一种混凝土温控冷却水管分离式自动模拟方法

    公开(公告)号:CN113268875B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110579301.4

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土温控冷却水管分离式自动模拟方法,包括以下步骤:S1、剖分整体有限元模型;S2、将水管单元外插到整体有限元模型内;S3、计算水管单元水温沿程增量;S4、求解混凝土模型温度场;本发明在保证计算精度的情况下,可减少有限元冷却水管在前处理过程中需要详细剖分冷却水管单元及周边单元的工作量,可降低计算过程中需要计算温度梯度的计算量。

    一种用于水下振动台基坑的通风排水系统

    公开(公告)号:CN113700036B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110989929.1

    申请日:2021-08-26

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种用于水下振动台基坑的通风排水系统,包括空气循环系统和应急排水系统;所述空气循环系统包括通风通道和第一通风竖井,所述通风通道设置在所述水下振动台基坑的侧壁上与所述第一通风竖井连通;所述应急排水系统包括集水槽、应急排水通道、室外集水池和自吸式抽水泵,所述应急排水通道一端与所述集水槽连通,所述应急排水通道另一端与所述室外集水池连通,所述自吸式抽水泵设置在所述室外集水池内,所述集水槽设置在所述水下振动台基坑底部最低端。本发明能够有效解决模拟地震水下振动台基坑风箱效应以及应急排水问题。

    一种钢筋混凝土分离求解的有限元数值计算方法

    公开(公告)号:CN113191049B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110460899.5

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土分离求解的有限元数值计算方法,包括以下步骤:步骤一,建立钢筋混凝土结构的有限元模型,混凝土由等参单元及虚拟裂缝单元构成,钢筋与混凝土之间由粘结单元构成,钢筋由若干杆单元构成;步骤二,计算代表钢筋的杆单元的节点切线方向上的位移和作用力;步骤三,对所有单元进行组装,并且默认所有节点的力和位移均是节点局部坐标下的值;步骤四,计算代表混凝土的实体单元的节点位移和作用力;步骤五,基于钢筋和混凝土之间的位移关系形成有限元方程,利用数值计算方法求解。本发明既能较为精确地模拟钢筋混凝土结构在荷载作用下的力学行为,同时还简化了数值计算过程,实现了钢筋混凝土结构非线性受力特征快速模拟。

    一种用于水下振动台基坑的通风排水系统

    公开(公告)号:CN113700036A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110989929.1

    申请日:2021-08-26

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种用于水下振动台基坑的通风排水系统,包括空气循环系统和应急排水系统;所述空气循环系统包括通风通道和第一通风竖井,所述通风通道设置在所述水下振动台基坑的侧壁上与所述第一通风竖井连通;所述应急排水系统包括集水槽、应急排水通道、室外集水池和自吸式抽水泵,所述应急排水通道一端与所述集水槽连通,所述应急排水通道另一端与所述室外集水池连通,所述自吸式抽水泵设置在所述室外集水池内,所述集水槽设置在所述水下振动台基坑底部最低端。本发明能够有效解决模拟地震水下振动台基坑风箱效应以及应急排水问题。

    一种基于BIM的混凝土坝监测数据智能化管理与实时评估系统

    公开(公告)号:CN111178758A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911390496.7

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于BIM的混凝土坝监测数据智能化管理与实时评估系统,包括数据库模块、建筑信息模块、实时评估模块和Web展示平台;数据库模块用于采集监测数据,并进行初步处理;建筑信息模块用于存储坝体地形、重要构件和监测仪器的参数化模型,并与数据库相关联;实时评估模块结合大坝安全监控理论和人工智能技术,以及高性能计算技术,能够对大坝自动化监测数据进行实时分析;Web展示平台具有工程模型的快速展示功能、监控信息浏览功能和评估结果输出功能。本发明能够协助工作人员高效地完成监测资料的分析评估工作,提高大坝的信息化管理水平,具有重要的社会经济效益。

    基于并行RCB三维势函数离散元的放矿仿真方法

    公开(公告)号:CN110211235A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910397522.2

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了基于并行RCB三维势函数离散元的放矿仿真方法,通过采用RCB方法进行区域分解,以分配各进程的计算单元;采用MPI通信函数在各区域间进行通信;采用图论的方式进行区域间通信的免死锁优化;采用动态区域分解的方法保证各进程的负载平衡;计算过程中由牛顿第二定律求解颗粒的加速度与角加速度;通过velocity verlet算法计算块体的速度与位移。本发明解决了离散元并行计算中区域边界单元频繁运动引起进程间复杂交互的问题,解决了由于颗粒运动导致的负载不平衡问题,可用于在多核处理器或计算机集群上的多进程并行DEM仿真。

    一种可变形三维任意圆化凸多面体块体离散单元法

    公开(公告)号:CN109492285A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811276205.7

    申请日:2018-10-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种可变形三维任意圆化凸多面体块体离散单元法,包括:建立可变形圆化凸多面体离散单元系统,确定可变形圆化凸多面体离散单元系统的时间步长;在当前时间步,确定接触单元与目标单元,判断圆化多面体的接触方式,计算当前时间步作用于目标块体的法向接触力、切向接触力;将接触力转化成载荷的等效节点力矢量;得到下一时间步有限单元的位移;更新每个有限单元顶点的坐标;重复计算下一时间步直至计算完所有时间步。本方法采用圆化多面体离散单元的定义,实现了不同大小、形态单元的接触力的计算,并且提高了计算效率;可以实现三维非连续介质大规模任意圆化凸多面体可变形离散单元接触力计算问题,更加符合工程实际。

    一种水力式升船机机械同步系统刚强度双相似模拟方法

    公开(公告)号:CN105155462B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510461259.0

    申请日:2015-07-31

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种水力式升船机机械同步系统刚强度双相似模拟方法,其特征在于,模型同步轴直径采用刚度相似得到,并在所述模型同步轴中间部位开槽口改变直径来满足强度相似的要求,根据等效扭转角将所述槽口改成缓坡状,采用变直径同步轴来避免槽口部位应力集中。本发明解决了现有技术中不能同时模拟机械同步轴抗扭变形和强度的技术问题,实现了既可以分析承船厢的稳定效果及同步轴的抗扭变形,在此基础上又可以同时校核同步轴强度,提高了水力式升船机物理模型试验的可靠性与准确性。

    一种基于距离势函数任意凸多边形块体离散单元法

    公开(公告)号:CN105912852A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610218708.3

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于距离势函数任意凸多边形块体离散单元法,方法主要包括以下步骤:先建立矿石?边界离散模型;采用NBS接触检测方法对所有块体单元进行接触检测,得到每个块体单元及与之接触的块体单元;对相互接触的块体单元通过块体离散单元距离势函数进行接触力计算,得到作用于块体单元的接触力以及力矩;进而通过velocity verlet算法计算块体单元的速度与位移,最后逐步更新矿石块体单元的位移即是其具体运动形态。本发明采用距离势函数的定义,明确了势函数的物理意义,通过基于距离势函数的块体离散单元法实现计算任意凸多边形块体的运动形态,可以用于岩土矿石的运动形态研究,为实际矿场工程提供实际指导意义。

    非均匀颗粒离散单元快速线性接触检测方法

    公开(公告)号:CN105701349A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610025242.5

    申请日:2016-01-13

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明公开了一种非均匀颗粒离散单元快速线性接触检测方法,基于NBS方法,根据颗粒尺寸大小对所有颗粒排序分组,然后分多步,分别将每一组的颗粒和其他颗粒进行接触检测。最终实现所有颗粒之间的接触检测;本方法的优点在于,改进了NBS方法,解决了原方法不能适用于非均匀颗粒体系的问题,在保证检测速度的同时,极大地提高了检测的准确性。

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