导读:本文包含了修正系数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:系数,力学,地形,叶面积,弯矩,渤海,剪力。
修正系数论文文献综述
唐光武,郭立业,高文军[1](2019)在《单振型反应谱法修正方法的桥墩质量换算系数研究》一文中研究指出在减隔震桥梁计算中,采用单振型反应谱法修正方法计算时,结构位移和墩底剪力的计算精度较高,但桥墩间添加横系梁后,结构横桥向墩底剪力的计算精度有所降低。为进一步完善单振型反应谱法修正方法,减小横桥向第2阶振型下的桥墩换算质量的计算误差,对桥墩质量换算系数的双折线法、直接积分法、系数法进行对比研究。结果表明,根据文中给出的最佳桥墩质量换算系数值,运用系数法计算时,结构顺、横桥向的第2阶周期、支座位移、盖梁顶位移的计算精度较高,横桥向第2阶振型下的桥墩换算质量的计算误差进一步减小,墩底剪力的计算精度有所提高,单振型反应谱法修正方法更加简便。(本文来源于《公路交通技术》期刊2019年06期)
程德胜,张辉,马书炳,王申浩,鲍莉娜[2](2019)在《稳态法测量导热系数面积修正误差分析》一文中研究指出稳态法测量不良导体的导热系数实验中,假定散热盘3个面的散热速率大小是相同的进行面积修正,这样的修正有较大的测量误差.本文使用CFD软件数值模拟散热铜盘3个面散热的速率的差异,对稳态法测量不良导体导热系数的面积修正误差进行数值分析,改进面积修正的公式,为大学物理实验教学研究提供参考.(本文来源于《物理实验》期刊2019年12期)
刘鑫,龙恩深,丁佩,李皓月,杨涵宇[3](2019)在《非透明围护结构传热系数的修正系数研究》一文中研究指出国家及地方相关居住建筑节能设计标准的权衡判断法都给出了不同城镇、不同朝向非透明围护结构传热系数的修正系数,但在实践中发现部分传热系数的修正系数明显不合理。本文选取川西和全国寒冷及严寒地区各6个典型城镇(市)为代表,以某居住建筑为例建立了供暖期内只考虑室外气温和同时考虑气温及日照两种条件下通过非透明围护结构的传热模型,并从逐日、供暖期两个时间维度对各朝向非透明围护结构传热系数的修正系数进行了分析,从而与设计标准上给出的推荐值进行了比较。结果表明:标准给出的传热系数的修正系数推荐值与本文预测值相比,总体上推荐值较预测值不同程度地偏大,即现行标准变相地提高了非透明围护结构的热工性能要求;川西各城镇南墙吻合度较好,东墙、西墙、北墙的推荐值与预测值偏差在9.9%以内,而屋顶推荐值普遍偏大9.4%~22.7%;全国6城市的北墙、东墙、西墙吻合度较高,偏差在8%以内,南墙偏差在1%~17%之间,屋顶偏差较大,最小的哈尔滨也达11%,最大的拉萨偏差约41%。现行标准偏于保守的推荐值对经济欠发达地区(如川西)推进建筑节能不利,建议适时修订。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2019年06期)
刘胜佳,张光学,马振方,王进卿,詹明秀[4](2019)在《低雷诺数下团聚体细颗粒阻力修正系数的实验研究》一文中研究指出对团聚体状细颗粒的阻力修正系数进行落球法实验研究,得到颗粒粒径比、团聚体颗粒与流场夹角、规则团聚体颗粒自身夹角和不规则团聚体的分形维数等参数对阻力修正系数的影响。结果表明,团聚体所含颗粒的粒径之比越大,其阻力修正系数越大;团聚体颗粒阻力修正系数随团聚体与流场夹角的增大而增大;团聚体颗粒自身夹角越大,阻力修正系数越大,团聚体颗粒自身夹角越接近0°,其阻力修正系数越接近于1。对于不规则团聚体颗粒,阻力修正系数随分形维数的增大而减小。(本文来源于《实验力学》期刊2019年05期)
何雁斌[5](2019)在《风荷载地形影响修正系数分析》一文中研究指出山地地形对风速影响非常显着,当风经过山地时,风速加速效应显着,位于山顶附近的建筑物所受的风荷载远大于平地上的建筑物。山区建筑抗风设计时,必须要考虑地形对风荷载的放大作用。为了分析不同地形对作用在建筑物上风荷载的影响,为山区建筑物抗风设计提供参考,对《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中地形影响修正系数的计算公式进行数值分析,对比分析了在不同坡度的山峰地形及山坡地形上风荷载地形影响系数随建筑物高度变化的规律。并且,通过算例对比分析了建筑物在不同坡度的山峰地形和山坡地形上,风荷载在建筑物上所产生的基底剪力和基底弯矩的变化规律。(本文来源于《福建建筑》期刊2019年10期)
韩亮,蔡润峰,耿立军,许迪[6](2019)在《渤海油田大位移井钻井学习曲线修正系数的确立与应用》一文中研究指出渤海油田定向井井型的钻井学习曲线,仅针对常规定向井,不能含括更高难度的井型。而渤海油田渐多的大位移井不仅井斜大、返砂难导致起钻困难,且中小尺寸井眼穿过的层位多,裸眼浸泡时间长,易发生井下复杂情况。通过对已完成大位移井的复杂情况进行系统分析,并以此为依据,制定了一套符合大位移井难度的修正系数,并建立相应的学习曲线。为即将开展的大位移井钻井工期设计及进度调整提供参考依据。(本文来源于《石化技术》期刊2019年09期)
袁超,张慧梅,孟祥振,杨更社,吴禄源[7](2019)在《基于修正系数的岩石本构关系研究》一文中研究指出为对具有原始微元破坏的工程岩石建立更切合实际的本构关系,通过引入修正系数得到原始损伤部分与岩石整体部分的关系,并基于Weibull随机分布和损伤力学理论,在微元破坏符合摩尔-库仑准则的条件下,采用理论推导与试验验证相结合的方法,建立了基于修正系数的岩石损伤本构关系,并以红砂岩常规力学特性试验验证其合理性。结果表明:通过该本构关系获得的理论曲线与试验曲线较为吻合,能够较好的反映岩石变形破坏阶段的特征;受荷过程中,岩石以原始损伤为基准进一步损伤,最终完全破坏;模型参数m和F0的变化均对岩石损伤关系有一定影响,随着F0变化,弹性阶段、峰值应力和相应应变以及最终达到完全破坏时的应变都呈现一致性变化,影响岩石脆延性;随着m变化,弹性阶段及峰值点有所变化但不明显,峰值应力、峰后损伤程度影响较大;随着修正系数γ变化,峰前峰后同一应变对应的应力均发生变化,但γ的取值对理论曲线的发展趋势及峰值点的大小和位置没有影响。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年09期)
庞志强,亓峥,卢炜丽,蓝增全[8](2019)在《基于叶面积仪测量法修正日本田边贯氏经验系数(K)》一文中研究指出以LI-3000C叶面积仪器测量法对云南30种常见茶树(Camellia sinensis)叶片进行测量,与经验系数进行对比分析,旨在修正系数以提高精确度。结果表明:应用LI-3000C叶面积仪对30种茶树的600个叶片进行叶面积(AR)、叶长(LL)、平均叶宽(AV WD)、最大叶宽(MA WD)以及叶形指数(叶片长宽比)测量,我们发现经验系数K取值0.7时不再适用,因此我们建议将日本田边贯氏经验系数K值修正为0.75,此值在叶形指数接近2与3~4的椭圆形与长椭圆形叶片中依旧适用且更加准确,这将在茶学野外田间实验、教学实践、快速易测等实际应用方面具一定意义。(本文来源于《林业科技通讯》期刊2019年09期)
郑利颖[9](2019)在《温度对噪声系数测量的影响及修正》一文中研究指出通常Y因子法噪声系数测量使用的标准噪声温度T0为290K,且噪声源校准时的冷温度也是290K。但是当噪声源的冷温度不等于标准噪声温度而仍使用此时的ENR进行噪声系数的表征时,就会出现测量误差,从而影响噪声测量的准确度。本文基于Y因子法噪声系数测量原理,详细分析了因环境温度而引起的这种测量误差的(本文来源于《电子世界》期刊2019年16期)
毛文刚,刘琳,杨锐,刘建辉,杨建伟[10](2019)在《通用小型汽油机噪声测试环境修正系数的试验研究》一文中研究指出我们结合标准GB/T 1859.1-2015《往复内燃机声压法声功率级的测定第1部分:工程法》中的声学环境鉴定方法,通过采用绝对比较法和双表面法测定环境修正系数,并探讨两种试验方法测量结果的差异性和影响因素等,为进一步研究通用小型汽油机噪声测试技术方法、提高噪声测量结果准确性提供技术参考。(本文来源于《内燃机》期刊2019年04期)
修正系数论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
稳态法测量不良导体的导热系数实验中,假定散热盘3个面的散热速率大小是相同的进行面积修正,这样的修正有较大的测量误差.本文使用CFD软件数值模拟散热铜盘3个面散热的速率的差异,对稳态法测量不良导体导热系数的面积修正误差进行数值分析,改进面积修正的公式,为大学物理实验教学研究提供参考.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
修正系数论文参考文献
[1].唐光武,郭立业,高文军.单振型反应谱法修正方法的桥墩质量换算系数研究[J].公路交通技术.2019
[2].程德胜,张辉,马书炳,王申浩,鲍莉娜.稳态法测量导热系数面积修正误差分析[J].物理实验.2019
[3].刘鑫,龙恩深,丁佩,李皓月,杨涵宇.非透明围护结构传热系数的修正系数研究[J].四川建筑科学研究.2019
[4].刘胜佳,张光学,马振方,王进卿,詹明秀.低雷诺数下团聚体细颗粒阻力修正系数的实验研究[J].实验力学.2019
[5].何雁斌.风荷载地形影响修正系数分析[J].福建建筑.2019
[6].韩亮,蔡润峰,耿立军,许迪.渤海油田大位移井钻井学习曲线修正系数的确立与应用[J].石化技术.2019
[7].袁超,张慧梅,孟祥振,杨更社,吴禄源.基于修正系数的岩石本构关系研究[J].煤炭科学技术.2019
[8].庞志强,亓峥,卢炜丽,蓝增全.基于叶面积仪测量法修正日本田边贯氏经验系数(K)[J].林业科技通讯.2019
[9].郑利颖.温度对噪声系数测量的影响及修正[J].电子世界.2019
[10].毛文刚,刘琳,杨锐,刘建辉,杨建伟.通用小型汽油机噪声测试环境修正系数的试验研究[J].内燃机.2019
论文知识图
![点荷载试验仪Fig2.14Instrumentsofp...](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=1013294267.nh0010&suffix=.jpg)
![修正的模型二Fig.4.5therevisedmodel](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=1013294222.nh0004&suffix=.jpg)
![加载电流跟踪响应仿真曲线(ΔTL=54N·...](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=1013173717.nh0018&suffix=.jpg)
![6.12 目标与海面复合散射示意图](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=1013110887.nh0032&suffix=.jpg)
![型数字式点荷载试验仪Fi...](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=1013294235.nh0015&suffix=.jpg)
![详细的算法流程图](http://image.cnki.net/GetImage.ashx?id=1013011075.nh0012&suffix=.jpg)