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61.
提出一种计算高层建筑桩 筏和桩 箱基础承台板的简化计算法———弹簧常数法 ,给出了基于沉降验算参数的弹簧常数计算公式。算例表明 ,所提出的简化算法结果合理 ,可以大大简化分析计算 ,对高层建筑基础设计有一定的实用价值。  相似文献   
62.
研究了两种高强合成纤维在工程用纤维/水泥复合材料制备过程中的适用性,其中,芳纶纤维的表面为亲水性,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维的表面为憎水性。研究结果表明:工程用芳纶纤维/水泥复合材料拉伸破坏过程中无应变硬化能力且表现为单裂纹破坏现象;工程用UHMWPE纤维/水泥复合材料拉伸破坏过程中表现出良好的应变硬化能力和多裂纹开裂特性。因此,两种纤维相比,UHMWPE纤维适宜于工程用纤维/水泥复合材料的制备。随着水胶比的降低,工程用UHMWPE纤维/水泥复合材料抗拉强度增大,但应变硬化能力降低,因此,在制备工程用UHMWPE纤维/水泥复合材料的过程中,应协调纤维抗拉强度和基体与纤维之间界面过渡区的品质。   相似文献   
63.
体外预应力简支混凝土梁基频的理论与实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用动力学原理推导了体外预应力简支混凝土梁的自振频率计算公式,进行了6根不同布筋方式的体外预应梁的动测试验,理论值与实测值比较发现,计算结果与实测值在张拉预应力阶段的最大误差是12.67%,在加载阶段二者间的最大误差亦在30%以内,还讨论了该公式的主要影响因素及实用性.  相似文献   
64.
汶川地震主要建筑物震害调查及思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
5.12汶川大地震后,我院课题组成员去部分重灾区进行了实地考察。在查阅相关文献的基础上,对汶川大地震中各类主要建筑物的震害及原因进行了归纳和总结,分别对砌体结构、框架结构、框架—砌体混合结构、钢结构、古建筑等五种结构形式在地震中的表现及震害进行了介绍,并对楼梯间的震害进行了重点分析。  相似文献   
65.
该文以我国HRB400钢筋为研究对象,首先对其进行了单调拉伸试验和恒应变幅值循环加载试验,得出HRB400钢筋的基本力学性能参数、应变幅值-疲劳周期数和应变幅值-强度退化系数值关系式及疲劳参数的取值;然后,根据试验所得到的材料性能参数,在OpenSees软件中,选用ReinforcingSteel钢筋本构模型对本次试验进行了模拟,验证了试验数据处理结果的准确性和实用性;最后评价了HRB400钢筋的低周疲劳特性,为建立基于材料层次的精细化钢筋混凝土结构数值纤维模型提供了重要的试验参考依据。  相似文献   
66.
欧洲金属制品生产技术考察见闻   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过现场考察认为当今欧洲国家金属制品生产发展趋向:工厂规模化、产品专业化、生产连续化、装备高速化。  相似文献   
67.
哈尔滨水泥厂小岭采石場,根据生产特点,合理利用农村劳力,多用合同工,少用固定工,既保証了生产需要,节約了劳力,降低了成本,又支援了农业,密切了工农关系。这个場每年剥离山皮土的时間約占五个月。在1959年以前,担負剝离任务的也都是固定工。这些工人完成剝离任务后,就留在場里生产石灰石、清除废石或干些零活。既浪費劳动力,又增加了生产成  相似文献   
68.
体外预应力混凝土梁自振频率分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
该文进行了3根体外预应力混凝土简支梁的动力试验,试验表明:在张拉阶段,试验梁的自振频率随预加力的增大而提高,这是与传统的线弹性理论分析结论相反的;张拉开裂之后,试验梁的自振频率明显下降。为了和试验结果进行对比,运用相关文献中体外预应力梁的频率计算公式,对试验梁的自振频率进行了计算,计算结果与试验结果在梁频率的变化趋势及数值上均有较大的出入。该文以试验为基础,结合混凝土是一种复合材料的这种特性,提出了新的计算方法。计算表明:该文提供的方法具有较好的适用性,理论分析和试验结果吻合较好。  相似文献   
69.
应用BP网络预测部分预应力矩形截面梁的裂缝宽度   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用BP神经网络,对受弯部分预应力混凝土矩形截面梁裂缝宽度进行预测,通过理论分析并带入网络模型进行试验,找出影响裂缝宽度的主要因素,并建立了优化的BP神经网络模型.用该模型对不同的样本集合分别进行学习与仿真,结果与试件实际参数吻合良好.表明应用人工神经网络预测部分预应力矩形截面梁的裂缝宽度不仅可行,而且精度较高.  相似文献   
70.
体外预应力混凝土结构是后张无粘结预应力结构,体外预应力筋和梁体在受力过程中变形不协调,预应力筋极限应力的确定一般需要通过结构的总变形求得.在试验基础上,利用无粘结预应力混凝土结构预应力筋极限应力的计算公式,对体外预应力梁进行计算,通过与试验结果对比,发现运用现行主要规范或规程中体内无粘结筋的计算方法计算体外预应力结构体外筋的极限应力,都存在较大误差,如何合理地进行体外预应力筋极限应力的计算应进行深入研究.  相似文献   
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