更新日期: 2025-03-20

微釩鈦高抗振性能建筑結(jié)構(gòu)鋼及其控軋工藝

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微釩鈦高抗振性能建筑結(jié)構(gòu)鋼及其控軋工藝 4.8

在建筑結(jié)構(gòu)鋼抗震性能要求基礎(chǔ)上,論述了微釩鈦高抗震性能建筑結(jié)構(gòu)鋼的控制軋制對(duì)抗震性能的影響,并討論了控制軋制工藝有關(guān)問(wèn)題。

建筑結(jié)構(gòu)鋼的焊接性能研究

建筑結(jié)構(gòu)鋼的焊接性能研究

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對(duì)建筑結(jié)構(gòu)鋼進(jìn)行了多道次激光復(fù)合焊接,對(duì)比分析不同線能量、焊接速度的焊接試件的焊接性能。結(jié)果表明,在線能量為8kj/cm、焊接速度為1.05m/min時(shí),建筑結(jié)構(gòu)鋼具有較好的硬度、低溫沖擊韌度和彎曲性能。這主要是因?yàn)樵诤缚p區(qū)域存在著針狀鐵素體、粒狀貝氏體和馬氏體組成的多相組織,使得焊縫具有較好的強(qiáng)塑性。

建筑結(jié)構(gòu)鋼的焊接性能研究??

建筑結(jié)構(gòu)鋼的焊接性能研究??

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對(duì)建筑結(jié)構(gòu)鋼進(jìn)行了多道次激光復(fù)合焊接,對(duì)比分析不同線能量、焊接速度的焊接試件的焊接性能。結(jié)果表明,在線能量為8kj/cm、焊接速度為1.05m/min時(shí),建筑結(jié)構(gòu)鋼具有較好的硬度、低溫沖擊韌度和彎曲性能。這主要是因?yàn)樵诤缚p區(qū)域存在著針狀鐵素體、粒狀貝氏體和馬氏體組成的多相組織,使得焊縫具有較好的強(qiáng)塑性。

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攀鋼釩鈦?zhàn)儭昂凇? 攀鋼釩鈦?zhàn)儭昂凇? 攀鋼釩鈦?zhàn)儭昂凇?

攀鋼釩鈦?zhàn)儭昂凇?

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攀鋼釩鈦?zhàn)儭昂凇? 4.6

從一家資質(zhì)平平的鋼鐵公司搖身一變,攀鋼釩鈦轉(zhuǎn)身成為了一家a股稀缺的黑金屬礦業(yè)公司,并且擁有攀西、東北、澳大利亞三大礦產(chǎn)基地。

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海砂配比對(duì)承鋼釩鈦燒結(jié)礦冶金性能的影響 海砂配比對(duì)承鋼釩鈦燒結(jié)礦冶金性能的影響 海砂配比對(duì)承鋼釩鈦燒結(jié)礦冶金性能的影響

海砂配比對(duì)承鋼釩鈦燒結(jié)礦冶金性能的影響

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海砂配比對(duì)承鋼釩鈦燒結(jié)礦冶金性能的影響 4.6

研究了新西蘭海砂配比對(duì)承鋼釩鈦磁鐵礦燒結(jié)過(guò)程及燒結(jié)礦冶金性能的影響。結(jié)果表明,適當(dāng)增加海砂配比,垂直燒結(jié)速度、燒結(jié)利用系數(shù)均提高。燒結(jié)礦的粒度組成有所改善,機(jī)械強(qiáng)度和低溫還原粉化性能變化不明顯,荷重軟化性能較好,礦相組成和結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜。綜合考慮,海砂配比應(yīng)控制在5%~10%。

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微釩鈦高抗振性能建筑結(jié)構(gòu)鋼及其控軋工藝熱門(mén)文檔

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建筑結(jié)構(gòu)鋼筋位移處理(推薦)方案

建筑結(jié)構(gòu)鋼筋位移處理(推薦)方案

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建筑結(jié)構(gòu)鋼筋位移處理(推薦)方案 4.3

6#樓墻、柱鋼筋位移處理方案(推薦) 原因分析: 由于墻體豎筋在澆筑砼由于沒(méi)有焊定位箍,在澆筑振搗時(shí)發(fā)生了位 移。具體部位如下:6#樓○1軸交○k軸~○n軸,向○1軸外側(cè)位移 50mm;○4軸交○m~○q軸向○1軸方向位移40mm;○6軸交○n軸~ ○q軸向○1軸方向位移30mm。 處理方案: 1.對(duì)于一側(cè)位移,(20mm內(nèi))的采用加固的形式(如圖一);兩側(cè)發(fā) 生位移的一側(cè)采用植筋的方法,另一側(cè)采用加固的方法(如圖二); 對(duì)于6#樓○1軸、○4軸、○6軸墻柱鋼筋向外位移30~50采取剔 槽彎曲同植筋綁扎搭接的方法(如圖三) 2.對(duì)于兩側(cè)位移的鋼筋一側(cè)采取結(jié)構(gòu)植筋的方法,指定有相應(yīng)資質(zhì) 的植筋單位進(jìn)行施工,鋼筋規(guī)格采用同規(guī)格的hrb335級(jí)鋼筋。 3.根據(jù)jgj145《混凝土后錨固技術(shù)規(guī)程》,之規(guī)定植筋深度hefmin/d, ≥

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建筑結(jié)構(gòu)鋼筋位移處理(推薦)方案 (2)

建筑結(jié)構(gòu)鋼筋位移處理(推薦)方案 (2)

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建筑結(jié)構(gòu)鋼筋位移處理(推薦)方案 (2) 4.7

6#樓墻、柱鋼筋位移處理方案(推薦) 原因分析: 由于墻體豎筋在澆筑砼由于沒(méi)有焊定位箍,在澆筑振搗時(shí)發(fā)生了位 移。具體部位如下:6#樓○1軸交○k軸~○n軸,向○1軸外側(cè)位移 50mm;○4軸交○m~○q軸向○1軸方向位移40mm;○6軸交○n軸~ ○q軸向○1軸方向位移30mm。 處理方案: 1.對(duì)于一側(cè)位移,(20mm內(nèi))的采用加固的形式(如圖一);兩側(cè)發(fā) 生位移的一側(cè)采用植筋的方法,另一側(cè)采用加固的方法(如圖二); 對(duì)于6#樓○1軸、○4軸、○6軸墻柱鋼筋向外位移30~50采取剔 槽彎曲同植筋綁扎搭接的方法(如圖三) 2.對(duì)于兩側(cè)位移的鋼筋一側(cè)采取結(jié)構(gòu)植筋的方法,指定有相應(yīng)資質(zhì) 的植筋單位進(jìn)行施工,鋼筋規(guī)格采用同規(guī)格的hrb335級(jí)鋼筋。 3.根據(jù)jgj145《混凝土后錨固技術(shù)規(guī)程》,之規(guī)定植筋深度hefmin/d, ≥

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抗地震用建筑結(jié)構(gòu)鋼的顯微組織及成分設(shè)計(jì)

抗地震用建筑結(jié)構(gòu)鋼的顯微組織及成分設(shè)計(jì)

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抗地震用建筑結(jié)構(gòu)鋼的顯微組織及成分設(shè)計(jì) 4.4

地震波譜分析表明,地震區(qū)建筑結(jié)構(gòu)用鋼受震時(shí)的主要失效形式是高應(yīng)力低周疲勞損傷和斷裂。提高建筑結(jié)構(gòu)鋼的抗震性,應(yīng)在保證鋼材具有較高強(qiáng)度的同時(shí),提供其塑性和韌性。低碳微合金鐵素體晶粒超細(xì)化鋼、雙相鋼和低合金相變誘發(fā)塑性鋼都具有良好的抗震性。本文對(duì)鋼的抗震性、顯微組織和成分設(shè)計(jì)進(jìn)行了簡(jiǎn)要闡述。

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釩鈦轉(zhuǎn)爐鋼渣熔化特性的研究

釩鈦轉(zhuǎn)爐鋼渣熔化特性的研究

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釩鈦轉(zhuǎn)爐鋼渣熔化特性的研究 4.7

**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***

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工藝參數(shù)對(duì)建筑結(jié)構(gòu)鋼激光復(fù)合焊接頭性能的影響

工藝參數(shù)對(duì)建筑結(jié)構(gòu)鋼激光復(fù)合焊接頭性能的影響

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工藝參數(shù)對(duì)建筑結(jié)構(gòu)鋼激光復(fù)合焊接頭性能的影響 4.8

采用不同的工藝參數(shù)對(duì)建筑結(jié)構(gòu)鋼q345b進(jìn)行了攪拌摩擦焊-激光復(fù)合焊接試驗(yàn),并進(jìn)行了顯微組織、力學(xué)性能和疲勞性能的檢測(cè)。結(jié)果表明,隨激光功率或攪拌頭旋轉(zhuǎn)速度增大,接頭焊核區(qū)平均晶粒尺寸先減小后增大,接頭的抗拉強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率、接頭系數(shù)、疲勞壽命則先增大后減小;采用激光功率2w、攪拌頭旋轉(zhuǎn)速度1200r/min時(shí),接頭焊核區(qū)平均晶粒尺寸低至8.4μm,接頭系數(shù)、疲勞壽命分別高達(dá)95.6%、28622次。

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微釩鈦高抗振性能建筑結(jié)構(gòu)鋼及其控軋工藝精華文檔

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攀鋼西昌釩鈦基地鋼渣綜合開(kāi)發(fā)利用展望

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攀鋼西昌釩鈦基地鋼渣綜合開(kāi)發(fā)利用展望 4.6

西昌釩鈦基地的推進(jìn),為攀鋼實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)釩鈦產(chǎn)業(yè)具有重要的意義。同時(shí),對(duì)固廢鋼渣資源進(jìn)行合理、有效的利用,也是鋼鐵工業(yè)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)。

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稀土釩鈦高鉻白口鑄鐵襯板的研制 稀土釩鈦高鉻白口鑄鐵襯板的研制 稀土釩鈦高鉻白口鑄鐵襯板的研制

稀土釩鈦高鉻白口鑄鐵襯板的研制

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稀土釩鈦高鉻白口鑄鐵襯板的研制 4.7

根據(jù)襯板工況要求,研制了以微量v、ti取代mo、cu等貴重材料的高鉻白口鑄鐵襯板材質(zhì),并用稀土進(jìn)行變質(zhì)處理。結(jié)果表明:復(fù)合變質(zhì)可使基體組織細(xì)化,碳化物形態(tài)改善;適當(dāng)?shù)臒崽幚砜色@得韌性和耐磨性的良好配合。

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高爐釩鈦干渣資源化處理及其在水泥混凝土中的試驗(yàn)研究 高爐釩鈦干渣資源化處理及其在水泥混凝土中的試驗(yàn)研究 高爐釩鈦干渣資源化處理及其在水泥混凝土中的試驗(yàn)研究

高爐釩鈦干渣資源化處理及其在水泥混凝土中的試驗(yàn)研究

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高爐釩鈦干渣資源化處理及其在水泥混凝土中的試驗(yàn)研究 4.5

概述近幾年來(lái),由于我市公路建設(shè)、市政建設(shè)、房屋建設(shè)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大,建材市場(chǎng)日趨火爆,碎石市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)態(tài)就是一個(gè)有力的證明。在很短的時(shí)間內(nèi),大大小小十幾家建筑用碎石加工廠隆重登場(chǎng),即是如此,也難以滿

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建筑結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土板

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建筑結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土板 4.4

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遠(yuǎn)紅外釩鈦瓷磚 遠(yuǎn)紅外釩鈦瓷磚 遠(yuǎn)紅外釩鈦瓷磚

遠(yuǎn)紅外釩鈦瓷磚

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遠(yuǎn)紅外釩鈦瓷磚 4.6

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微釩鈦高抗振性能建筑結(jié)構(gòu)鋼及其控軋工藝最新文檔

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高層建筑結(jié)構(gòu)鋼筋大錯(cuò)位事故分析和處理

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高層建筑結(jié)構(gòu)鋼筋大錯(cuò)位事故分析和處理 4.6

分析一起高層建筑鋼筋大錯(cuò)位事故的原因和處理方法,以及防治意見(jiàn).

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高抗振性大口徑鋼管動(dòng)態(tài)直徑測(cè)量系統(tǒng) 高抗振性大口徑鋼管動(dòng)態(tài)直徑測(cè)量系統(tǒng) 高抗振性大口徑鋼管動(dòng)態(tài)直徑測(cè)量系統(tǒng)

高抗振性大口徑鋼管動(dòng)態(tài)直徑測(cè)量系統(tǒng)

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高抗振性大口徑鋼管動(dòng)態(tài)直徑測(cè)量系統(tǒng) 4.8

針對(duì)目前各大行業(yè)對(duì)鋼管直徑在線測(cè)量精度的需求,設(shè)計(jì)提出了一種基于亞像素的雙ccd測(cè)量鋼管直徑的系統(tǒng)方法。該系統(tǒng)利用雙ccd橫向拍攝鋼管,利用攝像機(jī)標(biāo)定確定鋼管、相機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的相對(duì)坐標(biāo),以及測(cè)量系統(tǒng)的內(nèi)、外參數(shù),對(duì)兩相機(jī)采集到的圖像利用差分法確定大致邊緣區(qū)域,利用邊緣區(qū)域亞像素邊緣檢測(cè)方法確定精確鋼管邊緣。根據(jù)得到的坐標(biāo)值做外接四邊形,采用最小二乘法求其內(nèi)切圓的圓心坐標(biāo)(即鋼管的圓心坐標(biāo)),最終確定鋼管的直徑。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:本文直徑測(cè)量方法抗振性能強(qiáng)、精度高,鋼管直徑的精度誤差≤0.2%。利用亞像素方法的鋼管直徑測(cè)量技術(shù),測(cè)量精度高,抗振性能強(qiáng),適用于工業(yè)高速在線測(cè)量。

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控軋冷軋工藝對(duì)不銹鋼性能影響的探討

控軋冷軋工藝對(duì)不銹鋼性能影響的探討

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控軋冷軋工藝對(duì)不銹鋼性能影響的探討 4.3

針對(duì)控軋冷軋工藝影響不銹鋼性能方面的內(nèi)容展開(kāi)了探討,結(jié)合具體的研究實(shí)例,詳細(xì)闡述和分析了控軋冷軋工藝影響不銹鋼的顯微組織和力學(xué)性能,以期能為有關(guān)方面的工作提供有益的參考和借鑒。

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攀枝花釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)國(guó)家核查驗(yàn)收 攀枝花釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)國(guó)家核查驗(yàn)收 攀枝花釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)國(guó)家核查驗(yàn)收

攀枝花釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)國(guó)家核查驗(yàn)收

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攀枝花釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)國(guó)家核查驗(yàn)收 4.7

2016年12月1—2日,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)核查驗(yàn)收,國(guó)家質(zhì)檢總局專家組宣布攀枝花國(guó)家釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,標(biāo)志著攀枝花在全國(guó)釩鈦檢測(cè)領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到一流水平。為了積極支持國(guó)家釩鈦資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略以及我國(guó)釩鈦外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國(guó)家質(zhì)檢總局于2012年7月批準(zhǔn)了四川出入境檢驗(yàn)檢疫局在攀枝花設(shè)立國(guó)家釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,由攀枝花

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高層建筑結(jié)構(gòu)的風(fēng)振及其控制 高層建筑結(jié)構(gòu)的風(fēng)振及其控制 高層建筑結(jié)構(gòu)的風(fēng)振及其控制

高層建筑結(jié)構(gòu)的風(fēng)振及其控制

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高層建筑結(jié)構(gòu)的風(fēng)振及其控制 4.3

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建筑結(jié)構(gòu)鋼新材性參數(shù)的統(tǒng)計(jì)與分析 建筑結(jié)構(gòu)鋼新材性參數(shù)的統(tǒng)計(jì)與分析 建筑結(jié)構(gòu)鋼新材性參數(shù)的統(tǒng)計(jì)與分析

建筑結(jié)構(gòu)鋼新材性參數(shù)的統(tǒng)計(jì)與分析

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建筑結(jié)構(gòu)鋼新材性參數(shù)的統(tǒng)計(jì)與分析 4.5

按gb700-88和gb/t1591-94的分組,依據(jù)重新收集的數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了最新國(guó)產(chǎn)結(jié)構(gòu)鋼材性參數(shù),可用于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)證、補(bǔ)充、替換或作為有關(guān)分析的基礎(chǔ).

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控軋控冷對(duì)高強(qiáng)建筑用鋼組織與性能的影響

控軋控冷對(duì)高強(qiáng)建筑用鋼組織與性能的影響

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控軋控冷對(duì)高強(qiáng)建筑用鋼組織與性能的影響 4.4

對(duì)一種試驗(yàn)性的高強(qiáng)建筑用鋼進(jìn)行了控制軋制和控制冷卻處理,研究了終冷溫度對(duì)試驗(yàn)鋼力學(xué)性能和顯微組織的影響,并對(duì)拉伸斷口形貌進(jìn)行了觀察。結(jié)果表明,試驗(yàn)鋼在終冷溫度為450℃時(shí)具有較高的強(qiáng)塑性和低屈強(qiáng)比,能夠滿足780mpa級(jí)高層低屈強(qiáng)比建筑用鋼的要求;在終冷溫度為650℃時(shí),試驗(yàn)鋼中的m-a島狀組織更加粗大、含量相對(duì)較高,形狀主要以多邊形和和條帶狀形態(tài)為主,而終冷溫度為450℃時(shí),試驗(yàn)鋼中m-a島狀組織的數(shù)量相對(duì)較多,尺寸相對(duì)細(xì)小,且主要以顆粒狀形態(tài)存在;貝氏體鐵素體基體上彌散分布著顆粒狀m-a島的復(fù)相組織有利于提高試驗(yàn)鋼的強(qiáng)塑性并降低屈強(qiáng)比;終冷溫度為450℃時(shí)試驗(yàn)鋼的抗拉強(qiáng)度、規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率和屈強(qiáng)比分別為1070mpa、825mpa、16.6%和0.771。

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高層建筑結(jié)構(gòu)的風(fēng)振及其控制 4.5

高層建筑結(jié)構(gòu)的風(fēng)振及其控制

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鈦鈣型結(jié)構(gòu)鋼焊條工藝性分析

鈦鈣型結(jié)構(gòu)鋼焊條工藝性分析

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鈦鈣型結(jié)構(gòu)鋼焊條工藝性分析 3

鈦鈣型結(jié)構(gòu)鋼焊條工藝性分析——在正常焊接參數(shù)條件下,利用漢諾威焊接質(zhì)量分析儀對(duì)鈦鈣型結(jié)構(gòu)鋼焊條進(jìn)行測(cè)試分析,研究發(fā)現(xiàn)可以用短路電壓和電流概率密度,短路時(shí)間和變異系數(shù)l,來(lái)分析判斷鈦鈣型碳鋼焊條工藝性,短路電壓和電流概率密度的,短路時(shí)間和變異系數(shù)...

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建筑結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)記錄 建筑結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)記錄 建筑結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)記錄

建筑結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)記錄

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朱雨

職位:門(mén)窗工程施工員

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