首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 250 毫秒
1.
灌孔速成墙体是一种在新型轻质玻璃纤维石膏空心板内灌入混凝土而形成的墙体。本文对该种新型灌孔墙体材料的不配筋试件进行了抗震性能的研究。主要研究内容有该种墙体材料的破坏过程和破坏机理,不同的高宽比和竖向荷载下的承载能力、变形能力、滞回特性、延性、刚度及其退化等性能,并推导出了该种灌孔墙体材料的抗侧力承载力公式。  相似文献   

2.
灌孔速成墙体是一种在新型轻质玻璃纤维石膏空心板内灌入混凝土而形成的墙体。本文对该种新型灌孔墙体材料的不配筋试件进行了抗震性能的研究。主要研究内容有该种墙体材料的破坏过程和破坏机理,不同的高宽比和竖向荷载下的承载能力、变形能力、滞回特性、延性、刚度及其退化等性能,并推导出了该种灌孔墙体材料的抗侧力承载力公式。  相似文献   

3.
新型灌孔速成墙体是一种在新型轻质玻璃纤维石膏空心板内灌入混凝土而形成的墙体。本文对12块试件进行了竖向荷载下的抗压试验,研究了该种新型灌孔速成墙板在竖向荷载作用下的变形性能,并分析其在竖向荷载下的破坏机理,得出其应力一应变曲线,并推导出抗压强度的计算公式。  相似文献   

4.
新型灌孔速成墙体是一种在新型轻质玻璃纤维石膏空心板内灌入混凝土而形成的墙体。本文对12块试件进行了竖向荷载下的抗压试验,研究了该种新型灌孔速成墙板在竖向荷载作用下的变形性能,并分析其在竖向荷载下的破坏机理,得出其应力—应变曲线,并推导出抗压强度的计算公式。  相似文献   

5.
对目前航天各型号电子产品在贮存和运输过程中普遍使用的包装箱现状进行了分析,提出了航天及军方对产品包装箱需求的新特点,分析了传统包装箱的不足,以及新型航天全塑包装箱所具有的优点。实践结果表明,新型航天全塑包装箱具有抗冲击性好、环境适应性强、密封性能优良等特性,在方便航天产品化管理、提升航天企业形象、提高产品防护能力等方面效果显著。  相似文献   

6.
针对普通砌块存在的热、渗、裂等问题,提出并研究了一种新型混凝上横孔空心砌块。通过对6组这种新型混凝上横孔砌块夹心墙抗压性能试验研究,了解了这种新型横孔砌块夹心墙的受压性能、变形特征和破坏机理。基于试验结果并参考现行国家规范,推导出了这种新型横孔砌块夹心墙抗压承载力计算方法。结果对比表明,提出的计算方法与试验值吻合良好,解决了新型横孔砌块夹心墙抗压设计问题,为新型横孔砌块的工程应用和研究提供了依据。  相似文献   

7.
介绍了一种新型高炉用节能直吹管,实验研究表明,该种直吹管保温性能好,能有效地降低管壳的热损失,从而提高入炉风温。  相似文献   

8.
介绍了一种新型高炉用节能直吹管,实验室研究表明,该种直吹管保温性能好,能有效地降低管壳的热损失,从而提高入炉风温.  相似文献   

9.
针对弧焊电源存在的高频引弧的干扰和接触引弧的电极损耗问题,提出一种新型的引弧方法-低压引弧,并对低压引弧电路及其原理进行分析,实验结果表明,该种方法引弧性能良好,提高了弧焊电源的可靠性。  相似文献   

10.
石灰石矿粉在水泥混凝土中的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
开发出了一种石灰石复合激发剂,应用该种激发剂可以用抗压强度52.5MPa的熟料稳定生产出石灰石混合材掺量为30%的42.5MPa水泥。同时该种复合激发剂对于大掺量石灰石粉的混凝土也具有良好的增强作用,并且石灰石矿粉可以有效改善混凝土的收缩性能。因此认为,石灰石作为一种新型改性材料在水泥混凝土中具有良好的应用前景。  相似文献   

11.
根据数据平滑理论,提出了一种塑性变形实验应变分析的方法。首先对实验数据样条平滑,消除测量误差的影响,然后与有限单元法相结合,进行微分计算。并将此方法用于两种常用的塑性变形实验──云纹法和视塑性法,分析了有孔板拉伸及轴对称挤压的塑性变形,得到了变形区域的应变场。  相似文献   

12.
全长膨胀塑料锚杆的参数测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
全长膨胀塑料锚杆作为一种新型的巷帮支护材料 ,其性能参数严重影响着它在工程中的实际应用 ,为此 ,作者对其性能参数进行了实验室测定 ,主要包括 :膨胀剂配比、自由膨胀直径、注水孔间距和膨胀应力 .实验表明 ,注水孔间距对全长膨胀塑料锚杆长度方向上的膨胀均匀程度有很大影响 .用该配比配制的膨胀剂注水后的膨胀应力接近于煤体的单向抗压强度 ,可用于煤巷巷帮支护 .  相似文献   

13.
基于冲压分离工序只能实现板类零件的分离成形,且其分离断面为直壁形状,而现今生产实际中又提出了一种内孔和外缘均有台阶断面形状的薄板零件的要求,研发了一种以普通冲裁的冲压工艺为基础,与挤压、压印等冷锻工艺组合的板料成形新工艺,成形出了这种新型结构的薄板零件。利用DEFORM-3D等通用软件进行了数值模拟分析,获得了该类零件成形过程中的一些变形力学行为规律,并提出了其内孔与外缘之合理壁间距概念及其数值大小的设计原则,设计制造了一副冲压冷锻组合模,用铝质动力电池盖零件以及铜板材料进行了工艺试验验证  相似文献   

14.
介绍了一种用于柴油机驱动三孔钻机的新型传动装置,利用可调铰接杆件作为传动机架,解决了现有三孔钻机存在的一系列问题。  相似文献   

15.
本文探讨在新形势下,改革通信专业的实验内容,建立新型《现代通信技术综合实验》体系,并探索如何实施综合性实验,促进应用型、创新型人才的培养。  相似文献   

16.
本文在大量实验、分析研究的基础上,对炭钢温热塑性加工条件进行了新的探讨。提出了等值线的新概念,论述了等值线在确定温热塑性加工规范方面的意义并进一步明确了研究应用的方向。  相似文献   

17.
A new type of adjustable nozzle with an annulus clearance between the surfaces of a revolved solid and the matched hole was analyzed, which contained matching parts, regulating parts, guiding elements, and sealing part. The general regulating function of the adjustable nozzle was derived and the regulating and matching characteristics were also analyzed. Through the analysis, it was concluded that the matching-profile curve of either the revolved body or matched hole should be chosen as a straight line in order to keep the linear regulating feature. Moreover, the multi-annulus-clearance nozzle was designed, and some experiments were carried out on preparing budesonide particles with the nozzle. According to the experimental results, it was proved that the annulus nozzles is practical in preparing micro-particles by supercritical fluid precipitation method.  相似文献   

18.
探讨了嵌岩桩嵌岩段的应力路径及工作机理,应用圆孔扩张理论,分析了嵌岩桩的承载机理.随着桩周挤压应力p的增大,围绕柱形孔的柱形区域将由弹性状态进入塑性状态,塑性区随p的增大而不断扩大,塑性区以外土体将保持弹性状态.利用弹塑性理论和体积平衡原理,推导了嵌岩桩嵌岩段的极限强度以及嵌岩段的极限竖向承载力的计算公式,并将扩孔理论分析结果与实测试验资料进行分析对比,研究表明,该方法可以成为解决嵌岩桩实际工程问题的个性化工具.  相似文献   

19.
塑钢窗是更新换代新型产品,是属节能性的。本文以不同类型窗耗热和构造进行分析,说明了塑钢窗的保温节能效益。  相似文献   

20.
装配式H型钢腹板开孔耗能支撑是由腹板开孔H型钢和传力槽钢通过螺栓连接组成的新型耗能支撑,能有效避免支撑构件失稳。为研究这种支撑的耗能能力及破坏机理,对试件进行低周往复加载试验及有限元模拟分析。结果表明:装配式H型钢腹板开孔耗能支撑滞回曲线饱满,耗能能力强,变形能力好。在轴向荷载作用下,试件主要依靠开孔腹板孔间短柱进入塑性耗能,在加载过程中,孔间短柱端部为薄弱部位,首先进入塑性,并最先发生断裂,随着加载的深入,孔间短柱中间部位进入塑性的面积越来越大。加载过程中,螺栓与槽钢始终处于弹性状态。试件最终因孔间短柱断裂导致破坏。H型钢耗能腹板长度相同时,腹板宽度越宽、孔间短柱高宽比越大,耗能支撑承载力与刚度越小、变形能力越好,孔间短柱高宽比在5~8之间较合理。建议长圆孔端部圆弧到螺栓孔中心最短距离控制在1.2d0~1.5d0之间。改变长圆孔圆弧半径对支撑的力学性能影响很小。H型钢腹板宽度相同时,腹板长度越大,承载力与刚度越大。给出了装配式H型钢腹板开孔耗能支撑的设计方法与极限承载力公式。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号