用過程,通常分為裝藥爆轟、水中沖擊波傳播和氣泡脈動等階段。在裝藥和水介質(zhì)的界面處,爆炸產(chǎn)物以極高的速度向周圍擴(kuò)散,強(qiáng)烈地壓縮相鄰的水,使其壓力、密度、溫度急劇升高,形成初始沖擊波。沖擊波過后,爆炸產(chǎn)物在水中以氣泡的形式存在并不斷膨脹與壓縮,同
爆炸與沖擊 2013年2期2013-02-26
- 基于無限元和波場分離法的地震響應(yīng)數(shù)值分析
震響應(yīng)計(jì)算,對自由場地和考慮土與結(jié)構(gòu)相互作用(SSI)時(shí)地震響應(yīng)進(jìn)行對比分析.1 無限元原理與控制方程ABAQUS中提供了一階和二階無限單元,其在連續(xù)實(shí)體靜力分析中能提供剛度,在動態(tài)分析中提供靜止邊界[14].在進(jìn)行數(shù)值模擬時(shí),由于主要分析近場區(qū)域結(jié)果,故需用有限元模擬,而遠(yuǎn)場地基可假定為線性的,用無限元模擬.假定波沿z軸傳播,則一維波動的平衡方程對于均勻彈性介質(zhì)平面波波動方程uz=f1(z-ct)代表沿z軸正向傳播的波,而uz=f2(z+ct)代表沿z軸
- 飽和層狀場地中任意凹陷地形對入射SV波的散射
散射問題.通過自由場反應(yīng)分析,求得凹陷地形表面各點(diǎn)的位移和各單元的應(yīng)力響應(yīng);同樣計(jì)算了虛擬分布荷載的格林影響函數(shù),求得相應(yīng)的位移和應(yīng)力響應(yīng);根據(jù)邊界條件確定虛擬分布荷載,將自由場位移響應(yīng)和虛擬分布荷載產(chǎn)生的響應(yīng)疊加得到了問題的解答.本文方法可進(jìn)行退化,所得結(jié)果與不含孔隙水的干土結(jié)果一致.對3種飽和場地自由場反應(yīng)和凹陷地形對入射SV波散射進(jìn)行分析,并與相應(yīng)干土結(jié)果進(jìn)行了對比.研究表明,入射角度、入射頻率、粘性耦合系數(shù)等對地表位移有重要影響.在飽和場地中,入射
地震學(xué)報(bào) 2011年6期2011-12-08
- 巖石乳化炸藥TNT當(dāng)量系數(shù)的試驗(yàn)研究
試驗(yàn)分為空氣中自由場爆炸和模型通道外爆炸兩種情況。1.1 空氣中自由場爆炸試驗(yàn)采用標(biāo)準(zhǔn)TNT 藥塊和某2 號巖石乳化炸藥爆炸進(jìn)行對比試驗(yàn),各炮藥量見表1.裝藥離地面1.5 m,在距裝藥中心50 cm、70 cm、90 cm 處各安裝1 只自由場壓力傳感器來測量爆炸沖擊波。表1 空中爆炸試驗(yàn)藥量Tab.1 Explosive quantities for the explosion test in free air1.2 模型通道外爆炸試驗(yàn)圖1 炸藥位置示意
兵工學(xué)報(bào) 2011年10期2011-02-22
- 基巖上均勻場地中透鏡體對地震動的影響
wave2 自由場地震響應(yīng)分析計(jì)算自由場(不含透鏡體)的地震響應(yīng).土層介質(zhì)取為粉土(中密),土層厚度為30,m,土介質(zhì)參數(shù)見表1.表1 土層介質(zhì)參數(shù)Tab.1 Parameters of soil layers圖4 輸入El Centro波自由場地表點(diǎn)水平加速度時(shí)程Fig.4 Horizontal acceleration time history of free field for incident El Centro wave圖5 輸入天津波自由場地
天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版) 2010年9期2010-06-06
- 艦船艙段模型在水下爆炸作用下的壁壓分析
試驗(yàn)時(shí),測量了自由場壓力和壁壓。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,給出了自由場壓力與壁壓實(shí)測曲線。同時(shí),采用正向超壓時(shí)間計(jì)算公式,和實(shí)測自由場沖擊波長超壓時(shí)間以及自由場壓力峰值與壁壓峰值進(jìn)行了對比。最后利用matlab軟件對自由場壓力和壁壓進(jìn)行了定性分析。試驗(yàn)結(jié)果對海上水下爆炸理論分析和今后的海上水下爆炸試驗(yàn)均有一定參考價(jià)值。艦船生命力;水下爆炸;艙段模型;自由場壓力;壁壓1 引言艦船抗沖擊試驗(yàn)通??煞?種:模型實(shí)爆試驗(yàn)、整船實(shí)爆試驗(yàn)和數(shù)值仿真試驗(yàn)。整船實(shí)爆試驗(yàn)投資大、成本高
中國艦船研究 2009年5期2009-04-12