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1.
基于非线性梁柱单元模型,对柱顶作用垂直集中荷载和水平荷载的钢筋混凝土强柱弱梁门式框架进行了数值分析,研究了梁、柱的变形情况,框架的一阶、二阶非线性效应,柱顶垂直集中荷载对框架承载力、侧移的影响。得出:框架柱的侧移比梁挠度大很多,框架变形以柱侧移为主;垂直集中荷载对框架的水平极限承载力、侧移有明显影响;当有垂直集中荷载作用时,二阶非线性与一阶非线性分析结果比较,二者差异明显,表明几何非线性影响明显。 相似文献
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3.
随着工程建设中施工总承包模式的推行,总承包和分包商的合同纠纷日渐增多,对分包合同管理提出了的新的课题.结合工作实践阐述在合同准备阶段和执行阶段分包合同管理的内容、工作重点. 相似文献
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A spherical TiCl4/MgCl2‐based catalyst was used in the synthesis of in‐reactor polyethylene/polypropylene alloys by polyethylene homopolymerization and subsequent homopolymerization of propylene in the gas phase. Different conditions in the ethylene homopolymerization stage, such as monomer pressure and polymerization temperature, were investigated, and their influences on the structure and properties of in‐reactor alloys were studied. Raising the polymerization temperature is the most effective way of speeding up polymerization and regulating the ethylene content of polyethylene (PE)/polypropylene (PP) alloys, but it will cause a greater increase in the PE‐b‐PP block copolymer fraction (named fraction D) than in the fraction of PP‐block‐PE in which the PP segments have low or medium isotacticity (named fraction A). Although changing ethylene monomer pressure could influence the ethylene content of PE/PP alloys slightly, it is an effective way of regulating the structural distribution. Reducing the monomer pressure will evidently increase fractions A and D. The mechanical properties of the alloys, including impact strength and flexural modulus, can be regulated in a broad range with changes in polymerization conditions. These properties are highly dependent on the amount, distribution, and chain structure of fractions A and D. The impact strength is affected by both fraction A and fraction D in a complicated way, whereas the flexural modulus is mainly determined by the amount of fraction A. © 2006 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci 101: 2136–2143, 2006 相似文献
9.
提出了球形件反复拉深成形工艺,对该工艺进行了有限元模拟与试验验证。与一次拉深成形工艺进行了对比分析,结果表明:凹模圆角区与法兰区应力状态及大小基本相同,但在球底区,反复拉深时径向应力和周向应力都远小于一次拉深的应力,球底区径向应力和周向应力基本为压应力或很小的拉应力;反复拉深时球底区厚度方向应变明显减小,一次拉深、二次反复拉深、三次反复拉深成形的制品最薄点减薄率分别为0.189、0.122、0.049,三次反复拉深可实现近等壁厚制品的拉深成形。该工艺与筒底冷校形工艺相结合,可实现近等壁厚深筒形零件的拉深成形。 相似文献
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