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1)  effective length factor of column
柱计算长度系数
2)  column effective length
柱计算长度
1.
The column effective length l_0 expression 7.
11条给出的用于计算有侧移钢筋混凝土框架柱偏心距增大系数η的柱计算长度l0表达式,是对根据弹性稳定理论确定有侧移框架柱计算长度的分离杆件法理论解的近似拟合公式,它适用于常规梁、柱尺寸的多层框架。
3)  calculation length coefficient
计算长度系数
1.
According to the large quantities of computation,it will transform the overall stable supporting force into the critical force on the single bar and present the μ value of the calculation length coefficient on the question of overall stability according to the calculating object,the single bar.
最终给出以单杆为计算对象的整体稳定问题计算长度系数μ值。
4)  effective length factor
计算长度系数
1.
Transcend equations about effective length factors are derived.
利用位移法分析了单层单跨框架柱下端分别为铰接或固结时的对称与反对称失稳问题,建立了失稳时关于计算长度系数的超越方程。
2.
Basing on this buckling mode, the updated effective length factors are given and the comparison with the Chinese Code fo.
给出了修正的柱计算长度系数,并与规范给出的数值进行了对比,认为这种对称失稳模式更不利于门式刚架的整体稳定,应该引起足够的重视。
3.
Meanwhile, the formulas for the brace threshold stiffness and the effective length factor under these conditions are also given.
同时给出了在此种条件下的阈值刚度和柱子的计算长度系数的表达形式。
5)  effective length coefficient
计算长度系数
1.
Modified effective length coefficient of sway-frame considering vertical loads;
考虑竖向力影响时侧移框架的修正计算长度系数
2.
Practical method for calculating effective length coefficient for pillar of main frame of steel arc gates;
弧形钢闸门主框架柱计算长度系数实用计算方法
3.
The stability of steel arc gates’main frame is based on the method of calculating effective length coefficient.
现行SL74—95《水利水电工程钢闸门设计规范》中弧形钢闸门主框架的稳定性是以计算长度系数法为基础的,虽给出了弧形钢闸门主框架柱计算长度系数的推荐数值范围,并在规范编制说明中给出了基于弧形钢闸门框架支臂弹性屈曲分析的精确解析计算公式及图表,但公式为超越方程,求解很不方便,推荐的数值范围较大,设计中难以把握。
6)  effective length
计算长度系数
1.
This paper analyzed the buckling of the frame,and the effective lengths of the frame columns are determined.
本文对这个钢支架的屈曲进行了分析,确定了柱子的计算长度系数,对钢支架按照规范进行了验算,发现按照普通方法验算满足的结构,在考虑了这个结构的奇异特点后是不满足规范要求的。
2.
The effective length of the stepped columns is not available either from the specifications or from the literature,when the column base is fixed.
有吊车厂房中框架柱轴力和截面都阶型变化 ,对于柱脚固接的阶型柱 ,规范只给出了顶端铰支或固支时的计算长度系数 ,没能考虑梁对柱的约束作用。
3.
The effect of shear deformation on the buckling of portal frames is analyzed in this paper,and theoretical development is presented to determine the effective length factors of shear-deformable columns.
本文对格构柱的剪切变形对重型厂房框架稳定性的影响进行了分析,推导了考虑剪切变形对计算长度系数影响的精确计算方法。
补充资料:长度测量工具:长度传感器
        利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
         气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器 为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
         电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器 为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
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参考词条