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本研究成功的进行一系列大尺寸钢骨钢筋混凝土(Steel Reinforced Concrete,SRC)矩形柱之轴压试验与反复载重抗震试验,旨在探讨新型的复合螺旋箍筋(本文称之为"五螺箍(5-Spirals)"或"尹氏螺箍(Yin′sSpi-rals)")在矩形SRC柱之使用效益。本研究的五螺箍采用自动化加工制造,具备高度经济效益,很适合用于预铸工法。此外,由于SRC柱内部之钢骨亦能够围束混凝土,有助于降低SRC柱箍筋之需求量,达到更经济的设计结果;且螺旋箍筋对混凝土之围束效果比传统水平闭合箍筋更好,亦可提升柱之强度与抗震能力。试验结果显示,SRC柱之反复载重迟滞迴圈(Hysteretic Loop)均相当饱满,试件的层间变位角(Drift Angle)高达6.0%rad,且SRC柱之强度可以持续的维持在高档。此一现象显示在6.0%rad的大变形之下,五螺箍SRC柱仍然具备十分稳定的强度,可以有效地抵抗强震引致之水平剪力,而不致于发生快速崩塌之现象。因此,五螺箍SRC柱在抗震方面具有卓越的特色,对于保障大地震来袭时之生命与财产安全有重要意义。 相似文献
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采用SEM、EBSD和TEM研究了室温(25℃)和中温(650、700和750℃)下新型镍钴基高温合金力学性能及其变形机制。结果表明:室温下,合金的屈服强度和延伸率分别是1176 MPa和22.5%,主要的变形机制为大量位错发生滑移,不全位错切割γ′相形成孤立层错。当温度达到650℃时,观察到微孪晶切割二次γ′相和γ基体,以连续层错切割二次γ′相和γ基体变形为主。在700~750℃时,以连续层错和微孪晶同时切割二次γ′相和γ基体为主,并且层错的长度和微孪晶的厚度随温度的升高而增加。650~750℃范围内,切割一次γ′相的机制从APB转变到孤立层错。讨论了中温条件下变形机制随温度的变化以及微孪晶、层错等的形成机制。其中给出了a/6<112>不全位错剪切γ′相形成超点阵外禀层错(SESF)的一种原子互换扩散模型,解释微孪晶的形成过程,为进一步研制高性能水平的新型镍钴基高温合金提供参考。 相似文献
997.
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