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1.
木结构具有资源可再生、节能环保、施工绿色等优点而成为低碳绿色建筑的示范工程。但木结构在我国只能用于1至3层的低层建筑,而我国人多地少因此很难得到广泛推广应用。通过与其它材料混合,木结构可建得更高、规模更大。本文介绍了下部为混凝土结构、上部为轻型木结构的木组合结构,提出了该类结构的特点和解决的关键结构问题,为这类建筑结构的工程应用进行了研究与探索。  相似文献   
2.
冷轧轻钢骨架住宅是在轻木骨架住宅体系的基础上发展起来的,目前在美国已成为成熟的建筑体系,广泛应用在低层住宅中。本文对轻木骨架住宅发展的历史背景进行了简要介绍,分析了美国建筑文化对轻木骨架住宅建造技术的影响以及轻木骨架与轻钢骨架住宅之间的技术联系。  相似文献   
3.
亨廷顿英格尔斯工业的英格尔斯造船分部于2014年8月7日发布报告,称其已向迈克尔˙蒙索尔号驱逐舰(DDG1001)交付了复合材料甲板室。900 t的甲板室结构先进,将覆盖船上的桥梁、雷达、天线和进排气系统,旨在提供比当前其他舰艇少得多的雷达散射截面。英格尔斯船厂为DDG1000和DDG1001建造了复合材料甲板室及飞机库。几乎完全采用包芯复  相似文献   
4.
为研究钢框架-轻木剪力墙混合结构的抗震性能,设计了缩尺比为2/3的钢木混合结构模型,并对其进行了振动台试验。试验中选取汶川、Canterbury、El Centro和Kobe共4条地震波,并考虑多遇、设防和罕遇3个地震水准,相应的地震加速度峰值分别为0.14g、0.40g和0.80g。通过振动台试验获得了钢木混合结构的地震响应和破坏模式。结果表明:钢木混合结构在多遇地震作用下最大层间位移角为0.15%,罕遇地震作用下最大层间位移角为0.85%,均能满足规范对结构变形的要求;在试验过程中,结构的钢框架部分和钢木连接没有出现损伤,其主要破坏模式表现为轻木剪力墙面板钉节点的破坏,破坏部位主要位于墙体覆面板的边缘;多遇地震作用下,轻木剪力墙承担了结构地震剪力的55.1%以上,有效地提高了结构抗侧承载力;随着输入地震加速度峰值的增大,剪力墙刚度逐渐退化,其分担的地震剪力有所降低,但即使在罕遇地震作用下,轻木剪力墙分担剪力的比例仍能达到39.9%以上。  相似文献   
5.
木结构在我国只能用于1~3层建筑.对于我国人多地少的现状来说,木结构建筑很难得到应用,于是有关专家学者提出了轻木-混凝土混合结构.文章简述了轻型木结构房屋的特点,着重介绍了使用轻木-混凝土混合结构的可行性及我国对此混合结构的研究状况,阐述了上部轻型木结构的地震作用力是该混合结构抗震的研究重点,并对其未来的应用推广提出建议.  相似文献   
6.
刚度比对轻木-混凝土上下混合结构地震作用响应的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
轻木-混凝土上下混合结构属“下刚上柔”的结构形式,刚度沿高度分布不均匀,地震作用计算较复杂。为便于这类结构的应用,需要寻找更为简单方便的地震作用计算方法。本文通过有限元模拟分析,计算不同刚度比时,轻木-混凝土上下混合结构的地震响应,从而分析出刚度比对此种结构地震作用响应的影响。根据时程分析结果,得出当刚度比小于10时,可采用整体底部剪力法计算;当刚度比大于10时,可采用上下两部分独立计算的方法,并对上部木结构乘以放大系数β,β取值与刚度比有关。  相似文献   
7.
万里  刘伟庆  周叮  方海 《工程力学》2011,(2):134-140
通过三点弯曲试验,分析了Balsa木芯材夹层梁的破坏模式.夹层梁发生了芯材剪切、面板拉伸/受压破坏、屈曲破坏.由测试结果发现,Balsa木火层梁的承载力远低于理论计算,且破坏模式也与一般情况有差别.采用有限元方法,考虑了夹层结构的初始缺陷和材料的各向异性,建立了一系列有限元分析模型,对夹层梁的承载失效问题进行了分析计算...  相似文献   
8.
苏运升 《建筑》2013,(12):20
苏运升认为,建筑整体轻量化将是抗震减灾的发展方向。轻钢轻木体系已在汶川灾后重建中得到应用,其他轻质建筑材料也在国内得到普遍应用。同时,城镇化的不断推进也为轻质建筑材料在国内推广提供了良好的契机。对于建筑如何抗震,苏运升首先讲到的便是建筑整体的轻量化,而与此关系密切的便是建筑材料的选择。汶川、玉树、芦山等大地震的惨痛经验为我们敲响警钟,建筑材料必须变革。苏运升说,相比混凝土尤其是砖混建筑材料,轻质的建筑材料更有利于抗震防灾。传统的砖混结构建筑主要  相似文献   
9.
随着轮机叶片尺寸的增长,工程师选择在梦幻波音喷射飞机上采用的碳材料,巨型风轮叶片的制造出现了新工艺。  相似文献   
10.
本研究以轻木为原料,经碱处理、漂白、乙酰化、热压和浸渍电解液制备出一种新型木材基凝胶聚合物电解质(GPE)。结果表明,热压改性木片的结晶度为54.7%,机械强度为2.16 MPa,热稳定性高达300 ℃。经电解液润胀后,热压改性木片的孔隙率和吸液率分别为74.6%和719.0%,与热压前性能一致。同时,木材基GPE展现出优异的离子电导率(3.68 mS/cm)和电化学稳定窗口(5.0 V)。组装的Li/GPE/LiFePO4锂离子电池在0.5 C下循环100圈后的容量由150.9 mAh/g仅衰减至146.1 mAh/g。但由于木材基GPE的孔径大,组装的锂离子电池的库伦效率仅为91%。  相似文献   
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