某建筑地基的地层为淤泥质粘土

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1、某建筑地基的地层为淤泥质粘土,固结系数为Ch=Cv=1.8×10-3cm2/s,粘聚力c=18kPa,内摩擦角f=5°,受压土层厚20m,袋装砂井直径dw=700mm,袋装砂井按等边三角形布置,间距l=1.4m,深度H=20m,砂井底部为不透水层,砂井打穿受压土层。预压荷载总压力P=100kPa,分两级等速加载,如图所示,计算地基堆载120天后,地层的平均固结度(不考虑竖井井阻和涂抹的影响),并判断在建筑荷载(假设为条形基础,基础埋深为0m)为150kPa时,地基中各点是否破坏?C程序如下:#include#inclu

2、devoidmain(){doublea,b,c,f,d,g,Fn,D,l,C1,C2,B,m,n,w,x,temp1,temp2;intt,H;doubleT[20],r[10],Q[10],p[10],U[10],o[10];doublesum=0;intq[10];inti,j;printf("请输入砂井直径、间距、固结系数、深度");scanf("%lf,%lf,%lf,%lf,%d",&w,&l,&C1,&C2,&H);D=1.05*l;x=D/w;a=x*x;b=x*x-1;c=a/b;f=log(x);

3、d=c*f;g=(3*a-1)/(4*a);Fn=d-g;temp1=(3.14*3.14*C1)/(4*H*H);temp2=(8*C2)/(Fn*D*D);B=(temp1+temp2)*86400;m=exp(-120*B);n=0.81/B*m;printf("请输入加载次数");scanf("%d",&t);printf("请输入加载时间");for(i=0;i<20;i++){scanf("%lf",&T[i]);if(i>=(2*t-1))break;}printf("请输入加载数");for(j=0;j<10

4、;j++){scanf("%d",&q[j]);if(j>=(t-1))break;}for(i=0,j=0;i<20,j<10;i++,j++){if(j>=t&&i>=2*t)break;r[j]=T[i+1]-T[i];Q[j]=q[j]/r[j];o[j]=exp(B*r[j]);p[j]=exp(B*T[i])*(o[j]-1);U[j]=Q[j]/100*(r[j]-n*p[j]);sum=sum+U[j];printf("%lf",sum);i++;}}加载次数每次加载数及各次加载起止时间固结度11000.94830202

5、30700.916206304434030300.909808303650564303030100.890806303650567072530202020100.8523063034505470749092结论:固结度随着加载次数的增大而减小。6040加载速率固结度053033.3120.93930103036.660.9361015304040.93250203043.330.92880253046.62.40.9248结论:固结度随着加载速率的减小而减小。CvCh固结度0.00180.00010.30470.00110.82930.

6、00210.95620.00310.98830.00410.9967结论:固结度随着水平固结系数的增大而增大。间距固结度1000.99681300.95931500.90451700.83551900.7631结论:固结度随着井间距的增大而减小。井径固结度100.7976600.92371100.96311600.98192100.9914结论:固结度随着井径的增大而增大。永磁交流伺服电机位置反馈传感器检测相位与电机磁极相位的对齐方式2008-11-07   来源:internet   浏览:504主流的伺服电机位置反馈元件包括增量式编

7、码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等。为支持永磁交流伺服驱动的矢量控制,这些位置反馈元件就必须能够为伺服驱动器提供永磁交流伺服电机的永磁体磁极相位,或曰电机电角度信息,为此当位置反馈元件与电机完成定位安装时,就有必要调整好位置反馈元件的角度检测相位与电机电角度相位之间的相互关系,这种调整可以称作电角度相位初始化,也可以称作编码器零位调整或对齐。下面列出了采用增量式编码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等位置反馈元件的永磁交流伺服电机的传感器检测相位与电机电角度相位的对齐方式。 增量式编码器的相位对齐方式 在此讨论中,增

8、量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,

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