1) reinforced sement soil
加劲水泥土
1.
Taking a designed round reinforced sement soil working well as a basic model,and considering its macroscopically presented orthogonal anisotropy,the technique of orthogonal anisotropy 3D limited element analysis is used to research the distribution characteristics of soil back pressure caused by top thrust force.
以一个加劲水泥土圆形工作井的设计实例为基础模型 ,考虑到加劲水泥土宏观上显示出的正交各向异性 ,应用正交各向异性三维实体有限元分析技术 ,对因顶推力引起的土反力分布特征进行了分析。
2) soil mixing wall
劲性水泥土墙
1.
The bearing capacity of the PHC tube pile soil mixing wall is analyzed.
分析了PHC管桩劲性水泥土墙的承载力特性,并对PHC管桩进行了足尺抗弯试验,发现管桩的抗弯刚度在弹性阶段很大,但是从弹塑性阶段到屈服阶段的变化速度加快,因此建议取PHC管桩极限弯矩值的60%作为挡墙的弯矩设计值;介绍了PHC管桩劲性水泥土墙在某隧道基坑工程的应用,通过与钻孔灌注桩挡墙在变形、水平位移、地表沉降等方面的比较,总结出PHC管桩劲性水泥土墙承载力特性及对于基坑变形控制的优越性。
3) Small section steel soil-cement beam
小刚度劲性水泥土梁
4) stiffened cement soil mixing pile
劲性水泥土搅拌桩
1.
Analysis on the economic indicator of stiffened cement soil mixing pile;
劲性水泥土搅拌桩的经济指标分析
5) reinforced continuous cement-soil wall
劲性水泥土连续墙
1.
The working mechanism of reinforced continuous cement-soil wall is described,and it is pointed out that the cement soil can share load and make contribution to the stiffness of continuous wall structure.
阐述了劲性水泥土连续墙的工作机理,指出水泥土对荷载具有分担作用并对结构体的刚度具有贡献,而且这种分担作用和贡献将随荷载的变化而变化。
6) cement-soil pile with stiffening core of steel pipe
钢管劲芯水泥土桩
补充资料:加劲板壳
用杆加强的薄板和薄壳。其中的杆叫作加劲杆,又称加筋杆或加强肋。加劲杆的布局方式有多种,有等距加劲,不等矩加劲,单方向加劲和双方向加劲等。图为单向等距加劲板。有些加劲板壳是通过铆接将加劲杆固定在薄板或薄壳上(见彩图),有些是用较厚的材料通过机械铣切或化学腐蚀等加工方法制成的。复合材料加劲板壳一般是将加劲杆粘接在薄板或薄壳上,再经加温固化而成。 和相同截面积的光板壳相比,加劲板壳截面的厚度增大,内力以较大的力臂组成反抗弯矩,所以在相同弯矩的作用下,加劲板壳中的应力比光板壳中的应力低得多,在光板壳开始破坏时,加劲板壳还能继续承载,即加劲板壳的强度较高;另一方面,加劲板壳比光板壳具有较大的截面惯性矩(见截面的几何性质),这意味着加劲板壳比光板壳具有较大的刚度。由于这些优点,加劲板壳广泛应用于飞机、船舶、桥梁、建筑以及仪表中。
1902~1914年,俄国学者И.Г.布勃诺夫对有纵横加劲杆的钢板作过应力分析。1915年,S.P.铁木辛柯首先建议用能量的观点来研究和解决各种载荷和边界条件下加劲板的弹性稳定性问题。
由于有了加颈杆,对加劲板壳的力学分析比对通常的光板壳要复杂得多。在分析加劲板壳时,可先近似地折合成通常的光板壳问题(如采用有效宽度概念),然后用处理光板壳问题的方法进行计算。用这种方法计算加劲杆密集并对称分布于板中面两侧的问题误差较小。对于非密集加劲板壳问题则可采用能量方法,如瑞利-里兹法等。
近年来,借助电子计算机,可利用有限元法或有限差分方法对加劲板壳进行分析和计算。先进计算工具和计算方法的使用为加劲板壳的工程应用开辟了新路。
参考书目
M.S.Troisky,Stiffened Plates,Bending,Stability and Vibration, Elsevier Scientific Pub.Co., Ams-terdam,1976.
1902~1914年,俄国学者И.Г.布勃诺夫对有纵横加劲杆的钢板作过应力分析。1915年,S.P.铁木辛柯首先建议用能量的观点来研究和解决各种载荷和边界条件下加劲板的弹性稳定性问题。
由于有了加颈杆,对加劲板壳的力学分析比对通常的光板壳要复杂得多。在分析加劲板壳时,可先近似地折合成通常的光板壳问题(如采用有效宽度概念),然后用处理光板壳问题的方法进行计算。用这种方法计算加劲杆密集并对称分布于板中面两侧的问题误差较小。对于非密集加劲板壳问题则可采用能量方法,如瑞利-里兹法等。
近年来,借助电子计算机,可利用有限元法或有限差分方法对加劲板壳进行分析和计算。先进计算工具和计算方法的使用为加劲板壳的工程应用开辟了新路。
参考书目
M.S.Troisky,Stiffened Plates,Bending,Stability and Vibration, Elsevier Scientific Pub.Co., Ams-terdam,1976.
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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