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1.
研究了配网侧接入电源对负荷建模的影响。发现当配网侧电源的发电容量逐渐增大时,原有的感应电动机并联恒阻抗、恒电流、恒功率(ZIP)模型的负荷模型将不再能很好地反映该区域的负荷特性,进而提出了一种新的负荷模型结构———异步发电机并联ZIP模型。通过仿真计算,验证了该新负荷模型的有效性,并进一步统一了上述2种负荷模型,称为异步机并联ZIP负荷模型。  相似文献   
2.
刘金龙  王吉利  梁昌望  夏勇 《水力发电》2007,33(10):41-44,69
在假定坡体孔隙水水位为水平线且不考虑渗透作用影响的基础上,基于强度折减有限元法分析了水位上升及下降速度对边坡稳定性的影响。对比计算表明,在库水位骤降或陡升条件下,相同库水位对应的边坡安全系数基本上均小于库水位缓慢变化情况下的安全系数。故在实际工程中,无论是排水还是蓄水,都应尽量保持水位缓慢变化,以使边坡处于相对较安全的状态。  相似文献   
3.
针对路堤边坡削坡后采用反压护道处理的多个方案进行了非线性有限元分析,得到了各设计方案的竖向沉降、侧向位移、基底正应力、基底剪应力、塑性区、孔压消散曲线等参量特征.对比分析表明:若削坡使路堤边坡变窄,则降低了路堤的稳定性,需进行加固处理;若削坡后保持路堤边坡的宽度不变,则对路堤的稳定性基本上没有影响,且提供了一可利用的平地;削坡后路堤边坡的总宽度变大时,反压护道使侧向位移大大减小,从而提高了路堤的稳定性.工程实际中应根据具体情况进行方案的选取.  相似文献   
4.
基于数学手段对斜单元体进行力和力矩的平衡分析,得到了填土坡面倾斜情况下土压力的解析解,对比分析表明,经典朗肯土压力理论可看作是解析解在填土坡面为水平面情况下的特例.并进一步考察了填土坡面倾角对土压力的影响,结果表明:墙后滑动楔体的极限破裂角随着填土坡面倾角的增大而减小,随着填土内摩擦角的增大而增大;土压力随着填土倾角的增大而增大,随着填土内摩擦角的增大而减小;一般地,随着填土坡面倾角的增大,土压力的合力作用点位置逐渐向挡土墙墙脚移动.本求解方法还可进一步拓展至探求复杂情况下挡土墙土压力的解析解.  相似文献   
5.
王吉利 《企业技术开发》2011,(8):145-145,149
墙体是砌体房屋结构的重要组成部分,对房屋的使用功能和质量有着直接的影响。文章将就砌体房屋墙体设计的方法进行探讨,主要包括墙、柱的受压承载力计算、局部受压验算等。  相似文献   
6.
针对抽水蓄能机组调节系统PID控制器参数整定困难问题,提出了一种基于改进天牛须搜索算法的抽水蓄能机组PID控制策略。首先,构建了小波动情况下带有时滞的抽水蓄能机组调节系统的数学模型。其次,提出了一种融合自适应分数阶微积分与自适应更新步长的改进天牛须搜索算法。然后,采用改进天牛须搜索算法、天牛须搜索算法与粒子群算法,分别设计调节系统在空载与负荷情况下的PID控制器。最后,使用各个算法优化的PID控制器进行调节系统的空载频率扰动与负荷波动工况仿真实验。结果表明:所提出算法可以整定出最为合适的PID控制器参数,在不同时滞作用下调节系统均取得更好的控制效果。该研究为抽水蓄能机组调节系统PID控制器的设计提供了新思路。  相似文献   
7.
基于斜壁桶形基础的空间受力状态和基本假定,利用极限平衡法推导得到了斜壁桶形基础的水平承载力表达式,并与模型试验结果进行对比,验证了该计算方法的可靠性。通过变动参数,分别探讨了桶壁倾角、地基反力比例系数、桶基顶部直径、桶基高径比、水平力作用点高度等水平承载力的影响及相对敏感性。计算表明斜壁桶形基础的水平承载力随着桶壁倾角的增大而急剧增大。研究结果有助于对传统桶形基础进行优化设计。  相似文献   
8.
采用爆炸挤淤置换法处理浅层软土基础,其应用已比较广泛,技术也较为成熟,但用爆炸挤淤置换法处理深层软土地基,特别是在深厚淤泥层上悬浮式海堤结构中的应用却不多见,大规模应用的实例则更少.依托在超过40 m的深厚淤泥层中建造悬浮式海堤(长度超过5000 m)结构的实例,根据现场实测数据,对海堤抛石量和炸药量的关系、爆炸对海堤...  相似文献   
9.
王炳  王吉利  何晓峰  宋维雒 《价值工程》2019,38(24):130-132
高地压、破碎软岩地层中大硐室的施工在矿山建设中一直存在着观感较差、工序繁杂、支护困难等问题,且在前期土耳其艾尔麦德井工矿永久变电所的施工中,以上问题均已显现,而且造成了一定程度的二次翻修。因此,选用传统的施工和支护等工艺,不仅影响施工进度的同时,还造成材料浪费、巷道超挖严重、后期来压明显等现象。为此,在永久泵房的施工过程中,必须对传统的施工和支护等工艺做出优化与创新,以满足高地压、破碎软岩地层中大硐室施工的要求。  相似文献   
10.
墙体是砌体房屋结构的重要组成部分,对房屋的使用功能和质量有着直接的影响。文章将就砌体房屋墙体设计的方法进行探讨,主要包括墙、柱的受压承载力计算、局部受压验算等。  相似文献   
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