30m预应力简支t梁优秀毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
砂砾层,平均粒径 d = 2mm, 50d = , n ;河滩部分在地面以下 6m内为中砂,表层疏松为耕地 , n。 桥位断面以上集雨面积为 566km2,桥位上游附近有一个水文站 (乙站 ),集雨面积为 537km2,具有 1955年至 1982年期间 22 年断续的年最大流量资料;通过洪水调查和文献考证,该河历史上曾在 1784 年、 1880 年, 1920 年、 1948 年发生过几次较大洪水,其中 1784年洪水量级大于 1880 年 , 特大洪水值认为是大于 3500 m3/s。 在邻近流域的河流上,也有一个水文站 (甲站 ),可以搜集到 1951 年至 1982 年连续 32 年的年最大流量资料。 两流域的特征基本相似,气候和自然地理条件基本相同,且两河流上都没有水工建筑物。 1. 比较甲、乙两站均有实测资料并分别求出其平均流量。 (下面甲站的xQ ,乙站的 yQ 计 ) xQ 2351375/n1i i nQ s/m2 yQ 2339760/n1i i nQ s/m2 哈尔滨理工大学学士学位论文 2 2. 列表计算 xk , yk , 2xk , 2yk , yx kk 表 11 甲、乙站水文资料 3.计算相关系数 r 及机误 4Er。 n niyiyinnknknkkr1i 122xi1ixi))((= 9 4 238 8 4 237 4 )()( 4Er 06 2 nr Err 则,甲、乙两站流量为直线相关。 4. 计算期望值 x , y。 甲站流量 xk 2xk 乙站流量 yk 2yk yx kk 2643 2020 2757 2380 2549 2100 3359 2600 2840 2500 1160 1000 1560 1100 2470 1360 2150 1480 3025 2250 4440 2950 2702 2350 755 600 2020 1530 2420 2170 1870 1650 1900 1300 2180 1850 1350 900 2385 1900 1200 1080 1300 1010 2360 1700 ∑ ∑ 哈尔滨理工大学学士学位论文 3 x = 112nnkxni xi 22 2 33 y = 112nnkyni yi 6 2 6 . 3 3 522 7 2 8 . 7 0 5. 列表回归方程。 )(3 3 2 6 2 6 2 19 4 yyxx )( yyxx 6. 利用回归方程插补乙站流量即可。 1951 年 964- =(y- ) 得 y=705m3/s 1952 年 2299- =(y- ) 得 y=1781m3/s 1953 年 1645- =(y- ) 得 y=1254m3/s 1954 年 1938- =(y- ) 得 y=1490m3/s 1959 年 3997- =(y- ) 得 y=3151m3/s 1960 年 4093- =(y- ) 得 y=3228m3/s 1973 年 1060- =(y- ) 得 y=782m3/s 1974 年 3710- =(y- ) 得 y=2919m3/s 1978 年 4920- =(y- ) 得 y=3895m3/s 1. 计算经验频率 (1)按不连续系列第一种方法 (单独连续系列处理 ) 首先依流量从大到小顺序 排列如表 12 第 4 第 5 栏。 实测数 n=23,计算的经验频率如表第 7 栏。 实测期 N=32(19511982 年 ),包括此范围内的实测和调查资料,计算频率如表第 9 栏。 调查期 N=103(18801982 年 ),考虑到本期后续调查流量的可能遗漏,频率计算排到 1954 年为止。 考证期N=199(17841982 年 ),考虑到本期后续调查流量的可能遗漏,频率计算排到 1880 年为止。 经验频率的选用的方法是:按资料期长的 (右列 )向资料期短的 (左列 ),每一流量逐列选取频率值。 但若以实测期计算频率来控制经验曲线后半支,往往 显得由于经验频率曲线偏小而引起误差较大。 为了较好地控制整条经验频率曲线,可以在同一流量下,取实测期和实测数两系列中计算频率较大者作为选用值。 经验频率选用列于表第 14 栏。 (2)按不连续系列第二种方法计算,将计算的计算频率值填入表第 16哈尔滨理工大学学士学位论文 4 栏。 取第一种方法和第二种方法计算的计算频率值的较大值为最终选用值,点绘出一条经验频率曲线 (图 11)。 使用 米格纸附后。 2. 矩法确定统计参数 用桥涵水力水文书 p92 页式 (85)计算 Q (列表 12 为辅助计算用 ) Q aijni ij QlnaNQN111 / 4199159951991 3 用桥涵水力水文书 p92 页式 (86)计算 VC VC = njni ijln aNNQ1 1122 )()(111 = njni ijKln aNKN1 1122 )1()1(11 = 0 . 4 436 41 9 9 91 表 12 统计参数 资料 Q K (K1) (K1)2 Q K (K1) (K1)2 特大洪水 4500 一般洪水nl =364 =32 1850 a=4 4000 1781 3895 1700 3600 1650 ∑ 15995 1530 一般洪水 nl =364 =32 3350 1490 3228 1480 3151 1360 2950 1300 2919 1254 2600 1100 2500 1080 2380 1010 2350 1000 2250 900 2170 782 2100 705 2020 600 1900 ∑ 58420 哈尔滨理工大学学士学位论文 5 表 13 洪峰流量资料 顺序号 按时间 顺序排列 按递减 次序排列 经验频率 p(%) 年份 流量 年份 流量 第一种方法 第二种方法 最终 选用值 序号 实测数n=23 序号 实测期N=32 序号 调查期N=103 序号 考证期N=199 选用值 序号 选用 值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1784 4500 1784 4500 1 1 2 1880 4000 1880 4000 1 2 2 3 1920 3350 1978 3895 2 3 4 1948 3600 1948 3600 3 4 5 1951 705 1920 3350 1 4 5 6 1952 1781 1960 3228 2 5 6 7 1953 1254 1959 3151 3 6 7 8 1954 1490 1967 2950 1 4 7 8 9 1955 2020 1974 2919 5 9 10 1956 2380 1958 2600 2 6 10 11 1957 2100 1961 2500 3 7 11 12 1958 2600 1956 2380 4 8 12 13 1959 3151 1968 2350 5 9 13 14 1960 3228 1966 2250 6 10 14 15 1961 2500 1971 2170 7 11 15 16 1962 1000 1957 2100 8 12 16 17 1963 1100 1955 2020 9 13 17 18 1964 1360 1979 1900 10 14 18 哈尔滨理工大学学士学位论文 6 顺序号 按时间 顺序排列 按递减 次序排列 经验频率 p(%) 年份 流量 年份 流量 第一种方法 第二种方法 最终 选用值 序号 实测数n=23 序号 实测期N=32 序号 调查期N=103 序号 考证期N=199 选用值 序号 选用 值 19 1965 1480 1976 1850 11 15 19 20 1966 2250 1952 1781 16 20 21 1967 3605 1982 1700 12 17 21 22 1968 2132 1972 1650 13 18 22 23 1969 600 1970 1530 14 19 23 24 1970 1530 1954 1490 20 24 25 1971 2170 1965 1480 15 21 25 26 1972 1650 1964 1360 16 22 26 27 1973 782 1975 1300 17 23 27 28 1974 2919 1953 1254 24 28 29 1975 1300 1963 1100 18 25 29 30 1976 1850 1980 1080 19 26 30 31 1977 900 1981 1010 20 27 31 32 1978 3895 1962 1000 21 28 32 33 1979 1900 1977 900 22 29 33 34 1980 1080 1973 782 30 34 35 1981 1010 1951 705 31 35 36 1982 1700 1969 600 23 32 36 哈尔滨理工大学学士学位论文 7 图1 1 频率流量曲线0300600900120015001800210024002700300033003600390042004500频率P(% )重现期哈尔滨理工大学学士学位论文 8 3. 适线并推算规定频率流量 以 1870Q s/m3 , VC =,假定 SC = 作为理论频率曲线第一次假定的三参数。 为了便于适线过程中对比,列表 14 表中 υ 值查桥涵水力水文书 p75 页表 74 得。 表 14 经验频率曲线 P(%) 5 10 20 50 75 95 经验频率曲线 Q 3200 2900 2500 1800 1250 700 理论频率曲线 (一 ) 1870Q VC = SC = Φ Q 3281 2897 2468 1770 1310 812 (二 ) 1870Q VC = SC = Φ Q 3265 2890 2476 1778 1318 781 (三 ) 1870Q VC = SC = Φ Q 3250 2890 2483 1793 13。30m预应力简支t梁优秀毕业设计(编辑修改稿)
相关推荐
顶逸出闪蒸油气,闪蒸油气经闪蒸油冷凝器 I冷凝后,液相流入闪蒸油槽 I,不凝气经不凝气冷却器冷却后进入真空系统。 闪蒸后的沥青 去沥青管式炉加热到 400410℃ 后,进入沥青滞留塔。 在沥青滞留塔顶部闪蒸出部分闪蒸油气,闪蒸油气 经闪蒸油冷凝器 II冷凝后,液相流入闪蒸油槽 II,不凝气进入尾气处理系统。 沥青在保温效果很好滞留塔内,保持380390℃ ,滞留 8小时左右,使缩合反应充分。
却过程进行有目的人为控制,以达到预期的产品内部组织和力学性能。 通常是利用轧件轧后的余热在线处理,用一定的方式控制其冷却速度来实现的。 钢材的切断。 将钢材切断成定尺长度,其目的是便于钢材的运输和用户的使用。 切断可用锯机或剪切机来完成,时轧件的断面形状而定 ,本案采用 锯机 方式。 其它精整工序。 除上述各工序外,精整内容还包括成品的热处理、表面精加工和各种涂层及成品检验等
、桥粱、闸门等。 T=HδH 建造条件:船坞、船台、建造条件与设备等。 2 满足浮力方程式。 3 技术性能要求 稳性:减少吃水对稳性有利, B/D 增大,进水角增大。 快速性 :增大吃水,可增加螺旋桨直径,对推进效率有利。 同时减小 Cb,使剩余阻力降低,特别对中高速船有利。 但对浅水阻力不利。 耐波性:吃水浅的船舶易产生砰击和漂移现象,海上航行时耐波性较差。 4 初估方法
( 6) 吊装第一片外模到位,用垂球找正垂度,用圆台螺母及螺栓连接内外模板,并紧固螺栓。 ( 7) 支立第二片外模板吊放于第一片旁就位,找好垂度,将第一、二片转角螺栓连接好,同样方法支立余下的外模板。 ( 8) 工序进行中,随时安装 所需预埋件、预留孔。 ( 9) 按要求对已支立模板进行总体尺寸校核,找正,垂度调整,高度检查。 ( 10) 外形尺寸找正后,砸紧全部穿芯板,并紧固全部螺栓。 (
第 9 页 共 62 页 转子外径 D2 = mmD i 1 8 0 8 转子内径先按转轴直径决定(以后再校验转子轭部磁密): 2iD = 1极距 mpD i 2 9 3 1 1定子齿距 mmZDt i 0 1 6 3 1 8 11 转子齿距 mmZDt 0 2 0 8 1 8 22 1定子绕组采用双层叠绕组,节距 1~14
准及申报有机茶认证,带动社员茶叶规划化管理。 四、合作方式:合作 五、项目总投资: 万元 需引资金: 300 万元 六、项目建设条件 : 项目区内自然条件优越,气候四季分明,劳动力资源丰富,基础设施齐全,生产条件优越,适宜有机茶的生产开发。 七、项目效益分析: 投资回报年限三年,第五年后达到盛产期,预期销售收入(盛产期)年销售收入 600 万元,利润 360 万元,税金 36 万元。 八