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根据钢筋屈服点的不同,分别制作了一级钢筋、三级钢筋以及低屈服点钢筋的RC十字型节点;通过进行低周反复加载试验,得到了3种节点构件在水平荷载下的滞回曲线,分析比较了3种节点构件的耗能能力、延性、刚度退化等特征。试验结果表明:试件J-3在各级位移控制下第1循环的滞回环面积大于试件J-1、J-2;试件J-3的位移延性系数也远大于试件J-1、J-2;配置低屈服点钢筋的节点比配置一级钢、三级钢的节点耗能能力强,延性也有明显的提高。 相似文献
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为了研究可恢复功能的箱形钢墩柱受力机理,采用ANSYS软件对新型箱形钢墩柱进行反复轴向拉压作用下的数值分析。通过有限元模拟结果与新型箱形钢墩柱的轴压试验结果的对比,验证了有限元模拟方法的可靠性。在此基础上,探讨低屈服点耗能钢板的高度、宽度及厚度等因素对新型箱形钢墩柱骨架曲线、延性系数及耗能能力的影响规律。研究结果表明:低屈服点钢板的宽度和厚度对箱形钢墩柱的承载能力影响较大,试件承载能力随低屈服点钢板宽度的增大而减小,随其厚度的增大而增大,低屈服点钢板的高度对新型箱形钢墩柱的承载能力影响较小;在试件1/3~5/7高度范围内,增大低屈服点钢板高度,箱形钢墩柱耗能能力提高;在1~1. 5倍壁板厚度范围内,增大低屈服点钢板厚度,箱形钢墩柱耗能能力提高,增大低屈服点钢板宽度,箱形钢墩柱耗能能力下降。 相似文献
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《钢结构》2012,(9):87
同心支撑框架被广泛用于钢结构房屋的抗震设计中。在地震激励下,同心支撑框架的支撑会承受循环拉压荷载。由于支撑的屈曲,其抗压强度通常低于抗拉强度,这可能会降低支撑框架的抗震性能。该文对采用弱扣板强支撑的设计理念进行了验证。扣板选用低屈服点钢(LYP),从而使设计的扣板在支撑屈曲前发生屈服。低屈服点钢的屈服强度很低,但其延性很好。通过一系列试验验证循环荷载作用下低屈服点钢扣板的性能。研究发现,在低屈服点钢扣板上增加槽型约束(STR)可以大大提高其抗震性能。在拉压荷载作用下,有槽型约束的低屈服点钢扣板可以提供类似大小的强度。扣板的耗能能力同样得到提高。基于此研究成果,给出低屈服点钢扣板的一些设计建议。 相似文献
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当试样表面存在横向残余应力时,应该用双轴应力场下的Mises屈服判据计算表面屈服点对于整体拉伸物理屈服点为581MPa的退火40SiMnCrNiMoV钢.喷丸表面0.05%的拉伸和压缩条件屈服点分别为791和785MPa,0.1%的拉伸和压缩条件屈服点分别为866和800MPa,远远超过基材的整体物理屈服点。文中对该试验现象进行了讨论。 相似文献
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98.
正GB/T 24733-2009《等温淬火球墨铸铁件》标准列出了牌号:QTD800-10、900-8、1050-6、1200-3、1400-1。在尺寸≤30 mm下,其抗拉强度(最低)分别为800 MPa、900 MPa、1 050 MPa、1 200 MPa、1 400 MPa;屈服点(最低)分别为500 MPa、600 MPa、700 MPa、850 MPa、1 100 MPa;断后伸长率(最低)分别为10%、8%、6%、 相似文献
99.
金属材料拉伸特性曲线特征数据的自动求取 总被引:1,自引:0,他引:1
陈天智 《长春光学精密机械学院学报》1995,18(3):43-47
本文对金属材料拉伸曲线特性数据的自动求取进行了详尽的分析与研究。利用计算机的软件编程拉伸曲线特征数据进行求取,克服了传统的人工测量人工计算带来的诸多不便和测量误差,研究发现,通过软件可以实现对工程应用测量曲线的准确处理和分析,并进行相主尖的闭环自动控制,具有一定的通用性。 相似文献