大跨度桥梁风险评估中风险指标权重的概率计算方法

    公开(公告)号:CN107844651A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711098371.8

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种用失效概率来计算大跨度桥梁风险评估中风险指标权重的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.建立大跨度桥梁结构随机有限元模型;步骤2.采用基于多项式展开的响应面的配点求解方法来考虑步骤1中的随机变量,并计算大跨度桥梁结构风险指标在最不利作用组合下的随机响应,创建与结构失效模式对应的极限状态方程,并采用蒙特卡洛方法对极限状态方程进行模拟,得到各结构风险指标的失效概率;以及步骤3.根据步骤2计算得到的各结构风险指标的失效概率,计算相应的权重。本发明采用大跨度桥梁结构主要失效状态的失效概率来计算风险指标权重,定量计算结构风险指标权重,极大地提高了大跨度桥梁风险评价结论的客观性。

    固体聚合物电解质水电解膜电极催化剂浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN108579818A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810284792.8

    申请日:2018-04-02

    发明人: 李赏 张衡 郭伟 潘牧

    IPC分类号: B01J31/28 C25B11/04 C25B1/06

    摘要: 本发明涉及一种用于固体聚合物电解质水电解膜电极催化剂浆料的制备方法。包括如下步骤:1)依次加入催化剂颗粒、水、短侧链全氟磺酸树脂溶液、分散剂,使其充分混合;2)用超声波震荡10分钟~30分钟,超声功率为500~1500W;然后用球磨机球磨120~180分钟,转速为300~450rpm,最终得到固体聚合物电解质水电解膜电极催化剂浆料。本发明具有的优点为:一方面有效的降低了催化剂颗粒的团聚、提高了催化剂的分散性;另一方面有利于浆料中各种溶剂分子和高聚物质子导体的均匀分散。溶剂挥发后会留下均匀分散的孔隙,为催化层提供了更为连续的三相反应界面,同时也为气体的排出提供了充足的通道。

    基于遗传算法和静力测量数据的随机结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN103164627A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310096013.9

    申请日:2013-03-22

    IPC分类号: G06F19/00 G06N3/12

    摘要: 本发明涉及基于遗传算法和静力测量数据的随机结构损伤识别方法,包括有以下步骤:1)初步得到随机结构损伤指数的统计特性;2)定义单元损伤的概率为损伤发生前的随机刚度或弹模Kai大于Kdi的概率;3)引入损伤概率指标把损伤概率指标的一些单元确定为无损伤单元,其损伤指数的统计特性作相应的调整;5)再回到步骤1)初始的损伤识别的控制方程,经重新整理后,可以得到结构损伤指数的目标函数;6)利用遗传算法求解步骤5)目标函数的最小值,从而得到损伤指数的统计特性。本发明的优点是由于遗传优化算法对参数的类型、数量和大小限制不大,因而可以进行不同损伤程度的多损伤识别。

    基于疲劳寿命评估的大跨斜拉桥梁钢混结合段位置优选方法

    公开(公告)号:CN108038338B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201711484884.2

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明涉及大跨斜拉桥桥梁钢混结合段位置的优选。选取大跨斜拉桥钢混结合段截面弯矩、钢混结合段剪力连接件疲劳寿命,钢混结合段施工阶段桥墩附加弯矩及混凝土梁和钢梁造价四个目标,以钢混结合段位置作为决策变量,建立一个优选钢混结合段位置的多目标函数,利用遗传算法求解上述多目标函数,得到钢混结合段优选位置。和现有技术相比,本专利从考虑结构疲劳损伤的角度提出了一种大跨斜拉桥钢混结合段优选方法,解决了大跨斜拉桥钢混结合段剪力连接件会产生疲劳破坏的隐患。

    大跨度桥梁风险评估中风险指标权重的概率计算方法

    公开(公告)号:CN107844651B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201711098371.8

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种用失效概率来计算大跨度桥梁风险评估中风险指标权重的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.建立大跨度桥梁结构随机有限元模型;步骤2.采用基于多项式展开的响应面的配点求解方法来考虑步骤1中的随机变量,并计算大跨度桥梁结构风险指标在最不利作用组合下的随机响应,创建与结构失效模式对应的极限状态方程,并采用蒙特卡洛方法对极限状态方程进行模拟,得到各结构风险指标的失效概率;以及步骤3.根据步骤2计算得到的各结构风险指标的失效概率,计算相应的权重。本发明采用大跨度桥梁结构主要失效状态的失效概率来计算风险指标权重,定量计算结构风险指标权重,极大地提高了大跨度桥梁风险评价结论的客观性。

    基于疲劳寿命评估的大跨斜拉桥梁钢混结合段位置优选方法

    公开(公告)号:CN108038338A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711484884.2

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及大跨斜拉桥桥梁钢混结合段位置的优选。选取大跨斜拉桥钢混结合段截面弯矩、钢混结合段剪力连接件疲劳寿命,钢混结合段施工阶段桥墩附加弯矩及混凝土梁和钢梁造价四个目标,以钢混结合段位置作为决策变量,建立一个优选钢混结合段位置的多目标函数,利用遗传算法求解上述多目标函数,得到钢混结合段优选位置。和现有技术相比,本发明从考虑结构疲劳损伤的角度提出了一种大跨斜拉桥钢混结合段优选方法,解决了大跨斜拉桥钢混结合段剪力连接件会产生疲劳破坏的隐患。

    基于遗传算法和静力测量数据的随机结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN103164627B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310096013.9

    申请日:2013-03-22

    IPC分类号: G06F19/00 G06N3/12

    摘要: 本发明涉及基于遗传算法和静力测量数据的随机结构损伤识别方法,包括有以下步骤:1)初步得到随机结构损伤指数的统计特性;2)定义单元损伤的概率为损伤发生前的随机刚度或弹模Kai大于Kdi的概率;3)引入损伤概率指标把损伤概率指标的一些单元确定为无损伤单元,其损伤指数的统计特性作相应的调整;5)再回到步骤1)初始的损伤识别的控制方程,经重新整理后,可以得到结构损伤指数的目标函数;6)利用遗传算法求解步骤5)目标函数的最小值,从而得到损伤指数的统计特性。本发明的优点是由于遗传优化算法对参数的类型、数量和大小限制不大,因而可以进行不同损伤程度的多损伤识别。

    固体聚合物电解质水电解膜电极催化剂浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN108579818B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201810284792.8

    申请日:2018-04-02

    发明人: 李赏 张衡 郭伟 潘牧

    摘要: 本发明涉及一种用于固体聚合物电解质水电解膜电极催化剂浆料的制备方法。包括如下步骤:1)依次加入催化剂颗粒、水、短侧链全氟磺酸树脂溶液、分散剂,使其充分混合;2)用超声波震荡10分钟~30分钟,超声功率为500~1500W;然后用球磨机球磨120~180分钟,转速为300~450rpm,最终得到固体聚合物电解质水电解膜电极催化剂浆料。本发明具有的优点为:一方面有效的降低了催化剂颗粒的团聚、提高了催化剂的分散性;另一方面有利于浆料中各种溶剂分子和高聚物质子导体的均匀分散。溶剂挥发后会留下均匀分散的孔隙,为催化层提供了更为连续的三相反应界面,同时也为气体的排出提供了充足的通道。

    一种自动刷牙装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213963736U

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202023100232.4

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: A61C17/34

    摘要: 本实用新型涉及一种自动刷牙装置,包括连接组件、电动牙刷本体、转向组件和挤牙膏组件;所述电动牙刷本体与所述连接组件固定连接,所述电动牙刷本体具有一刷头;所述转向组件固定于所述连接组件上,所述转向组件具有一转动端;所述挤牙膏组件包括盛装盒、伸缩件和压板,所述盛装盒的内部活动连接有一活塞,所述盛装盒的底部开设有出料口,所述盛装盒和所述伸缩件均与所述转向组件的转动端固定连接,所述伸缩件的伸缩端与所述压板固定连接,所述压板与所述活塞抵接,以供将所述盛装盒内的牙膏挤出,所述出料口转动形成的环形路径位于所述刷头的正上方;解决上肢有残缺的人刷牙不便的问题。

    非圆齿轮分度装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202992093U

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201220611589.5

    申请日:2012-11-19

    IPC分类号: F16H37/08

    摘要: 非圆齿轮分度装置,其结构是箱体上固定第一圆柱齿轮,通过轴承支撑输入轴和输出轴,输入轴和输出轴平行布置;输入轴通过键与小齿轮联接,小齿轮与行星架齿轮啮合;行星架齿轮通过圆锥滚子轴承支撑在输出轴上,行星轮轴的中部通过轴承与行星架齿轮联接,行星轮轴两端通过键与第二圆柱齿轮、下非圆齿轮联接;第二圆柱齿轮与第一圆柱齿轮啮合,下非圆齿轮与固定在输出轴上的上非圆齿轮啮合。运动从输入轴输入,小齿轮驱动行星架齿轮运动,由于太阳轮第一圆柱齿轮固定不动,从而下非圆齿轮和第二圆柱齿轮自转加公转,并将合成运动通过上非圆齿轮传递给输出轴。具有良好的动力学特性和较大的分度数,齿轮选用合理的齿廓可以大大提高承载能力,非圆齿轮加工方便,布局紧凑,易于安装。可用于高低速,重轻载等机械加工。