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钢筋混凝土矩形梁的优化设计方法 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了钢筋混凝土矩形梁优化设计方法的相关理论,探讨了优化设计在钢筋混凝土矩形梁设计过程中的可行性,以某钢筋混凝土矩形简支梁为例简述了其优化方法,所得结果相比采用传统设计方法结果能较大降低结构成本,从而阐明了优化方法在工程结构设计中应用的重要性。 相似文献
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混凝土方柱截面圆角对碳纤维加固效果的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
试验研究表明,钢筋混凝土矩形柱用碳纤维布横向包裹加固后,最终破坏形态一般为碳纤维布在构件转角处被撕裂。其原因是棱柱体在拐角处存在应力集中现象。为了增强加固效果,实际工程中,应将构件截面的直角“倒圆”,《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》CECS146:2003中要 相似文献
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应用有限元软件ANSYS对烟道、选择性催化还原(SCR)反应器及支架进行整体结构静力分析,选取反应器上变形最大的侧壁板及有矩形大开孔的壁板作为研究对象,分别研究了加劲形式及开孔对薄钢板稳定性的影响。结果表明:对于单向受压的加劲板,现有的加劲肋设计方法满足稳定性的要求;在其他条件相同、板受单向均布压力时,加劲肋截面面积相同的条件下,配置L型加劲肋时板的稳定性比配置T型加劲肋的板更强;矩形大开孔改变了板的应力分布,在开孔的周边容易出现失稳现象,随着开孔的增大,板的临界屈曲特征值呈线性降低,但在开孔周边布置加劲肋能有效防止开孔周边板的失稳;相同截面面积的L型加劲肋对板的约束能力比T型加劲肋强;开孔会降低板的承载力,但开孔周边适当添加加劲肋能较大程度提高加劲板的临界屈曲特征值。 相似文献
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现行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定,钢筋混凝土矩形受扭构件承载力计算一般采用“叠加法”进行,在一定程度上忽视了构件材料强度以及弯矩大小对构件破坏的影响。为了保证结构安全性能又能节约经济,建议在钢筋混凝土矩形受扭构件承载力设计时,应充分考虑构件材料强度的变化影响,不论构件在多大的弯矩、剪力和扭矩作用下,都须以满足受弯承载力为主,相应再考虑构件扭矩的作用。 相似文献
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从安全、可靠、便于施工,抗震、经济等方面分析,提出了矩形螺旋钢箍在钢筋混凝土结构的应用可行性分析并对矩形螺旋箍钢筋混凝土柱的抗震性能、制作工艺、施工进行了分析。 相似文献
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采石场为开采约呈矩形的荒料,如图1所示,通常是在基岩上形成相互平行垂直的侧切面P1和P2及与横向垂直的后切面P3和前切面P4。在这些切面中,在基岩上最后切割P1、P2或P4面时,也可开孔填塞火药爆破分离。原来为切割图1所示的P3切面。需要在切面连续开凿许多上下连通的孔穴。因 相似文献
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一、工程概况雍和宫桥为一上下行分隔,每侧车行道宽度11.5米,全桥总宽26米。纵坡位于R=3500米竖曲线上的9孔跨越式立交桥见封二。中部三个主孔:27+35+27=89米为现浇予应力钢筋混凝土连续梁,其余边孔为予应力钢筋混凝土简支梁。主孔三跨连续梁每侧车道为一单箱三室予应力钢筋混凝土箱型结构,每篇均为二次现浇形成全截面。混凝土标号40~#,箱型梁底宽9.55米,中跨跨中及1/4处,边跨跨中均有 相似文献
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《建筑知识》2010,(Z1)
近几年来,随着市政工程建设的高速发展,地下空间的开发和利用越来越受到人们的重视。特别是加上隧道掘进技术的日益提高,地下结构的断面尺寸越来越大,同时为了提高地下空间的使用率,采用矩形截面的形式,并为矩形顶管的应用创造了时机和条件。土压平衡式矩形顶管顶进工法是利用土压平衡矩形顶管机完成矩形断面的隧道工程。其特点为:1)在同等截面下,矩形隧道比圆型隧道能更有效地利用地下空间,减少工程造价。2)利用土压平衡矩形顶管机可对矩形断面进行全面切削,保持土压平衡,对周围土体扰动小,能更有效的控制地面和管线沉降。3)在管线不搬迁,道路不翻浇前提下,不影响道路的安全畅通。4)在同等施工条件下,无噪音、无环境污染,不影响周围居民生活。 相似文献
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研究了在钢筋混凝土构件受拉面上粘贴GFRP板材进行结构加固时的加固程度。参考钢筋混凝土理论对双筋矩形截面梁进行了正截面内力分析,得出了判别加固梁破坏形态的判别标准,并据此推导了避免超加固的最优板厚。 相似文献
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钻孔咬合桩采用液压摇动式全套管灌注桩机成孔施工的方案(简称套管钻机法),使相邻的前施工的桩与后施工的桩在初凝之前部分相嵌而具有良好的防渗作用,成为整体切割咬合支护墙结构。使用该工艺成孔时采用了全钢套管护壁,能有效地防止产生孔内流砂、涌砂现象,提高套管内混凝土成桩质量,减小施工时土体变形,从而有效控制围 相似文献
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钢筋混凝土矩形管道结构,广泛应用于市政建设中的给水、排水工程。本文介绍了钢筋混凝土矩形管道的几种设计模型,对不同模型的计算结果和适用范围进行了分析与比较,提出了选用设计模型的几点建议,供有关设计人员参考。 相似文献
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据报导,日本大成建设公司开发了一种“磨料喷射”的新技术,用来切断钢筋混凝土及钢材。它是用喷射混合了石榴子石和硅砂等研磨材料的高压水来进行切割的。当操作人员使用喷嘴以每秒5厘米的速度向前移动时,它能切割掉约30厘米厚的普通钢筋混凝土。这种新技术与以往的利用摧毁剂爆破、金刚石切削锯、火焰喷射等剧烈的切割方式不同之处是:它在对钢筋混凝土构造物进行解体和部分切割时,能很简便地、平稳地进行。 相似文献