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MIDASCivil悬索桥分析功能使用说明

MIDASCivil悬索桥分析功能使用说明
MIDASCivil悬索桥分析功能使用说明

MIDAS/Civil悬索桥分析功能使用说明

资料制作日期:2006-8-9

对应软件版本:Civil 2006 1.使用MIDAS/Civil分析悬索桥的基本操作步骤

A.定义主缆、主塔、主梁、吊杆等构件的材料和截面特性;

B.打开主菜单“模型/结构建模助手/悬索桥”,输入相应参数(各参数意义请参考联

机帮助的说明以及下文中的一些内容);

C.将建模助手的数据另存为“*.wzd”文件,以便以后修改或确认;

D.运行建模助手后,程序会提供几何刚度初始荷载数据和初始单元内力数据,并自动

生成“自重”的荷载工况;

E.对模型根据实际状况,对单元、边界条件和荷载进行一些必要的编辑后,将主缆上

的各节点定义为更新节点组,将塔顶节点和跨中最低点定义为垂点组;

F.定义悬索桥分析控制数据后运行。运行过程中需确认是否最终收敛。运行完了后程

序会提供平衡单元节点内力数据;

G.删除悬索桥分析控制数据,将所有结构、边界条件和荷载都定义为相应的结构组、

边界组和荷载组,定义一个一次成桥的施工阶段,在施工阶段对话框中选择“考虑

非线性分析/独立模型”,并勾选“包含平衡单元节点内力”;

H.运行分析后查看该施工阶段的位移是否接近于0以及一些构件的内力是否与几何刚

度初始荷载表格或者平衡单元节点内力表格的数据相同;

I.各项结果都满足要求后即可进行倒拆施工阶段分析或者成桥状态的各种分析;

J.详细计算原理请参考技术资料《用MIDAS做悬索桥分析》。

2.建模助手中选择三维和不选择三维的区别?

A.选择三维就是指按空间双索面来计算悬索桥,需要输入桥面的宽度,输入的桥面系

荷载将由两个索面来承担;

B.不选择三维时,程序将给建立单索面的空间模型,不需输入桥面的宽度,输入的桥

面系荷载将由单索面来承担。

3.建模助手中主梁和主塔的材料、截面以及重量是如何考虑的?

A.因为索单元必须考虑自重,因此建模助手分析中对于主缆和吊杆的自重,程序会自

动考虑;

B.但在建模助手中主梁和主塔的材料和截面并不介入分析,程序只是根据输入的几何

数据,给建立几何模型,以便进行下一步的悬索桥精密分析。即,程序不会根据定

义的主梁的材料和截面自动计算自重并参与分析,用户需要根据成桥状态时的桥面系荷载(如,主梁自重、二期恒载等),在建模助手对话框中按线荷载或节点荷载

来具体输入;

C.之后在进行悬索桥精密分析时,对于主梁的自重则将根据材料的容重以及截面面积

来计算,对于二期恒载用户可按梁单元荷载等形式进行定义;

D.注意:建模助手中输入的桥面系荷载值须等于悬索桥精密分析时考虑的各荷载工况

对于桥面系作用的荷载总和(例如等于按主梁自重计算的线荷载加上二期恒载梁单元线荷载)。

4.为什么靠近主塔处的两根吊杆的初始内力比别的吊杆大?

A.在建模助手中,对于输入的桥面系荷载(线荷载)是由吊杆来承担的。各吊杆承受

的荷载大致是线荷载与吊杆间距的乘积(如果单索面承受荷载的话);

B.在主塔处由于没有吊杆,与主塔处相邻的吊杆需要承受的荷载为线荷载与1.5倍的

吊杆间距的乘积,因此会较大;

C.如果成桥的结构在主塔与主梁的连接处,主塔对主梁有支承作用,则上述方法求出

的主塔处吊杆的初始内力是不合理的;

D.此时可以在建模助手中通过勾选“加劲梁端到塔墩中心线的距离”,输入G1和G2

的值(吊杆到主塔距离的1/2)来处理。但在进行悬索桥精密分析前,需要用户建立该处的主梁单元,并对主塔和主梁的支承关系进行定义;

E.除了方法d),还可以通过按点荷载的方式输入桥面系荷载的方式来处理(勾选建模

助手对话框中“桥面系>单位重量>详细…” )。对于吊杆间距不等或者边跨最外侧吊杆受力大小要调整时,使用此方法更容易实现一些。

5.悬索桥分析控制中的“主缆内力水平分量”有什么意义,如何使用?

A.对于地锚式悬索桥桥面系的荷载确定后,主缆内力的水平分量理论上是一定的。但

根据桥梁的实际情况,对于主梁吊装连接后施加的二期恒载,主梁也会承受一部分弯矩,这时主缆上的水平分量会发生一些变化;

B.对于自锚式悬索桥,桥面系的荷载一部分是由主缆承担,一部分是由主梁承担的。

因此根据主缆和主梁的荷载分配比率,自锚式悬索桥的成桥状态可以有很多不同的解;

C.设计人员可以通过调整悬索桥分析控制中的“主缆内力水平分量”,来参与确定主

缆和主梁所承受荷载的比率;

D.在第一步悬索桥建模助手对话框输入所有参数后,点击右下角的“实际形状”或者

“更新或重画”的话,下端会显示当前结构的主缆内力水平分量。在悬索桥分析控

制中输入的主缆内力水平分量需是在结构合理受力状态范围内的值,可参考第一步

中显示的结果取值,不能随便输入。

6.运行悬索桥分析控制后,在分析信息中会显示类似下面信息,其具体代表什么意义?

NONLINEAR STATIC LOADCASE : 1

INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 1 DISPL. NORM : 0.100E+01

INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 2 DISPL. NORM : 0.361E+00

INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 3 DISPL. NORM : 0.156E+00

INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 4 DISPL. NORM : 0.734E-01

INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 5 DISPL. NORM : 0.353E-01

INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 6 DISPL. NORM : 0.176E-01

INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 7 DISPL. NORM : 0.844E-02

ITERATION NO : 2 CONVERGENCE RATIO : 0.43322E+00

……

A.“INCREMENT NO.: 1”:是指荷载增幅步数。

B.“ITERATION NO.: 1”:是指每荷载步内的迭代次数, 1表示第1次迭代计算,2表

示第2次迭代计算。

C.“DISPL. NORM”:是指收敛计算中在每个荷载步骤下的位移收敛的“范数”,程序

默认的收敛控制参数为: 迭代次数为30次,收敛标准范数为0.01,上面数据中迭

代第7次时计算范数为0.844e-02小于0.01,所以结束了第2次迭代计算(ITERATION NO : 2)。

D.“ITERATION NO : 2”: 是指第2次迭代计算,迭代次数在悬索桥分析控制对话

框中输入,默认为5。

E.“CONVERGENCE RATIO”:是根据更新的节点坐标、索的张力、平衡内力计算的不平

衡内力引起的位移的收敛范数,其控制范数在悬索桥分析控制对话框中输入,默认

为1e-05。最终迭代次数(默认为5)中计算范数小于1e-05即表示收敛了,但是一

般在最终迭代次数中的计算范数小于1e-02时,可以认为结果收敛了。一般来说随

着计算CONVERGENCE RATIO值应该逐渐变小,当逐渐变大时可认为没有收敛。

F.每个迭代次数内的每荷载增步中的收敛控制参数,当在分析>非线性分析控制中设

定了控制参数时,遵循设定的参数,没有设定参数时如上面a中所述默认为迭代次

数为30次,收敛标准范数为0.01。分析>非线性分析可设也可不设。

G.在悬索桥分析控制中选择的荷载,最好放在同一个荷载工况内。

7.通过建模助手求到的平衡状态中,塔底有较大弯矩时,应如何解决?

A.需在进行第二步悬索桥分析之前,对模型进行处理。即,将主塔顶的节点和该处主

缆的节点使用上下两个节点模拟。两个节点间使用弹性连接或刚性连接,只约束竖

向的位移(根据情况也可约束面外方向的变形);

B.该处主缆的节点坐标不要加入到更新节点组中;

C.进行完悬索桥分析得到平衡内力等数据后,在进行施工阶段或者成桥状态分析时,

再将该处两个点的约束按最终状况模拟。

8.不通过建模助手,如何计算初始平衡状态?

A.进行非线性分析之后,不断更新节点坐标和索单元初拉力(定义索单元时输入的)

来求平衡状态;

B.程序对相应荷载工况进行非线性分析,会产生位移和内力,之后会将该内力作为索

单元的初拉力(单元表格中)更新。

C.更新节点坐标是将原坐标和发生的位移的和作为新的节点坐标。如果悬索桥的索面

是竖直的则只更新Z坐标,如果是空间的,还需更新Y坐标。

D.由于第一步计算时变形较大,故第一步时一般不更新节点坐标,从第二步开始更新;

E.定义索单元时输入的初拉力不会进行迭加,而作为外荷载输入的初拉力会进行迭

加,此为两者最大差异。

9.对于初始荷载的说明

在“荷载/初始荷载”中,分为大位移和小位移两项,其内又分为几何刚度初始荷载、平衡单元节点内力、初始荷载控制数据、初始单元内力共4项内容。其作用分别如下: z大位移/几何刚度初始荷载

描述当前荷载作用之前的结构的初始状态。可由悬索桥建模助手自动计算给出结构的初始平衡状态。

用户输入几何刚度初始荷载进行非线性分析时,不需定义相应的荷载工况,程序会自动在内部考虑相应荷载和内力,使其达到平衡,因此此时位移为0。如果用户又定义了荷载工况,则荷载相当于双重考虑,此时不仅会发生位移,而且内力也会增加1倍左右。

几何刚度初始荷载的概念,可以说是为了描述一个有一定初始内力和刚度的、位移为0的成桥状态。此时有新的荷载参与作用时,我们可以通过分析得到新的作用引起的位移和内力,注意:其中内力结果包含成桥状态的内力。

因此,在进行悬索桥倒拆分析时,不需定义自重,但在钝化构件的同时,需要在索的吊杆连接位置输入与构件重量相同的反向节点荷载。

对于几何刚度初始荷载的几点附加说明如下:

A.静力线性分析:不起作用。因此如果使用索单元建模,且没有初始单元内力数据的

话,分析时会发生奇异;

B.静力非线性分析:根据几何刚度初始荷载考虑结构的初始状态。根据不同荷载工况,

几何刚度会发生变化。另外,不同荷载工况作用效应的算术迭加不成立;

C.施工阶段非线性分析(独立模型,不考虑平衡内力):大位移分析,即几何刚度根

据不同施工阶段荷载的作用发生变化,且考虑索单元节点坐标变化引起的影响(索

单元);

D.施工阶段非线性分析(独立模型,考虑平衡内力):几何刚度初始荷载不起作用,“初

始荷载/平衡内力”发生作用;

E.施工阶段非线性分析(独立模型,考虑平衡内力,但未输入平衡内力,输入了几何

刚度初始荷载):几何刚度初始荷载不起作用,对施加的荷载工况进行静力非线性

分析。下个阶段中也一样,但前一阶段的荷载和本阶段的荷载相当于一同作用并对

之进行分析;

F.移动荷载分析:程序会自动将索单元转换为等效桁架单元进行线性分析,其几何刚

度将利用 “小位移/初始单元内力”来确定。

z大位移/平衡单元节点内力

该功能只适用于施工阶段分析中选择非线性分析的独立模型,并且勾选了“包含平衡单元节点内力”选项时的情形。

进行斜拉桥或悬索桥逆施工阶段分析时,通过计算由张拉力和恒载导致的成桥状态的节点力和构件内力,可以考虑在相应成桥荷载作用下,位移为0的状态。即,提前使结构存在与外力相平衡的内力,从而使结构不发生变形。(考虑平衡单元节点内力后进行非线性分析时,位移量会趋近于0)

因此,需要定义自重等的荷载工况。在倒拆分析时,只要钝化构件即可,不需加反向的节点荷载。

考虑平衡节点内力时,程序会根据外力和平衡节点内力的差(不平衡力)进行计算。相同时位移为0,例如悬索桥分析正常结束之后的状态。进行倒拆分析时,由于钝化了荷载或结构,外力会小于平衡内力,程序会根据新的不平衡力重新进行计算。

与几何刚度初始荷载的方式的差异,可以说是平衡单元节点内力的方式可以考虑加劲梁的内力。对于地锚式悬索桥,加劲梁的内力很小,所以两种方式都适用。但对于自锚式悬索桥,加劲梁的内力很重要,因此不宜适用几何刚度初始荷载的方式。

z小位移/初始荷载控制数据

进行线性分析时,将输入的初始单元内力添加给指定的荷载工况。如果不添加,则在分析时只考虑初始单元内力引起的几何刚度,在相应荷载工况的内力结果中,不包含初始单元内力。

另外,考虑平衡单元节点内力时,对于悬索桥,通过悬索桥分析控制,程序自动提供平衡单元节点内力的数据;对于斜拉桥,则可以通过在“初始荷载控制数据”中勾选“初始内力组合”,并将要考虑的荷载工况全部添加之后进行静力分析,即可在“结果/分析结果表格/平衡单元节点内力”中得到相应数据,将其复制到“大位移/平衡单元节点内力”即可。

z小位移/初始单元内力

只适用于线性分析或动力分析,其作用与几何刚度初始荷载相同。即通过形成几何刚度来影响结构的总体刚度,但其刚度并不随作用荷载的变化而变化。可以说是为了对于一个非线性结构进行线性分析而需要的功能,比如对于悬索桥进行特征值分析或者移动荷载分析等。

另外,在进行时程分析时,如果要考虑自重等静力荷载作用下的初始状态时,需要将静力荷载另行定义为一种时变荷载。利用这里的初始单元内力功能,可以使构件在进行时程分析时就处于相应的初始状态,而不需再将静力荷载定义为时变荷载了。

10.初始荷载控制数据-是否给单元添加初始荷载?

A.非线性分析时,初始的几何刚度(几何刚度初始荷载)的影响将反映到内力中去,

因此不需要给单元添加初始荷载;

B.线性分析时,使用“初始单元内力”计算的几何刚度只对刚度有影响,并不会反映

到内力中去。若要将其考虑为内力,需给单元添加初始荷载。

11.如何得到施工阶段过程中,各构件的结构效应?

A.建立成桥模型;

B.定义倒拆分析的施工阶段;

C.在施工阶段分析控制对话框中勾选“考虑构件平衡内力”后进行倒拆分析。 12.悬索桥施工过程中的鞍座顶推如何模拟?

A.模拟起来不是很方便。需使用程序提供的弹性连接、刚性连接等功能来模拟。 13.对于悬索桥如何考虑温度作用?

A.可以把温度作用同样作为一个施工阶段加在最后一个阶段上。但对升温和降温需建

立不同的模型进行分析后分别查看结果。此时对于温度进行的是非线性分析,有可能出现不容易收敛的情况。

B.也可将温度作用定义为一般的荷载工况(不是施工阶段荷载工况)。这样程序在进

行完施工阶段分析后,会利用几何刚度初始荷载形成结构的几何刚度,并对这种状态的结构进行温度作用的分析。此时对于索单元是将其转换为等效桁架单元来计算

的。

14.如何得到恒载作用下的结构效应以及恒载+活载(或动力荷载)的组合效应?

有两种方法:可以定义一个空的荷载工况,将初始内力添加到该荷载工况中。进行完移动荷载分析(动力分析)后,将该荷载工况与移动荷载工况进行组合。另一种方法是定义施工阶段的方法,步骤如下:

A.将通过建模助手得到的成桥模型只定义一个施工阶段(即成桥阶段),选择施工阶

段分析控制的非线性分析并勾选考虑平衡内力。(此时几何刚度初始荷载不发生作

用, 是为了保存成桥状态的构件内力,以便与活载计算结果组合)

B.输入“小位移/初始单元内力”,定义移动荷载后进行分析。(因为是施工阶段非线

性分析的独立模型,对于PostCS状态进行静力分析时,不是利用最后阶段的内力

计算几何刚度。因此需另行输入初始单元内力,以用来计算PostCS状态的几何刚

度。)

C.分析前需把自重、二期恒载等的荷载类型(定义静力荷载工况时)定义为施工阶段

荷载。(因为对于移动荷载工况,程序会自动将索单元转换为等效桁架单元进行线

性分析。但对于其它荷载工况,程序还是按索单元计算,因此有可能出现不收敛的情况。而且由于对于自重、二期恒载的效应已经包含在了成桥状态的内力中,因此将其设为施工阶段荷载,以便对于PostCS状态不再分析计算)

D.在PostCS定义一个CS:合计的组合,再定义一个合计与移动荷载的组合。 15.如何对悬索桥进行屈曲分析?

A.悬索桥的屈曲分析可考虑两部分荷载。即,成桥时的恒载和对于成桥状态(初始状

态)作用的其它荷载(风载、移动荷载等)。其稳定系数的意义应该是成桥时作用

的恒载不变,此时其它荷载作用多少倍时结构发生屈曲;

B.MIDAS/Civil目前提供两种屈曲分析功能,线弹性屈曲分析和几何非线性的屈曲分

析;

C.进行线弹性屈曲分析,在“分析/屈曲分析控制”对话框中,添加成桥后的荷载工

况后进行分析即可。此时对于恒载的作用效应,程序会根据与成桥状态对应的初始单元内力来考虑,因此注意不要将恒载也添加进去;

D.进行几何非线性的屈曲分析,需进行几何非线性分析。即在“分析/非线性分析控

制”中,将要考虑的其它荷载工况添加到非线性分析荷载工况中,并定义荷载加载步骤数量和系数。此时对于恒载的作用效应,程序会根据与成桥状态对应的几何刚度初始荷载来考虑,因此注意不要将恒载也添加进去。几何非线性分析后,可以使

用“结果/阶段步骤时程图形”来查看荷载系数与位移的变化曲线,并通过判断曲线斜率的突变点以及与其对应的荷载系数求出稳定系数。

midas连续梁分析报告实例

1. 连续梁分析概述 比较连续梁和多跨静定梁受均布荷载和温度荷载(上下面的温差)下的反力、位移、 内力。 3跨连续两次超静定 3跨静定 3跨连续1次超静定 图 1.1 分析模型

?材料 钢材: Grade3 ?截面 数值 : 箱形截面 400×200×12 mm ?荷载 1. 均布荷载 : 1.0 tonf/m 2. 温度荷载 : ΔT = 5 ℃ (上下面的温度差) 设定基本环境 打开新文件,以‘连续梁分析.mgb’为名存档。单位体系设定为‘m’和‘tonf’。 文件/ 新文件 文件/ 存档(连续梁分析 ) 工具 / 单位体系 长度> m ; 力 > tonf 图 1.2 设定单位体系

设定结构类型为 X-Z 平面。 模型 / 结构类型 结构类型> X-Z 平面? 设定材料以及截面 材料选择钢材GB(S)(中国标准规格),定义截面。 模型 / 材料和截面特性 / 材料 名称( Grade3) 设计类型 > 钢材 规范> GB(S) ; 数据库> Grade3 ? 模型 / 材料和截面特性 / 截面 截面数据 截面号( 1 ) ; 截面形状 > 箱形截面; 用户:如图输入 ; 名称> 400×200×12 ? 选择“数据库”中的任 意材料,材料的基本特 性值(弹性模量、泊松 比、线膨胀系数、容 重)将自动输出。 图 1.3 定义材料图 1.4 定义截面建立节点和单元

为了生成连续梁单元,首先输入节点。 正面, 捕捉点 (关), 捕捉轴线 (关) 捕捉节点 (开), 捕捉单元 (开), 自动对齐 模型 / 节点 / 建立节点 坐标 ( x, y, z ) ( 0, 0, 0 ) 图 1.5 建立节点 参照用户手册的“输 入单元时主要考虑事项”

jade5.0分析XRD数据基本过程

现在将通过实例初步介绍jade5.0的基本操作步骤。 1、数据输入 由于不同的X射线衍射仪输出的数据类型不同,但都可以将数据转换成txt 文档或Ascii格式的文档(文件名为*.txt或*.asc),为提高软件的通用性jade5.0提供了以txt文档或Ascii格式输入数据。运行jade5.exe首先进入以下界面 中间的窗口用于选择需打开文件,左侧选择文件路径与资源管理器的操作相同, 右侧选择打开文件的类型,一般选择XRD Pattern files(*.*),这时在右下方 的窗口中将显示左侧被选择文件夹中所有能被该软件识别的文件,然后选择需要

分析的数据文件,点击菜单栏Read进入主窗口,此选择窗口可以通过主窗口中file/patterns进入。 2、背景及Ka2线扣除 在主菜单栏中选择analyze/fit background进入如下窗口: 该窗口用于设置扣除背景时的参数,一般选择默认值直接选择apply,回到主窗口,此时软件自动运行Edit bar/B.E按钮,用于手动修改背景, Edit bar工具栏如下:

此工具栏提供了放大、标定峰位等操作,当鼠标移动到按钮上时软件将自动提示。在该软件中的所有按钮对鼠标左右键操作都有不同效果,一般左键为确定或正向操作,右键为取消或反向操作。 3、确定峰位 在主菜单栏中选择analysie/find peaks,进入确定峰位所需的参数设置窗口,如下图,一般选择默认值,选择apply回到主窗口,选择Edit bar左第三个按钮可手动编辑。 在手动编辑过峰个数或峰位后,同样可以选择analyze/find peaks,选择Report,进入如下界面:

迈达斯Midas-civil梁格法建模实例

北京迈达斯技术有限公司

目录 概要 (3) 设置操作环境........................................................................................................... 错误!未定义书签。定义材料和截面....................................................................................................... 错误!未定义书签。建立结构模型........................................................................................................... 错误!未定义书签。PSC截面钢筋输入 ................................................................................................... 错误!未定义书签。输入荷载 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。定义施工阶段. (60) 输入移动荷载数据................................................................................................... 错误!未定义书签。输入支座沉降........................................................................................................... 错误!未定义书签。运行结构分析 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。查看分析结果........................................................................................................... 错误!未定义书签。PSC设计................................................................................................................... 错误!未定义书签。

数据分析系统—用户操作手册

数据分析系统 操作手册 目录 一、前言 (2) 1.1、编写目的 (2) 1.2、读者对象 (2) 二、系统综述 (3) 2.1、系统架构 (3) 2.1.1系统浏览器兼容 (3) 三、功能说明 (4) 3.1、登录退出 (4) 3.1.1、登录 (4) 3.1.2、退出 (4) 3.1.3、用户信息 (5) 3.2、仪表盘 (5) 3.2.1、报表选择 (6) 3.2.2、布局方式 (7) 3.2.3、仪表盘管理 (8) 3.2.4、单个报表 (10) 3.3、应用中心 (13) 3.3.1、数据搜索 (13) 3.4、策略配置 (39)

3.4.1、数据采集 (39) 3.4.2、报表 (46) 3.4.3、数据类型 (53) 3.4.4、预设搜索 (58) 3.5、系统管理 (61) 3.5.1、代理注册设置 (61) 3.5.2、用户角色 (62) 3.5.3、系统用户 (65) 四、附件 (67) 一、前言 1.1、编写目的 本文档主要介绍日志分析系统的具体操作方法。通过阅读本文档,用户可以熟练的操作本系统,包括对服务器的监控、系统的设置、各类设备日志源的配置及采集,熟练使用日志查询、日志搜索功能,并掌握告警功能并能通过告警功能对及日志进行定位及分析。 1.2、读者对象 系统管理员:最终用户

项目负责人:即所有负责项目的管理人员 测试人员:测试相关人员 二、系统综述 2.1、系统架构 系统主界面为所有功能点的入口点,通过主菜单可快速定位操作项。系统主要分为四大模块,分别为 1):仪表盘 2):应用中心 3):策略配置 4):系统管理 2.1.1系统浏览器兼容 支持的浏览器 IE版本IE8至IE11等版本 Chrome 36及以上版本 Google chrome(谷歌 浏览器) Firefox 30及以以上版本 Mozilla Firefox (火 狐浏览器)

悬索桥设计说明

悬索桥设计说明 一、概述 本项目为配合XXX工程建设所进行的库区淹没路桥复建工程。 原XXX人行索桥全长约60m,桥面高程约为1284.0m,两岸为人行便道。XX水电站库区蓄水后,正常蓄水位为1335.0m,将淹没原人行索桥。为保证黔中水利枢纽工程建成后两岸交通的恢复,按照国家有关水库淹没赔偿的“三原”原则及有关规定,重建XX县化乐乡夺泥村河边组人行索桥及两岸人行便道。 二、设计技术标准和主要参数 1、设计依据 (1)《公路工程技术标准》(JTG B01—2003); (2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2004); (3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004); (4)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024—85); (5)《钢结构设计规范》(GB50017—2003); (6)《重要用途钢丝绳》(GB8918—2006); (7)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000); (8)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004); (10)《公路路线设计规范》(JTG D20-2006); (11)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); (12)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG DF40-2003); (13)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)。 2、设计标准 (1)人行索道技术标准 荷载:人群荷载2.0kN/m2。 桥面宽度:净-2.3m。 合龙温度:15℃。 (2)人行便道技术标准 技术等级:等外公路; 计算行车速度:20km/h; 路面宽度:2m; 路面类型:泥结碎石路面。 三、桥梁地质概况 1、自然条件 (1)气候、水文 桥址区属亚热带常绿阔叶林红黄壤带的岩溶高原中山区,年平均气温13~15℃,年降雨量1000~1100mm,是贵州热量较低、雨量较多、海拔较高的剥蚀、侵蚀高原山地区。 (2)地形、地貌 桥位区为河谷斜坡地形,总体上两侧高中间低,呈“V”字型,其地面标高1269.20m~1348.92m,相对高差79.72m, 河床标高约为1268.7m。两侧地形坡角较大,一般坡角30~60°,南岸一侧谷坡较陡,地形综合坡角近于垂直;北岸一侧谷坡下缓上陡,地形坡角一般30~60°。桥位区地貌为岩溶化脊状中低山地形地貌,属溶蚀地貌,河岸两侧以高山峰林为主,山脊山顶为条形

xrd常见问题分析大全

1.做XRD有什么用途啊,能看出其纯度?还是能看出其中含有某种官能团? X射线照射到物质上将产生散射。晶态物质对X射线产生的相干散射表现为衍射现象,即入射光束出射时光束没有被发散但方向被改变了而其波长保持不变的现象,这是晶态物质特有的现象。 绝大多数固态物质都是晶态或微晶态或准晶态物质,都能产生X射线衍射。晶体微观结构的特征是具有周期性的长程的有序结构。晶体的X射线衍射图是晶体微观结构立体场景的一种物理变换,包含了晶体结构的全部信息。用少量固体粉末或小块样品便可得到其X射线衍射图。 XRD(X射线衍射)是目前研究晶体结构(如原子或离子及其基团的种类和位置分布,晶胞形状和大小等)最有力的方法。 XRD特别适用于晶态物质的物相分析。晶态物质组成元素或基团如不相同或其结构有差异,它们的衍射谱图在衍射峰数目、角度位置、相对强度次序以至衍射峰的形状上就显现出差异。因此,通过样品的X射线衍射图与已知的晶态物质的X射线衍射谱图的对比分析便可以完成样品物相组成和结构的定性鉴定;通过对样品衍射强度数据的分析计算,可以完成样品物相组成的定量分析; XRD还可以测定材料中晶粒的大小或其排布取向(材料的织构)...等等,应用面十分普遍、广泛。 目前XRD主要适用于无机物,对于有机物应用较少。 关于XRD的应用,在[技术资料]栏目下有介绍更详细的文章,不妨再深入看看。 如何由XRD图谱确定所做的样品是准晶结构?XRD图谱中非晶、准晶和晶体的结构怎么严格区分? 三者并无严格明晰的分界。 在衍射仪获得的XRD图谱上,如果样品是较好的"晶态"物质,图谱的特征是有若干或许多个一般是彼此独立的很窄的"尖峰"(其半高度处的2θ宽度在0.1°~0.2°左右,这一宽度可以视为由实验条件决定的晶体衍射峰的"最小宽度")。如果这些"峰"明显地变宽,则可以判定样品中的晶体的颗粒尺寸将小于300nm,可以称之为"微晶"。晶体的X射线衍射理论中有一个Scherrer公式,可以根据谱线变宽的量估算晶粒在该衍射方向上的厚度。 非晶质衍射图的特征是:在整个扫描角度范围内(从2θ1°~2°开始到几十度)只观察到被散射的X射线强度的平缓的变化,其间可能有一到几个最大值;开始处因为接近直射光束强度较大,随着角度的增加强度迅速下降,到高角度强度慢慢地趋向仪器的本底值。从Scherrer公式的观点看,这个现象可以视为由于晶粒极限地细小下去而导致晶体的衍射峰极大地宽化、相互重叠而模糊化的结果。晶粒细碎化的极限就是只剩下原子或离子这些粒子间的"近程有序"了,这就是我们所设想的"非晶质"微观结构的场景。非晶质衍射图上的一个最大值相对应的是该非晶质中一种常发生的粒子间距离。 介于这两种典型之间而偏一些"非晶质"的过渡情况便是"准晶"态了。 在做X射线衍射时,如果用不同的靶,例如用铜靶或者Cr靶,两者的谱图会一样吗?如果不同的话,峰的位置和强度有啥变化吗?有规律吗? 不同的靶,其特征波长不同。衍射角(又常称为Bragg角或2θ角)决定于实验使用的波长(Bragg方程)。使用不同的靶也就是所用的X射线的波长不同,根据Bragg方程,某一间距为d的晶面族其衍射角将不同, 各间距值的晶面族的衍射角将表现出有规律的改变。因此,使用不同靶材的X射线管所得到的衍射图上的衍射峰的位置是不相同的,衍射峰位置的变化是有规律的。

迈达斯Midas-civil梁格法建模实例

迈达斯技术

目录 概要 (3) 设置操作环境................................................................................................................ 错误!未定义书签。定义材料和截面............................................................................................................ 错误!未定义书签。建立结构模型................................................................................................................ 错误!未定义书签。PSC截面钢筋输入......................................................................................................... 错误!未定义书签。输入荷载 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。定义施工阶段. (62) 输入移动荷载数据........................................................................................................ 错误!未定义书签。输入支座沉降................................................................................................................ 错误!未定义书签。运行结构分析................................................................................................................ 错误!未定义书签。查看分析结果................................................................................................................ 错误!未定义书签。PSC设计 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

数据分析与软件应用心得.

数据分析与软件应用心得 贾学昌3118425 我很高兴选修了《数据分析与软件》这门课程,通过本课程的学习,让我学会应用数据分析和多元统计中的诸多方法进行数据分析,通过和不同的学科知识相结合,对所考虑具体问题能给出合理的推断,还学会了利用SPSS软件进行一些简单的操作,能够与EXCEL结合应用。总之,受益匪浅。 现实生活中的数据多不胜数,但要得到有用的数据并不容易,这就要应用数据分析的方法确定数据的属性,再用清理工具(清洗、集成、转换、消减)进行筛选转化为有用的信息,再用SPSS深入分析,得出规律。 对数据的分析是以统计学为基础的,统计学提供了一套完整的科学方法论,统计软件则是实现的手段,统计分析软件具有很多有点。它功能全面,系统地集成了多种成熟的统计分析方法;有完善的数据定义、操作和管理功能;方便地生成各种统计图形和统计表格;使用方式简单,有完备的联机帮助功能;软件开放性好,能方便地和其他软件进行数据交换。我们接触最多的统计软件是EXCEL 和SPSS。在统计学中应用EXCEL,在数据分析中则主要是SPSS,它具有很好的人机界面和完善的输出结果。 因此,要学好SPSS,必须掌握理论知识和对数据具有良好的分析处理能力。弄清楚数据分析的目的与对应的分析方法。掌握基本的统计方法是基础。我掌握的基本统计量有频数分布分析、描述性统计分析、多选项分析等等。利用这些方法可以得出计算数据和统计图形,看出数据的离散程度、集中趋势和分散程度,单变量的比重,还有对数据进行标准化处理,不过,我对这个不是太熟悉;利用多选项分析把每个变量设为1/0变量,一般应用于多选项的问卷调查处理。 在这门课程中我们学习了一个重要分析方法就是假设检验,它是用样本推断总体有用工具。尽管在统计学和概率论中学过,但学起来并轻松一些。假设检验分为参数假设检验和非参数假设检验以及方差分析。基本原理就是“小概率事件实际不可能发生”。其中参数检验是对总体分布作出某种假设,然后利用样本信息来判断关于总体的参数的原假设是否成立。方差分析实际上是通过多个总体均值相等的假设检验,来推断变量间因果联系的统计方法。在这里,我们主要要掌握原假设H0与被则假设H1的设置,看懂SPSS分析结果的数据,其中最为关注的一般是P-Value值,如果大则原假设成立,否则选择被则假设,还有F检验值和T检验值以及卡方检验值。与参数检验相比,在非参数检验中不需要对总体分布的具体形式作出严格假设,或者只需要很弱的假设。大部分非参数检验都是针对总体的分布进行的检验,但也可以对总体的某些参数进行检验。在这可学习中,最大的问题就是如何区分各种检验和合理应用。到现在我还很难理解,感觉很惭愧。 这门课程中我们学了另外一种数据分析方法就是聚类分析。它与“物以类聚,人以群分”是同样的道理。多元统计分析方法就是对样品或指标进行量化分类的问题,它们讨论的对象是大量的样品,要求能合理地按各自的特性也就是相似性来进行合理的分类,没有任何模式可供参考或依循,即是在没有先验知识的情况下进行的。我们学习了Q型聚类法、R型聚类法以及系统聚类法。Q型聚类分析样品间的聚类,用距离来测度亲疏程度。R型聚类分析变量间的聚类,用相似系数来测度亲疏程度。常用的Q聚类法有闵氏距离和马氏距离,只是我们必须掌握的。具体的计算方法有最短距离法、最长距离法、重心法、离差平方和连接法等等。在最后一节课老师讲了贝叶斯理论,根据先验概率和实验事件得出后验概率,从而得出更为可信的概率。

XRD分析软件有4种

XRD分析软件有4种 1.pcpdgwin 有人认为是最原始的了。它是在衍射图谱标定以后按照d值检索。一般可以有限定元素、按照三强线、结合法等方法。所检索出的卡片多时候不对。一张复杂的衍射谱有时候一天也搞不定。 2.search match 可以实现和原始实验数据的直接对接可以自动或手动标定衍射峰的位置对于一般的图都能很好的应付。而且有几个小工具使用很方便。如放大功能、十字定位线、坐标指示按钮、网格线条等。最重要的是它有自动检索功能。可以帮你很方便的检索出你要找的物相。也可以进行各种限定以缩小检索范围。如果你对于你的材料较为熟悉的话对于一张含有45相的图谱检索也就3分钟。效率很高。而且它还有自动生成实验报告的功能 3.High Score 几乎search match中所有的功能highscore都具备而且它比searchmatch更实用。 1它可以调用的数据格式更多。 2窗口设置更人性化用户可以自己选择。 3谱线位置的显示方式可以让你更直接地看到检索的情况 4手动加峰或减峰更加方便。 5可以对衍射图进行平滑等操作是图更漂亮。 6可以更改原始数据的步长、起始角度等参数。 7可以进行0点的校正。 8可以对峰的外形进行校正。 9可以进行半定量分析。 10物相检索更加方便检索方式更多。 11可以编写批处理命令对于同一系列的衍射图一键搞定。 4.jade 和highscore相比自动检索功能少差但它有比之更多的功能。 1它可以进行衍射峰的指标化。 2进行晶格参数的计算。 3根据标样对晶格参数进行校正。 4轻松计算峰的面积、质心。 5出图更加方便你可以在图上进行更加随意的编辑。 其实学化工和材料的人对这个软件HighScore是很熟悉的还有一个软件数据分析与科学绘图软件origin 是搞材料研究算是必备的软件。对于学材料学生可能毕业写论文要用到这些软件。 Jade5.0的使用初步说明 1、数据输入由于不同的X射线衍射仪输出的数据类型不同但都可以将数据转换成txt文档或Ascii格式的文档文件名为.txt 或.asc为提高软件的通用性jade5.0提供了以txt文档或Ascii格式输入数据。运行jade5.exe首先进入以下界面图片一在后面的压缩文件里面下同中间的窗口用于选择需打开文件左侧选择文件路径与资源管理器的操作相同右侧选择打开文件的类型一般选择XRD Pattern files.这时在右下方的窗口中将显示左侧被选择文件夹中所有能被该软件识别的文件然后选择需要分析的数据文件点击菜单栏Read进入主窗口此选择窗口可以通过主窗口中file/patterns进入。 2、背景及Ka2线扣除在主菜单栏中选择analyze/fit background进入如下窗口图片二该窗口用于设置扣除背景时的参数一般选择默认值直接选择apply回到主窗口此时软件自动运行Edit bar/B.E按钮用于手动修改背景 Edit bar工具栏如下图片三此工具栏提供了放大、标定峰位等操作当鼠标移动到按钮上时软件将自动提示。在该软件中的所有按钮对鼠标左右键操作都有不同效果

栈桥——迈达斯分析验算示例(清晰版)

栈桥分析 北京迈达斯技术有限公司

目 录 栈桥分析 (1) 1、工程概况 (1) 2、定义材料和截面 (2) 定义钢材的材料特性 (2) 定义截面 (2) 3、建模 (4) 建立第一片贝雷片 (4) 建立其余的贝雷片 (8) 建立支撑架 (9) 建立分配梁 (12) 4、添加边界 (17) 添加弹性连接 (17) 添加一般连接 (19) 释放梁端约束 (22) 5、输入荷载 (22)

添加荷载工况 (22) 6、输入移动荷载分析数据 (23) 定义横向联系梁组 (23) 定义移动荷载分析数据 (23) 输入车辆荷载 (24) 移动荷载分析控制 (26) 7、运行结构分析 (27) 8、查看结果 (27) 生成荷载组合 (27) 查看位移 (28) 查看轴力 (29) 利用结果表格查看应力 (30)

栈桥分析 1、工程概况 一座用贝雷片搭建的施工栈桥,跨径15m(5片贝雷片),支承条件为简支,桥面宽6米。设计荷载汽—20,验算荷载挂—50。贝雷片的横向布置为5×90cm,共6片主梁,在贝雷片主梁上布置I20a分配梁,位置作用于贝雷片上弦杆的每个节点处,间距约75cm。如下图所示: 贝雷片参数:材料16Mn;弦杆2I10a槽钢(C 100x48x5.3/8.5,间距8cm),腹杆I8(h=80mm,b=50mm, tf=4.5mm ,tw=6.5mm)。贝雷片的连接为销接。 图1 贝雷片计算图示(单位:mm) 支撑架参数:材料A3钢,截面L63X4。 分配横梁参数:材料A3钢,截面I20a,长度6m。

建模要点:贝雷片主梁用梁单元,销接释放绕梁端y-y轴的旋转自由度;支撑架用桁架单元;分配横梁用梁单元,与贝雷主梁的连接采用节点弹性连接(仅连接平动自由度,旋转自由度不连接);车道布置一个车道,居中布置。 2、定义材料和截面 定义钢材的材料特性 模型 / 材料和截面特性 / 材料/添加 材料号:1 类型>钢材;规范:JTJ(S) 数据库>16Mn (适用) 材料号:2 类型>钢材;规范:JTJ(S) 数据库>A3 确认 定义截面 注:midas/Civil的截面库中含有丰富的型钢截面,同时还拥有强大的截面自定义功能。 模型 / 材料和截面特性 / 截面/添加 数据库/用户 截面号1; 名称:(弦杆) 截面类型:(双槽钢截面) 选择用户定义,数据库名称(GB-YB); 截面名称:C 100x48x5.3/8.5 C:(80mm)点击适用

SuperView(超赢)数据分析系统使用说明书

大智慧金融交易终端系列丛书 SuperView(超赢)数据分析系统 上海大智慧网络技术有限公司https://www.doczj.com/doc/8310897867.html, 查股网https://www.doczj.com/doc/8310897867.html,

目录 前言 (2) 第一章、大智慧金融交易终端建议配置 (3) 第二章、系统安装 (3) 第三章、选股模型和分析指标 (5) 一、SuperView(超赢)数据选股功能模块 (5) 1、超赢股票池 (5) 2、超赢个股监控 (7) 3、超赢决策 (9) 4、SV资金流分析 (10) 二、SuperView(超赢)数据个股分析模版 (18) 1、超赢主力持仓 (18) 2、超赢散户线 (20) 3、超赢分类统计 (21) 4、超赢实时监控 (23) 5、超赢盘中趋势分析 (23) 6、超赢资金流 (24) 6、超赢数据免费查询 (24)

前言 大智慧研究员潜心研究一年之久的SuperView(超赢)数据分析系统(T+0)正式发布。SuperView(超赢)数据分析系统建立在TopView数据模型和DDE 决策模型基础之上,实现了两个重要突破:1、大大提高主力资金跟踪的准确性,克服了TopView数据对主力分仓无法准确统计的缺陷!2、盘中实时刷新,克服了TopView数据延迟两个交易日的缺陷,避免主力打时间差使投资者操受损失!SuperView(超赢)数据是原来技术分析方法及模型体系一次重要的升华,是分析理念的进步,数学模型的进步。 SuperView(超赢)数据推出以来,受到了很多用户的好评。一方面,在功能方面,超赢增加了多个非常有价值的选股模型;另一方面,在个股分析方面,具有时效性优势。当然最主要的还是超赢数据的实战表现不凡,他能够帮助用户更好的把握行情。如在2008年10月16日--11月5日大盘阶段底部盘震期间,SuperView资金流向显示,部分板块出现了大资金大量净流入,其中建材等板块红柱最高,资金流入比例最大。而在大盘反弹期间,大资金买入最多板块,如建材、仪电仪表等板块果然成为领涨板块。 超赢数据分析系统分成两块,一块是用于定位热点板块,热点个股的选股功能模块,包括了超赢股票池,超赢个股监控,超赢决策,SV资金流分析等,另一块是多方位分析个股的超赢分析模版,包括了超赢分类统计,超赢主力持仓,超赢散户线,超赢实时监控,超赢盘中趋势分析,超赢资金流等功能。 部分大智慧超赢数据可以在查股网(https://www.doczj.com/doc/8310897867.html,)免费查询到.

如何使用XRD分析软件Jade5.0解谱

如何使用XRD分析软件Jade5.0解谱? Jade5.0的使用初步说明1、数据输入 由于不同的X射线衍射仪输出的数据类型不同,但都可以将数据转换成txt文档或Ascii格式的文档(文件名为*.txt或*.asc),为提高软件的通用性jade5.0提供了以txt文档或Ascii格式输入数据。运行jade5.exe首先进入以下界面中间的窗口用于选择需打开文件,左侧选择文件路径与资源管理器的操作相同,右侧选择打开文件的类型,一般选择XRD Pattern files(*.*),这时在右下方的窗口中将显示左侧被选择文件夹中所有能被该软件识别的文件,然后选择需要分析的数据文件,点击菜单栏Read进入主窗口,此选择窗口可以通过主窗口中file/patterns进入。 2、背景及Ka2线扣除 在主菜单栏中选择analyze/fit background进入如下窗口: 此工具栏提供了放大、标定峰位等操作,当鼠标移动到按钮上时软件将自动提示。在该软件中的所有按钮对鼠标左右键操作都有不同效果,一般左键为确定或正向操作,右键为取消或反向操作。 3、确定峰位 在主菜单栏中选择analysie/find peaks,进入确定峰位所需的参数设置窗口,如下图,一般选择默认值,选择apply回到主窗口,选择Edit bar左第三个按钮可手动编辑。

在手动编辑过峰个数或峰位后,同样可以选择analyze/find peaks,选择Report,进入如下界面: 在此窗口中显示了以上操作中所确定的峰位置、强度、半峰宽(FWHM)等参数,其中FWHM将时计算晶粒度的主要参数。 选择analyze/find peaks,在此窗口中选择Labeling标签,可以选择峰的标示方式,如下图:

迈达斯Midascivil梁格法建模实例

目录 概要......................................................... 设置操作环境 ................................................. 定义材料和截面 ............................................... 建立结构模型 ................................................. PSC截面钢筋输入 .............................................. 输入荷载 ..................................................... 定义施工阶段 ................................................. 输入移动荷载数据 ............................................. 输入支座沉降 ................................................. 运行结构分析 ................................................. 查看分析结果 ................................................. PSC设计......................................................

NTSYS软件使用详细说明

软件使用详细说明 一. 数据处理方法 :excel5/95格式数据 1)首先得到0/1数据,输入excel中,格式如图所示: 其中1表示数据格式为rectangular data matrix,12表示数据共12行(本例中表示12个个体),30表示数据共30列(本例中表示30个位点),0表示无缺失数据(若有缺失,则用1表示,缺失值可用-999或其它数字代替)。 2)格式及数据输入正确后,点击另存为excel5/95格式,命名为。 3)采用NTedit数据编辑器打开所保存的文件file>open file in a grid,在文件类型中选择excel格式,找到要分析的文件并打开,查看是否有错误,或需要修改的地方,没有问题后,保存为.nts格式。 :txt格式数据 1)另一种数据处理方法,首先在excel中得到数据,如下图(注意:第一行与第一种方法不同,1表示数据格式为rectangular data matrix;12B表示共12行(本例中表示12个个体,行标签位于数据主体的开始,B表示Beginning of each row),30L表示共30列(本例中表示30个位点,L:label表示列标签),0表示无缺失)。 或者如下图格式(其中第一行为1 12L 30L 0,解释略;第二行为每行的行标签;第三行为每列的列标签;第四行起为数据主体。):

2)格式及数据都处理好之后,点文件另存为,保存为文本文件.txt格式。 3)得到txt格式文件后,即可直接用ntsys进行分析(只要格式正确,ntsys可以对txt文件进行分析,而不用再转换或保存成.nts格式)。 :直接采用NTedit进行数据的输入和保存 1)对于数据量不大的数据,可以直接采用NTedit进行数据的输入,如图所示: 2)数据输入好后,点击file>save file将数据保存.nts格式。 二. 计算遗传距离矩阵或相似性矩阵(distance matrix or similarity matrix) 对于0/1数据和定性数据:打开ntsys软件,在similarity模块中选择simqual,input file中输入要分析的文件名称,如,计算方法中矩阵系数coefficient选择dice,output file命名输出文件名称如aflp01-dice。之后点compute,得到相似性矩阵。 注:1.本例中由于个体是按行排列的,所以要在By rows进行勾选(□表选中)。如果个体是按列进行排列的,则不勾选。 2.系数可根据要求选择不同的系数,如DICE,J,SM,PHI等。 3. DICE,J只能得到相似性矩阵,可以采用1-dice系数,或者1-J系数得到距离矩阵。 只针对定性数据或二元数据(0/1),对于其它数据如DNA数据则采用simgend进行遗传距离计算,对于定量数据或间隔数据则采用simint计算距离矩阵。

施工图设计说明(第三篇 第六册 第二分册 引桥下部施工图设计)

施工图设计说明 1 概述 1.1 工程概况 郭家沱长江大桥是六纵线跨长江的节点工程,是两江新区联系主城核心区最快捷的通道,项目的建设将推动东部新城发展,带动两侧土地开发,同时加强龙兴、复盛片区与环樵坪经济区过江快捷联系。是重庆市政府为实现重庆特大城市空间发展和城市化战略目标重要手段。工程起于两江新区郭家沱周家村,向南于郭家沱跨长江至南岸区峡口镇,经长岭岗西侧上跨既有三横线兰草溪大桥至重庆南岸山城油漆厂东侧止,主线全长6.2km,主要包括郭家沱长江大桥,全长1.4km;北引道工程,长2.7km(含花红湾立交与北桥头立交);南引道工程长2.2km(含峡口立交)。 郭家沱长江大桥起点桩号K2+689.209,终点桩号K4+093.009,全长1403.8m,主桥采用单孔悬吊双塔三跨连续钢桁梁悬索桥,跨径布置为(75+720+75)m=870m;两岸引桥均采用预应力混凝土连续箱梁,北引桥跨径布置为(4×43)m,南引桥跨径布置为(3×43+4×43)m。 1.2 设计内容及图册划分 本项目施工图设计共分九篇,其中第一篇为“总体线路”,第二篇为“北引道及立交工程”,第三篇为“郭家沱长江大桥工程”,第四篇为“南引道及立交工程”,第五篇为“交通及照明工程”,第六篇为“排水工程”,第七篇为“景观工程”,第八篇为“管理用房”,第九篇为“公轨共建段工程”。 第三篇“郭家沱长江大桥工程”共分八册,本册为第六册“引桥工程”第二分册“引桥下部”。 2 设计依据 2.1 设计依据 (1)重庆市城市建设投资(集团)有限公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司和林同棪国际工程咨询(中国)有限公司设计联合体签订的《重庆郭家沱长江大桥工程设计合同》(2014.05)(2)《重庆市城市总体规划(2007-2020年》(2011年修订) (3)《重庆市主城区综合交通规划(2003-2020年)》 (4)重庆市市政设计研究院&招商局重庆交通科研设计院有限公司编制的《重庆郭家沱长江大桥工程工程可行性研究报告》(2015.10) (5)重庆西科水运工程咨询中心编制的《重庆郭家沱长江大桥通航安全影响论证报告》 (6)重庆西科水运工程咨询中心编制的《重庆郭家沱长江大桥工程防护评价报告》(长许可[2013]141号) (7)招商局重庆交通科研设计院有限公司编制的《重庆郭家沱长江大桥工程环境影响报告》(渝(市)环准[2016]006号) (8)重庆市地震工程研究所编制的《重庆郭家沱长江大桥工程建设场地地震安全性评价报告》(渝震安评[2012]37号) (9)重庆市勘测院《重庆郭家沱长江大桥工程建设场地地质环境影响评估报告》(2012.9)(10)国家发展改革委《关于重庆郭家沱长江大桥项目建议书的批复》(发改投资[2015]867号)(11)《市政工程设计方案审查意见函》(重庆市规划局渝规方案函[市政][2016]0028号)(12)重庆市城乡建设委员会《关于重庆郭家沱长江大桥工程方案设计的审查意见》(渝建方案审[2016]5号) (13)《重庆市发展和改革委员会关于重庆郭家沱长江大桥可行性研究报告的批复》(渝发改投[2016]1273号 (14)《重庆郭家沱长江大桥工程初步设计》(招商局重庆交通科研设计院有限公司和林同棪国际工程咨询(中国)有限公司设计联合体2016.09) (15)重庆市城乡建设委员会《关于郭家沱长江大桥轨道交通设计有关问题会议纪要》(第17号) (16)重庆市轨道交通建设办公室《关于明确轨道8号线相关技术参数的复函》(渝轨建办函[2015]3号) (17)重庆市城乡建设委员会关于重庆郭家沱长江大桥工程初步设计的批复》(重庆市城乡建设委员渝建初设[2016] 180号) (18)重庆市勘测院《重庆郭家沱长江大桥工程详细勘察报告》(2015.10) (19)桥位区域1:500地形图(重庆市勘测院) 2.2 前期工作过程 2012年2月,重庆市城市建设投资(集团)有限公司委托重庆市市政设计研究院&招商局重庆

NTSYS软件使用详细说明资料讲解

N T S Y S软件使用详细 说明

Ntsys2.1软件使用详细说明 一. 数据处理方法 1.1:excel5/95格式数据 1)首先得到0/1数据,输入excel中,格式如图所示: 其中1表示数据格式为rectangular data matrix,12表示数据共12行(本例中表示12个个体),30表示数据共30列(本例中表示30个位点),0表示无缺失数据(若有缺失,则用1表示,缺失值可用-999或其它数字代替)。 2)格式及数据输入正确后,点击另存为excel5/95格式,命名为 aflp01.xls。 3)采用NTedit数据编辑器打开所保存的文件file>open file in a grid,在文件类型中选择excel格式,找到要分析的文件并打开,查看是否有错误,或需要修改的地方,没有问题后,保存为.nts格式。 1.2:txt格式数据 1)另一种数据处理方法,首先在excel中得到数据,如下图(注意:第一行与第一种方法不同,1表示数据格式为rectangular data matrix;12B表示共12行(本例中表示12个个体,行标签位于数据主体的开始,B表示Beginning of each row),30L表示共30列(本例中表示30个位点,L:label表示列标签),0表示无缺失)。

或者如下图格式(其中第一行为1 12L 30L 0,解释略;第二行为每行的行标签;第三行为每列的列标签;第四行起为数据主体。): 2)格式及数据都处理好之后,点文件另存为,保存为文本文件.txt格式。 3)得到txt格式文件后,即可直接用ntsys进行分析(只要格式正确,ntsys 可以对txt文件进行分析,而不用再转换或保存成.nts格式)。 1.3:直接采用NTedit进行数据的输入和保存 1)对于数据量不大的数据,可以直接采用NTedit进行数据的输入,如图所示: 2)数据输入好后,点击file>save file将数据保存.nts格式。 二. 计算遗传距离矩阵或相似性矩阵(distance matrix or similarity matrix)

XRD分析使用说明

1.用Highscore软件打开XRD文件,在第一个表格界面下选定.XRDML和.ASC,点击OK 即可。然后将该文件另存为.asc格式的文件。 2.用Micro soft excel软件将.asc文件中的数据导入,这样就可以将数据在excel表格中复 制下来粘到origin里,进一步作图分析了。 3.可以利用Highscore分析XRD谱图。 (1)将XRD的数据库(即PDF2文件夹)导入到highscore软件里。 ●将PDF2文件放在不含有汉字的(纯英文)的路径里,比如直接放在D盘的 话,路径即为D:/PDF2,这是可以的。 ● b.在highscore软件的上方的Customize里找到program setting …。在program setting的对话框里点击Reference Patterns,在这个界面下找到database conversion下方的PDF2,点击,并通过这下方的一个空白条目后的browse(浏 览)里在电脑找到PDF2文件夹。选定后在其下方的Extract user data from existing reference database打勾。 ●点击start conversion of ICDD Database。 这个导入的过程可能花费半个小时的时间。 (2)分析XRD数据 ●利用highscore软件打开XRD源文件, ●在Analysis的下拉菜单里面找到Search&March,然后在它的后拉条目中选Execute Search&March。 ●在弹出的对话框中点击restrictions,在Edit Restriction Sets…里找到Periodic Table…并 点击。select restriction set使用default选项 ●按照提示选择可能含有或者一定含有的元素,然后点击close。即会返回到Search&Match 的对话框,点击search。 ●寻峰完后,在lists pane里面出现一列表,表分为上下两部分。下部分都是具体数据。 上部分是空的。把自己想知道的元素的数据拖到上方表格中。谱图中就会出现与该元素拟合的峰。可以双击该元素的那行数据,查看有关该成分的具体情况。

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