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采用Clough雙線性恢復(fù)力模型作為雙壁空心管柱塑性鉸區(qū)彎矩-轉(zhuǎn)角關(guān)系恢復(fù)力模型。推導(dǎo)了骨架線上兩個控制點即屈服點和極限點的彎矩、轉(zhuǎn)角計算式?;诮⒌膹澗?轉(zhuǎn)角恢復(fù)力模型,計算了9個雙壁空心管柱試件截面的屈服彎矩和極限彎矩以及水平力加載位置的屈服水平位移、極限水平位移和水平力-位移滯回曲線,計算結(jié)果與試驗結(jié)果符合較好。
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在平面型光學(xué)元件的表面真空蒸鍍光學(xué)薄膜時,一般地是將待鍍元件置于高真空室的載物盤上進(jìn)行的。如果有特殊要求時(如蒸鍍楔形膜),則將待鍍元件傾斜地夾持在真空室內(nèi)進(jìn)行蒸鍍。而對圓柱形光學(xué)零件或其他圓柱形物體表面蒸鍍光學(xué)薄膜時,用上述方法就難以實現(xiàn)了。例如,欲在一個圓柱形物體外圓柱面蒸鍍薄膜時,若采取使之與鍍膜機(jī)工作臺臺面平行放置的方式,要進(jìn)行三次蒸鍍,尚不能保證膜層的均勻性,因為只有每次使它沿軸線翻轉(zhuǎn)120°位置才能使整個外圓柱面都能蒸鍍上光學(xué)薄膜。假如傾斜地將它夾持在真空室內(nèi)時,則至少應(yīng)蒸鍍六次才能使膜層較均勻,因為要消除高、低差造成的不均勻結(jié)果,必須將圓柱體二端交換位置蒸鍍。這樣顯然是復(fù)雜的,而且不
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