更新日期: 2025-04-02

圓孔型蜂窩鋼梁補強前后受力性能分析

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圓孔型蜂窩鋼梁補強前后受力性能分析 4.5

蜂窩鋼梁由于腹板的開孔削弱,使得剪力的作用效果越來越明顯,嚴重降低了蜂窩鋼梁的強度和剛度.現提出補強措施:在支座處添加大蓋板,并利用ABAQUS有限元分析軟件,對圓孔形蜂窩鋼梁補強前后進行了有限元分析,將兩種情況下的受力性能能進行了對比分析,得出結論.分析結果顯示在支座處添加大蓋板這種補強措施是非常有效的.為以后的設計提供了依據與合理化的建議.

圓孔蜂窩鋼梁補強分析 圓孔蜂窩鋼梁補強分析 圓孔蜂窩鋼梁補強分析

圓孔蜂窩鋼梁補強分析

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提出了兩種蜂窩梁的補強方法——端部實腹蜂窩梁和孔邊設置橫向加勁肋.利用ansys程序分析補強前后的圓孔蜂窩鋼梁,得出端部實腹梁的受力性能優(yōu)于設置橫向加勁肋的梁的結論.

鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究 鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究 鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究

鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究

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鋼筋混凝土蜂窩梁能使設備管道從梁腹中穿過,降低建筑層高,在工程中具有廣泛的應用前景。然而相比常用的結構形式,鋼筋混凝土蜂窩梁在梁腹開孔后會對構件的強度和剛度產生一定的影響。在武廣客運專線新株洲火車站結構設計中,以候車大廳鋼筋混凝土主梁采取的梁腹部連續(xù)開孔為實例,利用有限元軟件ansys對其進行模擬分析,討論了蜂窩梁的孔洞布置方式、孔間凈距等對其受力性能的影響;對采用鋼板補強措施的蜂窩梁的受力性能做出評價,并提出了相應的設計建議。

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鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究

鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究

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鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究 4.6

鋼筋混凝土蜂窩梁(開圓孔)受力性能研究

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圓形孔蜂窩鋼梁試驗研究 圓形孔蜂窩鋼梁試驗研究 圓形孔蜂窩鋼梁試驗研究

圓形孔蜂窩鋼梁試驗研究

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圓形孔蜂窩鋼梁試驗研究 4.8

通過對圓形孔和六邊形孔兩種孔形的蜂窩鋼梁試驗研究,揭示了圓形孔蜂窩鋼梁的受力特性,對比分析了兩種孔形的梁的受力性能,并將圓形孔蜂窩梁的試驗結果與理論簡化計算結果進行了對比分析。

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圓孔型蜂窩鋼梁補強前后受力性能分析熱門文檔

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兩種孔型蜂窩鋼柱承載力研究分析 兩種孔型蜂窩鋼柱承載力研究分析 兩種孔型蜂窩鋼柱承載力研究分析

兩種孔型蜂窩鋼柱承載力研究分析

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兩種孔型蜂窩鋼柱承載力研究分析 4.4

利用ansys的有限元分析方法,對擴張比為1.5的圓形孔及六邊形孔的蜂窩鋼柱在軸心受壓和壓彎狀態(tài)下的極限承載力進行了研究計算,并與擴張前的實腹鋼柱承載力進行對比分析。研究結果表明,擴張后的蜂窩鋼柱的承載力比原實腹鋼柱承載力有大幅度的提高,兩種孔型蜂窩鋼柱承載力相近。

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蜂窩輕鋼門式剛架受力性能研究 蜂窩輕鋼門式剛架受力性能研究 蜂窩輕鋼門式剛架受力性能研究

蜂窩輕鋼門式剛架受力性能研究

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蜂窩輕鋼門式剛架受力性能研究 4.6

提出了蜂窩構件組成的輕鋼門式剛架,并利用有限元軟件ansys建模進行數值模擬分析,研究了蜂窩門式剛架的受力破壞過程、應力分布規(guī)律,并與擴張前的原實腹門式剛架的屈服荷載、極限荷載、梁跨中撓度等進行了對比分析。研究表明:擴張后的蜂窩輕鋼門式剛架與原實腹門式剛架的破壞形式不同,前者的承載力及剛度比后者有大幅度提高。

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蜂窩橢圓反射鏡的孔單元設計研究 蜂窩橢圓反射鏡的孔單元設計研究 蜂窩橢圓反射鏡的孔單元設計研究

蜂窩橢圓反射鏡的孔單元設計研究

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蜂窩橢圓反射鏡的孔單元設計研究 4.6

應用有限方法進行了蜂窩狀橢圓反射鏡的輕量化孔單元設計研究,分析了孔單元形狀、孔單元排布形式和孔單元尺寸對蜂窩橢圓反射鏡的各項性能的影響。結果表明孔單元尺寸對質量、轉動慣量和加工變形的影響較大,而孔單元排布形式和孔單元尺寸對熱變形的影響要高于對自重變形的影響,87mm孔單元的第三種三角形孔單元排布形式是最優(yōu)的孔單元設計形式。

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蜂窩狀鋼骨混凝土T形柱-鋼梁節(jié)點抗剪承載力研究

蜂窩狀鋼骨混凝土T形柱-鋼梁節(jié)點抗剪承載力研究

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蜂窩狀鋼骨混凝土T形柱-鋼梁節(jié)點抗剪承載力研究 3

蜂窩狀鋼骨混凝土t形柱-鋼梁節(jié)點抗剪承載力研究——蜂窩狀鋼骨混凝土異形柱是一種特別適用于住宅的新型異形柱結構體系。在已有學者試驗研究的基礎上,采用數值模擬的方法對蜂窩狀鋼骨混凝土t形柱一鋼梁節(jié)點的抗剪承載力性能進行全面研究,研究參數包括柱軸壓比...

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蜂窩鋼梁-焊接環(huán)式箍筋砼柱節(jié)點抗震受剪承載力 蜂窩鋼梁-焊接環(huán)式箍筋砼柱節(jié)點抗震受剪承載力 蜂窩鋼梁-焊接環(huán)式箍筋砼柱節(jié)點抗震受剪承載力

蜂窩鋼梁-焊接環(huán)式箍筋砼柱節(jié)點抗震受剪承載力

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蜂窩鋼梁-焊接環(huán)式箍筋砼柱節(jié)點抗震受剪承載力 4.7

為研究焊接蜂窩鋼梁-復合焊接環(huán)式箍筋砼柱連接節(jié)點的破壞特征和受力性能,進行了4個蜂窩梁貫通型接點、2個外伸式端板連接節(jié)點、2個平齊式端板連接節(jié)點的低周反復荷載試驗。試驗表明前三組試件為節(jié)點核心區(qū)剪切破壞,第四組試件為鋼梁翼緣屈服破壞;外伸式端板的約束作用以及高強螺栓預壓力的存在,使得節(jié)點域混凝土開裂較少,大大改善了節(jié)點域的抗剪能力,同時也能增大節(jié)點剛度。對節(jié)點的抗震受剪承載力進行了分析,并根據試驗結果得到了節(jié)點核心區(qū)抗震受剪承載力計算公式,可供工程實際參考。

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圓孔型蜂窩鋼梁補強前后受力性能分析精華文檔

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沖孔鋁蜂窩板

沖孔鋁蜂窩板

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沖孔鋁蜂窩板 4.6

沖孔鋁蜂窩板 沖孔鋁蜂窩板是在鋁蜂窩板的表面按照一定規(guī)律沖出的小孔,不僅美觀大方,而且內 部暗藏的吸音紙吸引效果非常好,適用于會議室、禮堂等多種場合。蜂窩鋁皮上有小孔, 使板內氣體可以自由流動;可滑動安裝扣系統(tǒng)在熱脹冷縮時不會引起結構變形,因此可以保 證極高的平整度.采用黏結膠:雙組份聚胺酯高溫固化膠,用全自動蜂窩板復合生產設備通 過加壓高溫復合而成,克服了以往蜂窩板粘接層的脆性問題。 沖孔鋁蜂窩板的主要特點 1、輕便、安裝負荷低; 2、平整度高、不易變形,安全系數高; 3、具有非常好的吸音性能。 4、更具觀賞性。 5、面板厚度為0.8~1.5mm 6、芯材采用六角形3003型鋁蜂窩芯,鋁箔厚度0.04~0.06mm,邊長5~6mm。 7、底板厚度為0.6~1.0mm,總厚度為25mm?!咀ⅰ科渌厥夂穸纫?guī)格可定 適用場所 (1)建筑幕墻外墻掛板 (

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蜂窩式鋼框架蜂窩節(jié)點有限元分析 蜂窩式鋼框架蜂窩節(jié)點有限元分析 蜂窩式鋼框架蜂窩節(jié)點有限元分析

蜂窩式鋼框架蜂窩節(jié)點有限元分析

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蜂窩式鋼框架蜂窩節(jié)點有限元分析 4.4

運用大型軟件ansys對蜂窩節(jié)點進行了有限元分析,通過有限元分析和試驗中得出的試件的破壞形態(tài)進行了對比,能夠很好的吻合,驗證了有有限元模型的正確性和限元分析的有效性。

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鎂合金蜂窩板隔聲性能分析 鎂合金蜂窩板隔聲性能分析 鎂合金蜂窩板隔聲性能分析

鎂合金蜂窩板隔聲性能分析

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鎂合金蜂窩板隔聲性能分析 4.4

采用az31鎂合金板材、az31鎂合金蜂窩芯、鋁合金蜂窩芯制備了鎂合金蜂窩板和鎂-鋁蜂窩板,并測定具有不同結構參數的蜂窩板的隔聲性能。預期高隔聲鎂合金蜂窩板應用于交通運輸裝備上,將可提高地板或壁板的減振降噪能力,極大改善乘坐的舒適性,提高能源效率。

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鋼蜂窩夾芯板面內壓縮性能 鋼蜂窩夾芯板面內壓縮性能 鋼蜂窩夾芯板面內壓縮性能

鋼蜂窩夾芯板面內壓縮性能

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鋼蜂窩夾芯板面內壓縮性能 4.7

對普碳鋼蜂窩夾芯板進行了面內壓縮試驗,利用貼片法測量了等效彈性模量和泊松比,測出了抗壓強度。結果表明:不帶面板時,蜂窩芯子的泊松比接近于1.0;帶面板時,蜂窩板的泊松比減小到0.33~0.39,其值隨面板厚度的增加而減小;等效彈性模量的實測值與計算值之間的相對誤差小于7%;抗壓強度的實測值與計算值之間的相對誤差在0.6%~32%;面內壓縮時,普碳鋼蜂窩夾芯板的等效彈性模量及抗壓強度主要受面板厚度和夾芯厚度的影響,二者均隨面板厚度的增加而增大,隨夾芯厚度的增加而減小,胞壁厚度和胞壁邊長的影響很小。

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鋼質蜂窩夾芯梁的高溫疲勞模型 鋼質蜂窩夾芯梁的高溫疲勞模型 鋼質蜂窩夾芯梁的高溫疲勞模型

鋼質蜂窩夾芯梁的高溫疲勞模型

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鋼質蜂窩夾芯梁的高溫疲勞模型 4.4

針對釬焊鋼質蜂窩夾芯梁開展高溫三點彎曲疲勞實驗研究.結果表明芯子排列方向顯著影響結構疲勞性能,高溫下w向試件易于承受循環(huán)載荷.提出基于疲勞模量退化的壽命預測經驗函數方法,其參數與材料性質、載荷環(huán)境等因素有關.該方法可以預測結構疲勞壽命而避免大量重復性實驗.結果表明:對于l向試件,剩余模量退化規(guī)律可用二階多項式擬合;而w向試件則傾向于用指數型函數描述.從剛度退化方程中得到非線性累積損傷模型,并與線性miner準則和試驗結果進行了比較,合理解釋了蜂窩夾芯梁的高溫損傷問題.

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圓孔型蜂窩鋼梁補強前后受力性能分析最新文檔

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蜂窩橢圓反射鏡的孔結構設計研究

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蜂窩橢圓反射鏡的孔結構設計研究 4.5

應用有限方法進行了蜂窩橢圓反射鏡的輕量化孔結構設計研究.研究了離散單元尺寸對離散誤差的影響,分析了六方形孔形狀下孔排布形式和孔尺寸對蜂窩橢圓反射鏡的各項性能的影響.結果表明6mm的離散單元尺寸對應著較小的離散誤差;孔尺寸對質量、轉動慣量和加工變形的影響較大,孔排布形式和孔尺寸對熱變形的影響高于對自重變形的影響;80mm孔尺寸的第四種形式是最優(yōu)的孔結構形式.

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圓孔型系統(tǒng)張力減徑后鋼管橫向壁厚不均勻性的模擬 圓孔型系統(tǒng)張力減徑后鋼管橫向壁厚不均勻性的模擬 圓孔型系統(tǒng)張力減徑后鋼管橫向壁厚不均勻性的模擬

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圓孔型系統(tǒng)張力減徑后鋼管橫向壁厚不均勻性的模擬 4.6

用有限元法模擬152.5br圓孔型系統(tǒng)主變形四機架連軋過程發(fā)現:張力減徑后鋼管的橫向壁厚分布不均勻,產生內六方趨勢,內六方趨勢的大小與主變形機架的數量呈直線關系。利用這種關系可預測152.5br圓孔型系統(tǒng)生產的各種規(guī)格鋼管的橫向壁厚不均勻程度。實際生產軋制試驗證明了該有限元模擬結果的正確性

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混凝土柱—鋼梁梁貫穿型節(jié)點受力性能研究

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混凝土柱—鋼梁梁貫穿型節(jié)點受力性能研究 4.6

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鋼結構蜂窩梁的制造工藝 鋼結構蜂窩梁的制造工藝 鋼結構蜂窩梁的制造工藝

鋼結構蜂窩梁的制造工藝

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鋼結構蜂窩梁的制造工藝 4.8

介紹了鋼結構蜂窩梁的一種典型的制造工藝過程,包括切割下料、切割變形控制以及組對與焊接等工序的工藝要領

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蜂窩式梁-柱鋼框架結構抗震性能分析

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蜂窩式梁-柱鋼框架結構抗震性能分析 3

蜂窩式梁-柱鋼框架結構抗震性能分析——目的研究蜂窩式梁一柱鋼框架結構的抗震性能,為此類框架結構的抗震設計提供參考.方法應用有限元法,依據現行規(guī)范和規(guī)程設計一榀單層單跨(框架i)、一榀兩層單跨(框架ⅱ)蜂窩式梁一柱鋼框架結構進行抗震性能分析.分析和研...

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蜂窩釬焊后堵孔的電火花補加工工藝研究 蜂窩釬焊后堵孔的電火花補加工工藝研究 蜂窩釬焊后堵孔的電火花補加工工藝研究

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蜂窩釬焊后堵孔的電火花補加工工藝研究 4.4

對蜂窩焊后形成的堵孔進行電火花補加工工藝研究。通過選取合適的工藝方法,對設備進行了改造,制定了正確的工藝流程,并對各參數進行了試驗,最終滿足零件的加工要求。

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蜂窩型斜管澄清的設計 蜂窩型斜管澄清的設計 蜂窩型斜管澄清的設計

蜂窩型斜管澄清的設計

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蜂窩型斜管澄清的設計 4.4

介紹蜂窩型斜管澄清的機理、特點,并重點介紹大化公司獨有的“10000二層蜂窩型斜管澄清桶”的結構設計、工藝參數計算和聚丙烯蜂窩型斜管體塊的安裝。

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長圓孔開孔方式對鋼梁高強螺栓拼接抗震性能的影響 長圓孔開孔方式對鋼梁高強螺栓拼接抗震性能的影響 長圓孔開孔方式對鋼梁高強螺栓拼接抗震性能的影響

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長圓孔開孔方式對鋼梁高強螺栓拼接抗震性能的影響 4.5

以某試件為例,對鋼梁高強螺栓拼接的耗能性能進行試驗分析,并用有限元軟件ansys對其進行模擬驗證。結果表明:ansys能夠很好地模擬試驗試件。然后針對拼接區(qū)高強螺栓孔不同的開孔形式進行有限元模擬分析,結果表明:不同的開孔方式對拼接區(qū)的耗能性能有很大的影響,并給出了合理的開孔原則。

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開孔形式對蜂窩框架抗震性能的影響 開孔形式對蜂窩框架抗震性能的影響 開孔形式對蜂窩框架抗震性能的影響

開孔形式對蜂窩框架抗震性能的影響

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開孔形式對蜂窩框架抗震性能的影響 4.6

目的通過低周反復荷載試驗和有限元模擬對蜂窩式鋼框架抗震性能進行研究.方法以蜂窩式鋼框架結構抗震性能試驗為基礎,利用有限元軟件建立合理的有限元模型,將計算結果與試驗對比驗證模型合理性,并利用有限元軟件對蜂窩式鋼框架抗震性能進行深入分析.結果有限元計算結果與試驗吻合較好,模型合理.對腹板擴高比相同的蜂窩梁采用不同開孔形式框架結構,在低周反復荷載作用下的受力過程和破壞形式進行模擬,得到了不同開孔形式下蜂窩鋼框架的滯回曲線、骨架曲線、剛度退化、延性等性能并進行對比與分析.結論對于一定擴高比蜂窩梁的框架結構,抗震性能按圓形孔、六邊形、矩形孔順序依次變差.采用合適的擴高比與孔型可提高鋼框架抗震性能.

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鋼管混凝土柱鋼梁節(jié)點受力性能分析

鋼管混凝土柱鋼梁節(jié)點受力性能分析

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鋼管混凝土柱鋼梁節(jié)點受力性能分析 4.7

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周四虎

職位:市政道路橋梁監(jiān)理工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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