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1)  wave load
波荷载
1.
On wave load in stratified fluid for case of non-wave-guide;
关于分层流体中非波导情况下的波荷载
2)  wave load
波浪载荷
1.
Calculation and analysis of motion characteristics and wave load for two types of deepwater semi-submersible drilling rig with different configuration;
两种典型深水半潜式钻井平台运动特性和波浪载荷的计算分析
2.
Vertical wave load forecast for trimaran;
三体船垂向波浪载荷预报
3.
Study on the intra-domain numerical calculation at the 3D linear wave loads
全航速三维线性波浪载荷时域内数值计算研究
3)  wave loads
波浪载荷
1.
The analysis and proposal of!computation methods of wave loads acting on offshore platform;
海洋平台波浪载荷计算方法的分析和建议
2.
Experimental research on the wave loads on the cross-structure of a catamaran;
双体船连接桥波浪载荷的试验研究
3.
3-D hydroelastic method for analysis of motion and wave loads of an FPSO ship;
FPSO运动与波浪载荷三维水弹性分析方法研究
4)  load fluctuation
载荷波动
1.
On the basis of mechanics model and formula of single pick, the calculating method of load fluctuation acting on cutting head during swing cutting is achieved.
根据单个截齿受力模型和计算公式,确立了截割头横摆截割时载荷波动的计算方法。
2.
In order to decrease energy consumption and load fluctuation acting on the cutting head of roadheader, pick arrangement and kinematic parameters of cutting head are optimized based on the optimization strategy of average load of every pick and number of picks cutting simultaneously.
针对掘进机截割头载荷波动和能耗问题,基于各截齿受力均匀和同时参与截割的截齿数保持恒定的优化策略,对截齿排列参数和截割头运动参数进行了多目标优化设计。
3.
The simulation calculation of load fluctuation on cutting head of roadheader during swing is carried out in this paper.
本文模拟计算掘进机截割头横摆截割时的载荷波动,以载荷波动最小化为目标,建立了截齿排列参数优化设计数学模型,用序列二次规划(SQP)进行优化设计,截割头的载荷波动明显降低。
5)  wave loads
波浪荷载
1.
Based on the results of a 3-D wave model test and referring to the achievements in literature,the effects of wave obliquity and multi-directionality on wave loads acting on vertical wall are investigated.
基于三维波浪物理模型实验研究的结果,参照国内外已有的研究成果,探讨了波浪斜向性和多向性对不规则波作用于直墙堤上波浪荷载的影响,表明波浪是否在堤前破碎其影响波浪荷载的规律是不同的。
2.
Based on the computational methods of wave statistic characteristics in the long-term distribution,viscous resistance in waves for hull,and Green function in the frequency for motion and loads a procedure to select sea-state,to determine the transition drag of hull,and to predict motion and wave loads for FPSO transition is developed and used to a FPSO transit work.
应用作业海域波浪短期统计特征长期分布计算法、粘性阻力和风浪中阻力增加计算以及运动与荷载的频域Green函数的计算方法,提供了FPSO迁航海况选择、迁航阻力确定和船体运动与遭遇波浪荷载预报的计算方法和应用实例。
6)  wave loading
波浪载荷
1.
Analysis and calculation of wave loading on 7500 t ultra-large-scale floating cranes;
7500t特大型浮吊波浪载荷分析与计算
2.
This model is based on the non-linearity between soil and piles, in consideration of dynamic sensitivity and load randomness of wave loading.
该模型采用改进的NewWave模型描述随机波浪 ,借助非线性弹簧模拟平台结构的桩—土之间的相互作用 ,综合考虑了影响平台结构动力响应的动力敏感性、非线性以及波浪载荷的随机性因素 ;同时以波面极值出现前后的若干载荷循环作用下的结构响应结果作为对平台结构响应的估计 ,大大节省了计算时间。
3.
The acquisition of ship motion and wave loading is based on the linear response of ship in harmonic wave and calculated by ship with no speed running beam sea, which is believed the most dangerous loading condition for SWATH ship according to the ship model testing results.
确定船体运动和波浪载荷的方法是以谐波中船舶的线性响应为基础 ,按零航速横浪来计算的。
补充资料:地震荷载


地震荷载
earthquake load

diZhen heZai地展荷载(earthquake load)地震引起的作用于建筑物上的动荷载,包括地震惯性力、地震动水压力和地震动土压力。 地震荷载的分析地震荷载的大小取决于地震引起的地面运动强度和建筑物的动力特性。确定地震荷载时首先要确定建筑物的抗震设防标准。在中国,水工建筑物抗震设计一般采用场地基本烈度作为设计烈度。对于I级建筑物,根据其重要性和遭受震害的危害程度,可在基本烈度基础上提高一度。水工建筑物的地震荷载,一般只考虑水平向的地震作用。设计烈度为8、9度的I、11级挡水建筑物,除单曲拱坝外应同时计入水平向和竖向地震惯性力。考虑到水平向和竖向地震强度不在同一瞬时达到最大值,计入竖向地震惯性力时,应考虑其遇合机率。地震惯性力等于地震时建筑物各部分的质量与振动加速度的乘积,它是一种等效作用力。地震惯性力的大小和分布与建筑物的质量和刚度分布有关。在抗震设计中计算地震惯性力通常有两种方法:①静力法。将地震作用用一个不随时间变化的静力来代替。最简单的方法是令其等于建筑物的质量与设计地震加速度的乘积,加速度沿建筑物高度不变。考虑到由于地震时建筑物发生变形加速度沿其高度的分布实际上是不均匀的,参照动力计算的结果,将加速度沿建筑物高度的分布,用某种简化的图形(如梯形或折线形)来代表,使计算结果更接近于实际,这种方法又称为拟静力法。②动力法。根据选定的地震波,按照振动理论,用计算分析的方法或动力模型试验的方法,直接求得建筑物在地震时受力和变形的大小,设计地震波一般选用类似场地和震源特性条件下的强震记录。这种方法工作量较大。在弹性振动范围内根据模态(或称振型,系建筑物相应于各阶自振频率的振动形状,它代表建筑物的固有特性)分析原理,建筑物的动力反应(加速度、速度或位移)可由少数几个低阶模态的反应求和得出,模态的最大反应可以根据反应谱曲线求出,称为反应谱法。反应谱是在给定阻尼(通常用体系临界阻尼的百分比表示)时单质点弹性体系对地面运动的最大反应,随体系自振周期而变化。标准反应谱是综合许多强震记录加工整理的结果,具有一定的代表性。采用反应谱法使动力计算大为简化。地震动水压力,又称水的激荡力系地震时由于水库水体运动引起的作用在挡水建筑物上的动水荷载。当不计水的压缩性影响时,地震动水压力的作用相当于一部分附加在建筑物表面的水体与建筑物一起振动时产生的等效惯性力。地震动土压力,系地震时作用在挡土建筑物上的附加土压力。由于土料动力特性的复杂性,这个问题尚处于探索阶段。
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参考词条