试验公式论文_张渊博,关凯书,王琼琦

导读:本文包含了试验公式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:公式,系数,纤维,玄武岩,作物,混凝土,腹板。

试验公式论文文献综述

张渊博,关凯书,王琼琦[1](2019)在《小冲杆试验摩擦力计算及抗拉强度公式改进》一文中研究指出小冲杆测试技术可在不影响设备运行的情况下,对在役设备进行材料劣化程度评定及寿命评估。小冲杆试验所测得的载荷分为正压载荷和摩擦力两部分。利用有限元分析法得到了钢珠与试样之间正压载荷与摩擦力的大小,并将正压载荷与常规抗拉强度进行经验关联,改进了传统的抗拉强度经验关联式,提升了关联系数。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年12期)

方圣恩,洪华山,张培辉[2](2019)在《纤维增强再生骨料混凝土力学性能试验及公式推导》一文中研究指出选取不同纤维制备多种纤维增强再生骨料混凝土试块,测试各项力学性能指标如抗压、劈裂抗拉强度和弹性模量,并与普通混凝土对比;探讨了玄武岩纤维的最优体积掺量,基于试验结果建立玄武岩纤维增强再生骨料混凝土各项力学性能之间关系的换算公式,并推导了力学性能指标计算公式。试验结果表明,由于再生粗骨料的较高吸水率导致实际水灰比降低,使得相同配合比下的素再生骨料混凝土获得了比普通混凝土更高的抗压和劈裂抗拉强度;而掺加纤维并非最优体积掺量及存在散布不均会导致再生骨料混凝土抗压强度下降。此外,玄武岩纤维对再生骨料混凝土力学性能的提升较小,部分性能甚至降低,立方体抗压强度对应最优体积掺量为0.1%,其他力学指标为0.2%。所提出的玄武岩纤维再生混凝土各力学性能指标计算公式准确度较好,具有一定的参考价值。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年05期)

汤鹏程[3](2019)在《西藏高海拔地区ET_0计算公式试验率定与青稞作物系数推求》一文中研究指出ET_0(参考作物腾发量)是全球范围内普遍认可的计算作物田间耗水量及评价区域水资源用水效率的基础参数,同时其也是支撑国际上水资源分配、国内水法制定的理论依据,在有效计算ET_0的前提下通过作物系数(K。)进行需水量计算是水利工程规划、设计、水资源管理评估及前瞻性科研中最普遍、最基础的工作。西藏平均海拔4000m以上,素有“世界屋脊”之称,气压低(不足海平面的2/3)、辐射强(年太阳辐射6000-8000MJ/m2)、日照时间长(多在3000h以上)、空气温湿度变化大,独特的气象与地理条件导致西藏地区ET_0与Kc推求具有特殊性。PM方程(FA056 Penman-Monteith方程)被联合国粮农组织(FAO)推荐作为缺少实测数据区域的ET_0计算的规范方法,但西藏受复杂气象、地理等条件影响,这种建立在一定假设条件基础上的半理论-半经验公式在高海拔地区的适用性需要进一步验证。我国西藏乃至世界范围内高海拔地区(特别是海拔4000m以上地区)基于实测资料的ET_0计算方法及参数的率定研究长期滞后。为此,本研究基于Lysimeter实测ET_0(修剪苜蓿)、ETc(青稞),验证FAO推荐的PM方程在西藏地区的适用性并确定青稞各生育阶段的适宜作物系数,研究成果充实了高海拔地区ET_0实测研究的薄弱领域,对今后高海拔地区制定合理灌溉制度与用水计划具有重大指导意义和应用价值。主要结论如下:1、能量转化公式Angstrom方程中as、bs回归常数以及冠层反射系数(α)是PM公式计算ET_0过程中估算能量转化的重要参数。本研究针对a动态变化属性,分别确定了月际间及一天内的反射率修正值(0.16-0.19)。同时本研究发现西藏as取值(旱季0.12,雨季0.03)较FAO推荐值0.25偏低,其物理意义表示当高海拔地区日照时数为零时,大气顶层太阳辐射到达地面的部分很小,低于同纬度低海拔地区的平均值;bs取值(旱季0.66,雨季0.72)较FAO推荐值0.5偏高,其物理意义表示同等日照时间条件下高海拔地区地球大气层顶端太阳辐射到达地表的量高于国内同纬度低海拔地区平均值。2、基于修剪苜蓿实测称重数据(ET_0实测称重)分别对日尺度及小时尺度ET_0进行对比分析后发现:基于日照时数计算得到的ET_0日照时数(利用PM方程及日照时数计算)及ET_0日照时数修正(利用修正后的PM方程及日照时数计算)曲线更为平滑,不会随气象要素变化出现剧烈波动;基于实测辐射数据计算得到的ET_0辐射变化趋势与ET_0实测称重最为接近。同时为更精确在西藏地区计算ET_0,当采用实测辐射数据计算得到ET_0辐射时应乘以0.82的缩小系数;当采用日照时数计算得到ET_0日照时数与ET_0日照时数修正时应分别乘以1.49与1.37的放大系数。3、本研究基于西藏地区15个典型站点20年逐日气象资料,通过引入海拔因子与修正温度常数对Hargreaves(HS)模型进行改进,得到一种少参数、较准确的高海拔地区ET_0 简易计算方法:ET_0 HSE=1.49 × 10-5(aH2+bH+c)(Tmean+36.6)(Tmax-Tmin)0.5Ra,提升了ETo简化计算的实用性与精度,其中在西藏海拔2000m以上的大部分地区经验系数a为-8 × 10-6;b为0.07;c为5;1.49为放大系数。4、在全球气候变暖的大背景下,西藏全区气温呈现显着上升趋势,;降水量呈现较为显着的下降趋势;拉萨等6个地区ET_0呈现上升趋势,仅有日喀则地区ET_0表现为不显着的下降趋势。西藏高海拔地区年累计ET_0除自西向东整体呈现递减的趋势外,存在叁个较为突出的高值区域,分别是:西藏东部,以左贡和八宿为中心;西藏中南部,以日喀则泽当为中心;西藏南部,雅鲁藏布江中游以拉孜县为中心。5、基于西藏高海拔地区Lysimeter实测青稞称重试验,分别给出基于辐射数据及日照时数数据计算ET_0时对应青稞不同生长期作物系数:(1)采用修订后PM方程计算ET_0:①基于辐射数据计算ET_0时:Kc ini=0.63,Kc mid=1.15,Kc end=0.83。②基于日照时数数据计算ET_0时:Kc ini=0.56,Kemid=0.97,Kc end=0.62。(2)采用修订前PM方程计算ET_0:①基于辐射数据计算ET_0时:Kc ini=0.51,Kc mid=0.95,Kc end=0.69。②基于日照时数数据计算ET_0时:Kc ini=0.83,Kc mid=1.44,Kc end=0.93。(本文来源于《中国水利水电科学研究院》期刊2019-03-01)

王杰,陶俊林,郭辉[4](2019)在《圆环巴西试验的抗拉强度建议公式》一文中研究指出目的改进Hobbs公式得到的计算值普遍较大这一问题,提出圆环巴西试验的抗拉强度建议公式。方法对巴西试验圆环的应力解进行分析,并引用砂岩的试验数据验证。结果得到圆环巴西试验的抗拉强度建议公式,使用Hobbs公式得到的抗拉强度σTT比巴西圆盘试验σT大6倍以上,利用建议公式得到的抗拉强度σθ与巴西圆盘试验σT十分接近,误差不到1%。结论当圆环内外径比ρ在0.05到0.15的范围内时,该建议公式可很好地用来计算岩石类等脆性材料的抗拉强度。(本文来源于《装备环境工程》期刊2019年02期)

张博文,薛鹏宇[5](2019)在《原型观测试验下平均越浪量的计算公式》一文中研究指出多种平均越浪量的计算公式均基于物模试验研究得到,而缺少现场原型越浪数据的验证。基于横沙东滩促淤圈围五期工程允许越浪原型观测试验项目,整理出可供研究的实测数据。运用图表统计、因子分析和无量纲化的方法,对Van der Meer公式和海堤工程设计规范公式所考虑的各类因素进行分析和比选,并对两公式分别做出评价。结果表明,Van der Meer公式计算值较实测值偏小,海堤工程设计规范公式计算值与实测值较为吻合,后者基本可以满足上海地区斜坡堤波浪正向入射情况下平均越浪量计算的需要。(本文来源于《水运工程》期刊2019年02期)

何丹峰,李磊,缪映京,姜淼[6](2019)在《JG/T 281—2010遮阳系数公式推导和试验对比验证研究》一文中研究指出JG/T 281—2010《建筑遮阳产品隔热性能试验方法》规定了遮阳的新的术语、定义和试验方法,但没有从遮阳产品遮挡或抵御太阳光能能力基本原理的角度对标准中的试验计算公式(3)、(4)进行详细解释说明。本文通过遮阳系数最基本的定义,推导验证JG/T 281—2010《建筑遮阳产品隔热性能试验方法》标准中试验计算公式(3)、(4),并且通过与GB/T 30592—2014《透光围护结构太阳得热系数检测方法》试验对比,验证《建筑遮阳产品隔热性能试验方法》的合理性与科学性。(本文来源于《门窗》期刊2019年01期)

蔺彦玲[7](2018)在《基于预测公式的简化“叁点”击实试验方法》一文中研究指出室内击实试验是确定粘性土最大干密度的主要方法,总结了已有提高击实试验效率的方法,认为李君纯提出的统计法具有普适性;在已有试验数据基础上提出了现场干密度与最大干密度的经验公式,最后基于现场干密度—最大干密度经验公式和李君纯提出的统计法预测最优含水率提出了简化"叁点"击实试验方法,该方法缩小了最优含水量的范围,降低了试验补点的可能性,减少了试验工作量,精度较高。(本文来源于《山西建筑》期刊2018年35期)

方圣恩,张培辉,洪华山[8](2019)在《纤维混凝土梁受弯试验及开裂弯矩计算公式》一文中研究指出通过受弯试验测得添加玄武岩纤维、聚丙烯纤维、混杂纤维和硅灰的不同混凝土梁开裂弯矩,利用开裂弯矩试验值及材性试验值推算出各混凝土梁的塑性变形发展程度系数k值,并绘出受拉区混凝土开裂时的应力分布;然后根据k值计算得到各混凝土梁的截面抵抗矩塑性影响系数,并推导出玄武岩纤维及聚丙烯纤维混凝土梁的开裂弯矩计算公式.结果表明:各混凝土梁均满足平截面假定,添加纤维可以提高普通混凝土梁及掺硅灰混凝土梁的开裂弯矩;相同体积分数下,玄武岩纤维对混凝土梁开裂弯矩的提升效果优于聚丙烯纤维;推算得到的k值为纤维混凝梁开裂弯矩的理论推导提供了参考,同时可作为评价纤维混凝土梁开裂时受拉区混凝土塑性变形能力的指标;混凝土梁的开裂弯矩受劈拉强度和塑性变形能力的共同影响;所提出的玄武岩纤维及聚丙烯纤维混凝土梁开裂弯矩计算公式可以作为二者开裂弯矩计算时的参考.(本文来源于《建筑材料学报》期刊2019年04期)

张峰,陆小蕊,叶见曙,高磊,刘佳琪[9](2018)在《波形钢腹板组合梁体外预应力极限应力模型试验及建议公式》一文中研究指出为研究波形钢腹板组合梁体外预应力极限应力增量的影响因素和计算方法,开展了体外预应力波形钢腹板组合梁的抗弯承载力试验,建立了非线性数值模型,分析了各参数对体外预应力极限应力增量的影响规律.基于Pannell模型和参数拟合分析,提出了适用于波形钢腹板组合梁体外预应力极限应力的建议公式,并与已有试验结果进行对比验证.结果表明:波形钢腹板组合梁具有良好的延性;体外预应力筋应力增量随混凝土强度的增加而线性增加,随受拉区普通钢筋面积和强度、体外预应力筋初始有效应力及跨高比的增加而线性减小;跨中加载与叁分点加载方式下极限应力增量的比值为0. 87;等效塑性铰长度和中性轴高度比值的均值为17. 74.(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期)

白现军,王太兴,王西奎[10](2018)在《现场点荷载试验经验公式分析》一文中研究指出通过对巴基斯坦Neelum-Jhelum(N-J)水电站第叁系Murree组砂质硬岩进行点荷载及单轴抗压强度试验,探讨基于点荷载强度快速推算单轴抗压强度转化系数取值问题。基于试验数据回归分析,给出了适用于N-J砂质硬岩的线性、指数型两种单轴抗压强度推算经验公式及其转化系数,并与先前所提经验公式进行了对比分析。点荷载试验转换后的强度参数可为隧道岩体质量分级提供理论依据。(本文来源于《土工基础》期刊2018年02期)

试验公式论文开题报告

(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:

选取不同纤维制备多种纤维增强再生骨料混凝土试块,测试各项力学性能指标如抗压、劈裂抗拉强度和弹性模量,并与普通混凝土对比;探讨了玄武岩纤维的最优体积掺量,基于试验结果建立玄武岩纤维增强再生骨料混凝土各项力学性能之间关系的换算公式,并推导了力学性能指标计算公式。试验结果表明,由于再生粗骨料的较高吸水率导致实际水灰比降低,使得相同配合比下的素再生骨料混凝土获得了比普通混凝土更高的抗压和劈裂抗拉强度;而掺加纤维并非最优体积掺量及存在散布不均会导致再生骨料混凝土抗压强度下降。此外,玄武岩纤维对再生骨料混凝土力学性能的提升较小,部分性能甚至降低,立方体抗压强度对应最优体积掺量为0.1%,其他力学指标为0.2%。所提出的玄武岩纤维再生混凝土各力学性能指标计算公式准确度较好,具有一定的参考价值。

(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。

试验公式论文参考文献

[1].张渊博,关凯书,王琼琦.小冲杆试验摩擦力计算及抗拉强度公式改进[J].热加工工艺.2019

[2].方圣恩,洪华山,张培辉.纤维增强再生骨料混凝土力学性能试验及公式推导[J].玻璃钢/复合材料.2019

[3].汤鹏程.西藏高海拔地区ET_0计算公式试验率定与青稞作物系数推求[D].中国水利水电科学研究院.2019

[4].王杰,陶俊林,郭辉.圆环巴西试验的抗拉强度建议公式[J].装备环境工程.2019

[5].张博文,薛鹏宇.原型观测试验下平均越浪量的计算公式[J].水运工程.2019

[6].何丹峰,李磊,缪映京,姜淼.JG/T281—2010遮阳系数公式推导和试验对比验证研究[J].门窗.2019

[7].蔺彦玲.基于预测公式的简化“叁点”击实试验方法[J].山西建筑.2018

[8].方圣恩,张培辉,洪华山.纤维混凝土梁受弯试验及开裂弯矩计算公式[J].建筑材料学报.2019

[9].张峰,陆小蕊,叶见曙,高磊,刘佳琪.波形钢腹板组合梁体外预应力极限应力模型试验及建议公式[J].东南大学学报(自然科学版).2018

[10].白现军,王太兴,王西奎.现场点荷载试验经验公式分析[J].土工基础.2018

论文知识图

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