圓形和橢圓形鋼筋混凝土鋼管柱的抗火設計方法
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已有文獻給出了火災下普通圓形鋼管混凝土柱設計軸向屈曲載荷的計算方法。該文將其延伸至圓形和橢圓形鋼筋混凝土鋼管柱領域,這對完成計劃十分必要。根據(jù)歐洲規(guī)范4第1.2節(jié)第4.3.5.1條復合柱的抗火設計方法,基于新參數(shù)分析結(jié)果(包括不同外徑、不同鋼管壁厚、不同長細比、配筋率以及受火時間)對該方法進行完善。這些參數(shù)的研究結(jié)果與設計方法相結(jié)合,得到適當?shù)墓?并針對不同部分生成相應表格。該方法適用于配筋率不超過5%、長細比較大的軸心受壓圓形和橢圓形鋼筋混凝土鋼管柱,對歐洲規(guī)范4第1.2節(jié)的限制范圍進行了擴展。
火災下矩形和橢圓形鋼管混凝土長柱試驗研究
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西班牙的研究人員開展了受同心和偏心荷載(包括大偏心率)作用下的矩形和橢圓形截面的鋼管混凝土長柱的耐火性能試驗研究。考慮了長軸和短軸的屈曲,分析了截面形狀、荷載偏心率、配筋率對鋼管混凝土長柱耐火性能的影響。試驗結(jié)果用于現(xiàn)行eurocode4part1.2的設計規(guī)則評估這類新型截面鋼管混凝土柱的耐火性能。
單柱橢圓形鋼管桿在輸電線路中的應用
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單柱橢圓形鋼管桿,桿頂為避雷線接點,橫擔對稱布置在單柱鋼管兩側(cè)上,有導線掛點,單柱鋼桿的橫截面為橢圓形,橫擔方向與單柱鋼桿的橫截面橢圓長軸成0°~90°角。桿在輸電線路中始終保持截面橢圓長軸與最大受力彎距方向一致,在同等受力條件下可節(jié)約原材料19%,降低產(chǎn)品成本,桿型又可以亮麗城市
圓形鋼筋混凝土蓋板鋼筋用量的計算
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圓形鋼筋混凝土蓋板鋼筋用量的計算,在水利工程中經(jīng)常碰到,如設站于河邊的電灌站的圓筒泵房和山區(qū)人畜飲水蓄水池的頂蓋的鋼筋用量就屬這種計算。當混凝土板經(jīng)受力計算確定網(wǎng)格配筋后,即可
橢圓形鋼管桁架制作過程質(zhì)量控制
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介紹了大跨度橢圓形空間三維管桁架的制作過程及對其尺寸精度和焊接的質(zhì)量的質(zhì)量控制。
圓形薄鋼管約束的鋼筋混凝土短柱的反復加載實驗研究
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圓形薄鋼管約束的鋼筋混凝土短柱的反復加載實驗研究
04S803圓形鋼筋混凝土蓄水池
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04S803圓形鋼筋混凝土蓄水池
04S803圓形鋼筋混凝土蓄水池
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04S803圓形鋼筋混凝土蓄水池
圓形鋼筋混凝土水池人工提模施工
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圓形鋼筋混凝土水池人工提模施工呂學謙,于龍軍(青海省第七建筑工程公司,西寧810005)圓形鋼筋混凝土水池是一種施工技術(shù)較復雜、質(zhì)量要求較高的構(gòu)筑物。對這類構(gòu)筑物的施工有采用木模板(或鋼模板)、方木背楞、斜撐加固的常規(guī)支模法;有采用鏈式模板的倒模法;...
水泥庫圓形鋼筋混凝土筒壁結(jié)構(gòu)施工技術(shù)
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圓形混凝土護壁結(jié)構(gòu)在水泥生產(chǎn)線中是一種常見形式,如何根據(jù)實際施工條件,合理地組織施工,對施工工期、質(zhì)量、安全、成本都有積極重要影響。對施工中的關(guān)鍵技術(shù)和難點問題進行了闡述。
圓形鋼管混凝土柱抗壓強度
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通過對24個鋼管混凝土柱(cfst)施加軸向壓力直到破壞的試驗,以研究其性能。試驗中考慮的變量包括鋼管的長度、直徑、強度和混凝土的強度。由于長細比較大,造成系列1中的所有組合柱發(fā)生整體彎曲屈曲而破壞。盡管系列2試驗中的組合柱也經(jīng)歷了整體彎曲屈曲,但"短柱"的破壞是由混凝土壓碎和鋼管失效引起的。將試驗結(jié)果與采用南非規(guī)范(sans10162-1)和歐洲規(guī)范(ec4)計算得到的荷載值進行對比表明,2種規(guī)范結(jié)果均偏保守,對系列1試驗,分別達到8.4%和13.6%,對系列2試驗,分別達到10.5%和20.2%。壓力與豎向變形曲線顯示受壓柱具有很好的延性。
方形和圓形鋼管混凝土性能的連續(xù)和設計的統(tǒng)一
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方形和圓形鋼管混凝土性能的連續(xù)和設計的統(tǒng)一——采用空間有限元方法,導出了方形鋼管混凝土軸心受壓時的截面應力分布和縱向平均應力與應變的全過程曲線,與實踐曲線吻合很好。得到組合設計指標和承載力設計公式,與圓鋼管混凝土的設計方法得到了統(tǒng)一。
鋼筋混凝土圓柱中圓形螺旋箍筋的受力機理
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密配圓形螺旋箍筋的鋼筋混凝土圓柱在外荷載作用下表示了良好的力學性能。本文研究了外荷載作用下圓柱構(gòu)件中圓形螺旋箍筋的受力機理,得出了圓形螺旋箍筋和受壓區(qū)混凝土間存在著良好的粘結(jié)性能,圓形螺旋箍筋不僅發(fā)揮對受壓區(qū)混凝土橫向約束作用,而且也發(fā)揮了抵抗外剪力的作用,這兩種作用相互獨立、互不影響等結(jié)論。
方形和圓形鋼管混凝土性能的連續(xù)和設計的統(tǒng)一
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采用空間有限元方法,導出了方形鋼管混凝土軸心受壓時的截面應力分布和縱向平均應力與應變的全過程曲線,與實驗曲線吻合很好。得到組合設計指標和承載力設計公式,與圓鋼管混凝土的設計方法得到了統(tǒng)一
附錄F圓形鋼管混凝土構(gòu)件設計
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1 附錄f圓形鋼管混凝土構(gòu)件設計 f.1構(gòu)件設計 f.1.1鋼管混凝土單肢柱的軸向受壓承載力應滿足下列公式規(guī)定: 持久、短暫設計狀況n≤nu(f.1.1-1) 地震設計狀況n≤nu/γre(f.1.1-2) 式中:n——軸向壓力設計值; nu——鋼管混凝土單肢柱的軸向受壓承載力設計值。 f.1.2鋼管混凝土單肢柱的軸向受壓承載力設計值應按下列公式計算: 0nnelu(f.1.2-1) )1(9.00ccfan(當θ≤[θ]時)(f.1.2-2) )1(9.00ccfan(當θ>[θ]時)(f.1.2-3) cc aa fa fa (f.1.2-4) 且在任何情況下均應滿足下列條件: bel(f.1.2-5) 表f.1.2系數(shù)α、[θ]取值 混凝土等級≤c50c55~
細長圓形勁性鋼筋混凝土柱施工技術(shù)
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文章結(jié)合工程實例,主要介紹了細長勁性鋼筋混凝土柱的鋼骨架加工安裝,以及柱鋼筋、圓形柱模板制作安裝等施工技術(shù),旨在為類似勁性柱的施工提供借鑒。
鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱的恢復力特性研究
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4.6
基于4根鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱低周往復加載試驗數(shù)據(jù),以峰值荷載點為基準,將試件的骨架曲線分四段擬合,確定了試件開裂點、屈服點、極限點與峰值點的關(guān)系。按照現(xiàn)行混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范并結(jié)合試驗結(jié)果的回歸分析,得出了峰值荷載及所對應位移、極限位移的計算公式;結(jié)合試件的滯回規(guī)律構(gòu)建了鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱的恢復力模型。研究結(jié)果表明:擬合的骨架曲線特征點的計算方法具有較高的精度;構(gòu)建的恢復力模型與鋼筋混凝土圓形薄壁空心柱的試驗滯回曲線吻合較好。
圓形鋼套管加固鋼筋混凝土短柱軸心受壓承載力研究
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為了研究圓形鋼套管加固鋼筋混凝土柱的軸心受壓承載力計算方法,進行了1根未加固的普通鋼筋混凝土柱和3根圓形鋼套管加固鋼筋混凝土短柱在不同加固鋼套管厚度下的軸心受壓試驗,在試驗結(jié)果的基礎上,考慮混凝土三向受壓richard公式與蔡紹懷公式,根據(jù)疊加法與極限平衡法建立了圓形鋼套管加固鋼筋混凝土短柱的軸壓承載力公式。研究結(jié)果表明,對比國內(nèi)外規(guī)程,利用疊加法且考慮蔡紹懷公式計算出的承載力與試驗結(jié)果吻合度最高。
鋼筋混凝土圓形涵管管壁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設計
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鋼筋混凝土圓形涵管管壁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設計
鋼管扶手的重量怎么算?橢圓形鋼管規(guī)格型號大全
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一.鋼管扶手的重量怎么算80*40*3厚橢圓形鋼管扶手,扶手長度是2.35m,重量怎么算?
圓形鋼套管加固方形混凝土柱軸心受壓性能
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為研究圓形鋼套管加固混凝土柱的基本力學性能,進行了1根未加固的普通鋼筋混凝土柱和10根圓形鋼套管加固的混凝土短柱在不同加固鋼套管厚度及初始軸壓比下軸心受壓試驗,初始軸力通過對未加固試件施加后張預應力來進行模擬;在試驗研究的基礎上,根據(jù)應變協(xié)調(diào)原則對加固后構(gòu)件軸壓承載力進行了數(shù)值分析.研究結(jié)果表明,加固構(gòu)件的承載力隨著鋼套管厚度的增加而增加,初始軸壓比的變化對加固后構(gòu)件的承載力影響不顯著,且理論分析結(jié)果與試驗結(jié)果吻合較好.
半橢圓形圬工混凝土渠道的設計與施工
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半橢圓形圬工混凝土渠道的設計與施工
槽鋼翼板加工橢圓形長孔工藝方法的改進
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加工制作井下管路托架過程中,其槽鋼翼板需開橢圓形長孔,采用先鉆兩端孔,然后氣割成橢圓形長孔的原理和工藝時中間孔徑尺寸難控制,易造成橢圓形長孔幾何尺寸偏差較大,存在質(zhì)量問題,給安裝造成難度,同時由于用量很大,滿足不了使用需求,現(xiàn)對其加工原理和工藝進行改進,利用設備和模具沖孔,既保證質(zhì)量,又滿足需求,提高生產(chǎn)效率,同時延伸到利用模具在工字鋼翼板上直接沖橢圓形長孔。
水泥廠鋼筋混凝土圓形筒倉支承結(jié)構(gòu)設計
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鋼筋混凝土圓形筒倉是水泥廠應用最廣泛的貯料構(gòu)筑物;文章通過鋼筋混凝土圓形筒倉倉下支承結(jié)構(gòu)及倉底板的研究,給出筒倉的計算方法和公式,利用有限元數(shù)值分析軟件ansys模擬不同筒倉進行比較,驗證其合理性,為實際設計提供必要的理論依據(jù),以供設計者參考。
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職位:港口與航道工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林