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1)  most dangerous slip lines
最危险滑动线
1.
Also, it derives the computation method for the determination of the most dangerous slip lines of complex geotechnic projects and the corresponding .
由有限元技术与可靠度分析方法相结合 ,通过动态规划技术将可靠性理论运用到复杂工程的稳定性分析中 ,完整地提出了复杂岩土工程的可靠度分析方法 ,建立动态规划的数学模型 ,推导了确定复杂岩土工程的最危险滑动线及相应的最小可靠指标的计算方法 ,编制相应的计算程序。
2)  slip arc
最危险滑弧线
3)  critical slip surface
最危险滑动面
1.
Searching for critical slip surface is the key work of analysis of slope stability,and is important for design,construction and stability evaluation.
最危险潜在滑动面搜索是边坡稳定性分析中的一项关键工作,最危险滑动面的准确确定对边坡稳定性评价、设计、施工等均具有重要意义,随着计算机技术的发展,各种最优化方法在最危险滑动面搜索中得到广泛应用。
2.
The intuitionistic explanations of the mechanism for formation of critical slip surfaces in slopes were given by adopting Mohr-Coulomb’s failure criterion and tension-shear composite failure criterion respectively.
从力学意义上对岩土体屈服破坏行为进行了分析,指出了摩尔-库仑剪切屈服准则在边坡稳定分析中存在的问题,分别采用摩尔-库仑屈服准则和张拉-剪切复合屈服准则对边坡内部最危险滑动面的形成机理进行了直观的解释,并以强度折减有限元法的实例分析进行了验证。
4)  critical failure surface
最危险滑动面
1.
The determination of the critical failure surface is very important in slope stability analysis.
最危险滑动面的确定是边坡稳定性分析中一个至关重要的问题。
2.
The methods usually used to evaluate the stability of high rock slopes are not able to identify the exact position of critical failure surfaces caused by slopes destruction.
针对目前诸多岩质高边坡稳定性评价方法都难以准确确定边坡失稳破坏时产生的最危险滑动面位置这一难题,本文沿用郑颖仁院士提出的有限元强度折减法这一思路,对岩质高边坡失稳破坏的最危险滑动面进行搜索,以便解决由滑动面位置不确切引起的工程设计与施工问题。
5)  most dangerous sliding surface
最危险滑动面
1.
The most dangerous sliding surface and the corresponding minimum stability coefficient of the deep excavations can be determined by using Equa-Arc algorithm.
针对深基坑稳定分析,提出了用等弧长条分法来确定深基坑最危险滑动面及其相应的最小稳定系数,通过工程实例验证了该方法有效,且应用便利。
2.
Based on the theory of accelerating genetic algorithm and the assumption of circular slip surface of quasi static seismic stability analysis for slope,a method using accelerating genetic algorithm to determine the most dangerous sliding surface and corresponding minimum safety factor is presented.
根据加速遗传算法的思想和拟静力瑞典法基于圆弧滑动面的假定 ,提出一种用加速遗传算法搜索最危险滑动面及其对应的最小安全系数的方法。
6)  most dangerous slip surface
最危险滑动面
1.
Based on genetic algorithm and pseudo-static Bishop Simplified Method, searching methods for the most dangerous slip surface and the according minimal safety factor are introduced in this paper.
基于遗传算法和拟静力简化毕肖普法提出搜索地震作用下最危险滑动面及相应的最小安全系数的方法。
2.
According to the basic idea of calculating bearing capacity with kinematics element method, a new restrictive condition of optimizing analysis suitable for general shear failure is proposed, and the most dangerous slip surface and ultimate bearing capacity are determined using genetic algorithm.
基于运动单元法的基本思想所提出的地基承载力的求解方法 ,构造出一种适合于地基整体破坏类型的优化分析约束条件 ,采用遗传算法搜索最危险滑动面与地基极限承载力的方法。
补充资料:CAXA-V2线切割软件在DK7725e线切割机床上的应用
目前我国有大量的装有早期操作系统的数控设备,如何对其进行升级使这些设备重新焕发青春是摆在大家面前的一个很重要的问题。本文所介绍的正是这样的一个实例,文中所叙述的内容不仅对同类设备的改造具有现实意义,而且对其他类似设备的升级也有一定的借鉴作用。

    苏州三光的DK7725e线切割机床的操作系统是基于DOS平台上的,而CAXA-V2线切割软件是在Windows 98平台上开发的应用软件。显然,我们无法直接将CAXA-V2线切割软件安装到DK7725e线切割机床的操作系统中。解决这一问题的关键是寻找二者的共同之处,那就是机床的后置处理和传输功能单元,即G代码程序。


一、CAXA-V2线切割软件方面的操作


1.进入绘图界面


    在装有CAXA-V2线切割软件的计算机桌面上点击图标,进入该软件的绘图界面。


2.绘制零件图
   
    在软件的绘图区域中绘制线切割加工零件图,如图1所示。



图1 线切割加工零件


3.生成加工轨迹


    利用“轨迹生成”指令,生成线切割加工零件的加工轨迹,同时确定穿丝点位置和补偿量。


4.添加后置处理


    由于CAXA-V2线切割软件并未提供DK7725e线切割机床的“后置处理和传输”,需要手工添加,具体操作过程如下:


(1)点击CAXA-V2线切割软件的“后置处理和传输”图标,绘图区会弹出一个对话框。
(2)选中“增加机床”图标,在弹出的对话框中用键盘输入“BKDC”后,按确定键返回,如图2所示。
(3)在“后置处理和传输”的对话框中,按苏州三光的DK7725e线切割机床的“后置处理和传输”参数,手工输入相应的参数和指令,如图3所示。



图3 机床类型设置


(4)在“后置处理和传输”的对话框中点击“后置处理设置”后,相应地也会弹出一个对话框。该对话框中的参数要求也按苏州三光的DK7725e线切割机床的“后置处理设置”参数来设置,如图4所示。



图4 后置处理设置


5.生成G代码


    完成上述设置后,点击“代码生成”指令,选择“G代码生成”后,再选中线切割加工零件的加工轨迹,该轨迹图线将由绿色变为红色,最后点击鼠标右键,弹出记事本对话框显示相应的G代码加工程序,如图5所示。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条