Методика определения технологических возможностей виброплит при уплотнении грунта
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Adobe Acrobat Reader
Описание
Введение
Обзор современного состояния виброплит и практики использования виброплит для уплотнения грунта
Общие сведения о виброплитах
Обзор и анализ технологических возможностей виброплит и рекомендаций по уплотнению грунта виброплитами
Статистический анализ технических характеристик виброплит
Теоретические исследования по уплотнению грунтов вибрационными и ударными нагрузками
Использование метода конечных элементов
Применение аналитических зависимостей
Применение реологического моделирования
Применение полуэмпирических зависимостей
Применение положений волновой теории
Математическое моделирование процесса уплотнения грунта виброплитой
Математическая модель уплотнения грунта виброплитой
Разработка реологической модели взаимодействия виброплиты с уплотняемым грунтом
Вычислительный эксперимент по определению значений времени нагружения и разгрузки грунта при уплотнения грунта виброплитой
Экспериментальные исследования уплотнения грунта виброплитой
Методология исследования
Результаты исследований
Выводы по главе
Программный комплекс "Vibroplate" для определения результатов уплотнения грунтов виброплитами
Блок-схема программы расчета
Описание оболочки программного комплекса
Оценка достоверности расчета результатов уплотнения грунта виброплитой в программном комплексе
Основные результаты и выводы
Литература
Приложения
Цель работы. Разработка методики оценки влияния технических характеристик виброплит на результат уплотнения грунта.
Задачи диссертационного исследования.
Провести обзор рекомендаций производителей виброплит по оценке технологических возможностей и рекомендуемого числа проходов при уплотнении грунта в различных условиях;
провести статистический анализ взаимосвязи основных технических характеристик виброплит;
разработать математическую модель уплотнения грунта виброплитой для случая линейного изменения плотности грунта по глубине;
провести экспериментальные исследования процесса уплотнения грунта виброплитой;
разработать программу расчета результатов уплотнения грунта виброплитой;
провести оценку достоверности результатов расчета по программе путем сопоставления с результатами проведенных экспериментальных исследований, а также сравнением с результатами экспериментальных исследований других авторов;
Научная новизна.
Получены зависимости основных технических характеристик, выпускаемых виброплит в функции их массы;
Получены зависимости для расчета времени нагружения и времени разгрузки грунта с учетом технических характеристик виброплит и коэффициента уплотнения грунта;
разработана математическая модель уплотнения грунта виброплитой, позволяющая рассчитывать напряжения и деформации грунта, как на поверхности, так и на различных глубинах при линейном законе изменения плотности грунта по глубине;
разработаны блок-схемы и программа расчета результатов уплотнения грунта виброплитой, реализованная в виде программного комплекса «Vibroplate», содержащего, кроме расчетного модуля, настраиваемую базу данных по виброплитам и встроенную справочную систему.
Обзор современного состояния виброплит и практики использования виброплит для уплотнения грунта
Общие сведения о виброплитах
Обзор и анализ технологических возможностей виброплит и рекомендаций по уплотнению грунта виброплитами
Статистический анализ технических характеристик виброплит
Теоретические исследования по уплотнению грунтов вибрационными и ударными нагрузками
Использование метода конечных элементов
Применение аналитических зависимостей
Применение реологического моделирования
Применение полуэмпирических зависимостей
Применение положений волновой теории
Математическое моделирование процесса уплотнения грунта виброплитой
Математическая модель уплотнения грунта виброплитой
Разработка реологической модели взаимодействия виброплиты с уплотняемым грунтом
Вычислительный эксперимент по определению значений времени нагружения и разгрузки грунта при уплотнения грунта виброплитой
Экспериментальные исследования уплотнения грунта виброплитой
Методология исследования
Результаты исследований
Выводы по главе
Программный комплекс "Vibroplate" для определения результатов уплотнения грунтов виброплитами
Блок-схема программы расчета
Описание оболочки программного комплекса
Оценка достоверности расчета результатов уплотнения грунта виброплитой в программном комплексе
Основные результаты и выводы
Литература
Приложения
Цель работы. Разработка методики оценки влияния технических характеристик виброплит на результат уплотнения грунта.
Задачи диссертационного исследования.
Провести обзор рекомендаций производителей виброплит по оценке технологических возможностей и рекомендуемого числа проходов при уплотнении грунта в различных условиях;
провести статистический анализ взаимосвязи основных технических характеристик виброплит;
разработать математическую модель уплотнения грунта виброплитой для случая линейного изменения плотности грунта по глубине;
провести экспериментальные исследования процесса уплотнения грунта виброплитой;
разработать программу расчета результатов уплотнения грунта виброплитой;
провести оценку достоверности результатов расчета по программе путем сопоставления с результатами проведенных экспериментальных исследований, а также сравнением с результатами экспериментальных исследований других авторов;
Научная новизна.
Получены зависимости основных технических характеристик, выпускаемых виброплит в функции их массы;
Получены зависимости для расчета времени нагружения и времени разгрузки грунта с учетом технических характеристик виброплит и коэффициента уплотнения грунта;
разработана математическая модель уплотнения грунта виброплитой, позволяющая рассчитывать напряжения и деформации грунта, как на поверхности, так и на различных глубинах при линейном законе изменения плотности грунта по глубине;
разработаны блок-схемы и программа расчета результатов уплотнения грунта виброплитой, реализованная в виде программного комплекса «Vibroplate», содержащего, кроме расчетного модуля, настраиваемую базу данных по виброплитам и встроенную справочную систему.
Другие работы
Контрольная работа По дисциплине: «Сети и системы широкополосного доступа». Вариант №10.
teacher-sib
: 30 августа 2023
Задание и исходные данные
Задание и исходные данные для контрольной работы представлены в таблице 1.
1. Привести краткую характеристику заданного стандарта
2. Для заданных параметров станций рассчитать радиус зоны обслуживания БС
Таблица 1. Исходные данные к контрольной работе
Предпоследняя цифра пароля Тип местности Значение холмистости Последняя цифра пароля Используемый стандарт Тип антенны Параметры БС Параметры МС
Мощность передатчика, Вт Коэффициент усиления антенны, дБ Высота антен
800 руб.
Терминология в бильярде
Elfa254
: 27 февраля 2013
удар битком сначала о борт, а затем в прицельный шар.
БЕКЕ
Европейская бильярдная конференция.
БИЛЛИЯ
серия ударов, каждый из которых заканчивается правильным сыгрыванием шаров.
БИТОК
шар, которым ударяют по другим шарам. Синоним - "свой".
БОКОВИК
удар кием по битку в точки, лежащие по левую (ЛЕВЫЙ БОКОВИК) или правую (ПРАВЫЙ БОКОВИК) стороны от центральной вертикальной линии.
БОРТОВИК (бортовой шар)
шар, стоящий плотно у борта.
БРИЛЛИАНТОВАЯ СИСТЕМА
научно обоснованная бильярдная система, преду
10 руб.
Университет «Синергия» Административное право (Темы 1-10 Итоговый и Компетентностный тесты)
Synergy2098
: 26 февраля 2025
Университет «Синергия» Административное право (Темы 1-10 Итоговый и Компетентностный тесты)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Тест оценка ОТЛИЧНО
2025 год
Ответы на 92 вопроса
Результат – 94 балла
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Подробная информация
Учебные материалы
Введение в курс
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть
Тема 2. Административное право Российской Федерации как отрасль права и как наука
Тема 3. Административ
228 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 6 Вариант 98
Z24
: 5 февраля 2026
Определить поверхность нагрева рекуперативного водовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от воздуха к воде k, начальные и конечные температуры воздуха и воды равны соответственно tʹ1, t˝1, tʹ2, t˝2. Определить расход воды G через теплообменник.
220 руб.